超细粉煤灰的制备及表征

超细粉煤灰的制备及表征

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1、文章编号:1007-046X(2010)04—0014-03实验研究超细粉煤灰的制备及表征PreparationandCharacterizationofSuperFinenessFlyAsh张海军(西南科技大学应用技术学院,四JII绵阳621000)摘要:利用扫描电子显微镜对原样粉煤灰进行了表征,对气流粉碎后的超细粉煤灰进行了扫描电子显微镜和透射电子显微镜的表征及对其比面积的测定,观察了超细粉煤灰的形貌,研究了超细粉煤灰的基本性质,从而为超细粉煤灰作为填料在各种材料中的应用提供了依据。关键词:超细粉煤灰;气流粉碎;填料;中图分类号:X773文

2、献标识码:A0前言裹。沉珠,一般呈灰至灰白色,粒径,<75m,密度1.8~2.7g/cm,可沉于水底,氧化硅(SiO:)和三氧化当前,我国粉煤灰主要用于筑路、水泥、轻质砖等二铝(A1O,)的总重通常在80%以上,珠体形成温度为方面,尚没有充分根据粉煤灰物理性质,对其进行深加工。1300%~1400~,物相主要为玻璃相、莫来石及少量鳞要充分利用二次资源,减少一次资源的利用,加大粉煤灰石英晶体。如对微珠进行轻度溶蚀,使壳层玻璃体溶解,的应用范围,强化其综合利用的价值是具有重要的社会效可清晰见到从珠壁向内生长的针状莫来石晶体,并且大微益和经济效益的事

3、业。本文对超细粉煤灰的制备及基本特珠内还包裹着小微珠(图2)。也有微珠在玻璃质珠壁上点进行表征,以期对粉煤灰更广泛的应用做铺垫,增加粉析出莫来石和鳞石英,玻璃基质有很多气孔。此类微珠经煤灰的利用价值。超细粉碎后,微珠被破碎开或珠的外壁层被磨掉,珠壁露1实验部分出海绵体结构。沉珠在粉煤灰中占比例最大。1.1主要设备仪器气流粉碎机、扫描电镜(SEM)、投射电子显微镜(TEM)、低温氮气吸附表面积测试仪、超声波设备、马弗炉等。1.2实验内容1.2.I原样粉煤灰表征实验用粉煤灰取自北京高井发电厂,利用中国石油勘探研究院扫描电镜进行观察,通过SEM能谱图

4、(图1)图1粉煤灰的SEM/EDS扫描图谱可以看出其主要组成为二氧化硅(SiO)和氧化铝(AhO。),并含有少量的氧化铁(Fe0,)、氧化钙(CaO)和残碳等。谱图中Au峰是实验过程中镀膜所产生的。根据成分和微观形貌可将粉煤灰分为漂珠、沉珠、海绵玻璃体、磁珠、残炭等组成部分。粉煤灰还含有纳米空心球,它既不浮于水上,也不独立沉于水底,不易被人发现⋯。漂珠,一般伯VEGA\~TESCAN10IXVEGA\~TESCANHV:20.00kVWD:I2.1610mmHV:2000kVWD:I2.1570mm呈乳白色,密度

5、m,以玻SEMMAG:10.80kxDot:SEDetectorSEMMAG:6.50kxDet:SEDetectorDate(m/d/y):04/26/07Name:07·04·0345tifDate(m,d/y):04/26,07Name:07-040344.tif璃相为主,呈空心,漂于水面,玻璃相内有残存气体包图2粉煤灰中沉珠SEM图14COALASH4/2010海绵玻璃体也称不规则微珠,是煤粉粒子较粗或锅炉于聚集体颗粒和凝聚体颗粒的解磨。温度低于1300%时,灰中的铝硅酸盐黏土矿物来不及完气流粉碎由于在粉碎方式、原理上与普通粉碎机不同,

6、全液化,通过固一液相反应和快速冷却形成的。由于液相因此具有一些特殊的特点:(1)产品细度均匀,对于气黏度较大,所形成的硅铝玻璃体表面极为粗糙,具有大量流粉碎机,在粉碎过程中,由于气流旋转离心力的作用,微孔的近似圆形的海绵体的不规则微珠。该微珠呈乳白色能使粗细颗粒自动分级。对于其它类型的气流粉碎机也可至灰色,粒径小,含硅量高,并有少量莫来石(图3)。与分级机配合使用,因此能获得粒度均匀的产品;(2)粉碎后的物料平均粒度细,能粉碎至亚微米级别;(3)生产过程连续,生产能力大,自控、自动化程度高。对粉煤灰进行气流粉碎的仪器为扁平式气流粉碎机,经气流粉

7、碎制成的超细粉煤灰,平均粒径为0.4721m,密度为2.2g/cm,比表面积为72.183m/g。气流粉碎后的粉煤灰出现了一个变色现象,既在粉10VEGA\~TESCAN1OuVEGA\\TESCAN碎前粉煤灰为深灰色,即使在500%灼烧后颜色的变化也HV:2000kVWD:15.5520mmHV:2000kVWD:121500mmSEMMAG:1.OOkxDet:SEDetectorSEMMAG:6.00kxDet:SEDetector不大(图4左)。而在气流粉碎后,粉煤灰经500%灼Date(mid/y):04/26/07Name:07-0

8、4-0333.tifDate(mldly):04126107Name:07-04-0343tif烧后,颜色变为淡粉红色(图4右)。图3粉煤灰中海绵玻璃

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