Samples A0, B4, D4, and E1 were made as paste specimens
and cured at 3 days and analyses were performed by
XRD, SEM, and DTA.
In Fig. 1, fly ash particles in A0 reacted [7] only in the
surface and formed C±S±H gel. Bigger empty cavities
existed and the whole structure was not dense enough. A
large amount of needle- column AFt had filled up the
cavities between particles in the other three samples hydrated
at 3 days. Floccular C±S±H gel and needle -column
AFt linked with each other to densify the structure of
cement stone (Figs. 2± 4).
The XRD patterns of pastes in Fig. 5 showed that
diffraction peaks of calcium hydroxide crystallites were
lower in samples B4, D4, and E1 than in A0, which
indicated that the amount of Ca (OH)2 in the pastes was
less than in A0. But the clear peaks of AFt indicated that the
amount of each AFt was higher than that in A0.
The thermograms of pastes in Fig. 6 showed that the
dehydration peaks of C±S±H gel and AFt in pastes of B4,
D4, and E1 were higher and endothermic peaks of calcium
were lower than A0.
Based upon the analysis, C±S±H gel, AFt, Ca (OH)2,
hydro-grossularite, and unhydrated particles exist in cement
stone. With the existence of activators, more hydrate products
and less Ca(OH)2 were produced in B4, D4, and E1,
compared with that in A0.
ตัวอย่าง A0, B4, D4 และ E1 ทำเป็นที่วางชิ้นงานและหายใน 3 วัน และดำเนินการโดยวิเคราะห์XRD, SEM และ DTAในรูปที่ 1 อนุภาคเถ้าใน A0 ปฏิกิริยา [7] ในการพื้นผิวและรูป C±S±H เจ ฟันผุใหญ่ที่ว่างเปล่ามีอยู่ และโครงสร้างทั้งหมดก็ไม่หนาแน่นพอ Aจำนวน AFt คอลัมน์เข็มขนาดใหญ่ได้เต็มฟันผุระหว่างอนุภาคในตัวอื่นสามอย่างไฮเดรทเวลา 3 วัน Floccular C±S±H เจ และ เข็ม - คอลัมน์เชื่อมโยงกับแต่ละอื่น ๆ เพื่อ densify โครงสร้างของ aFtปูนซีเมนต์หิน (มะเดื่อ. 2± 4)รูปแบบการวางในรูป 5 XRD พบว่ามียอดเขากระจายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ crystallitesต่ำกว่าในตัวอย่าง B4, D4 และ E1 มากกว่าใน A0 ซึ่งระบุว่า ยอดเงินของ Ca (OH) 2 ในการวางA0 ในน้อยกว่า แต่ยอดเขาชัดเจนของ AFt ระบุว่า การจำนวนแต่ละ AFt ถูกมากกว่า A0Thermograms การวางในรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าการยอดเขาคายน้ำของ C±S±H เจ และ AFt ในวางของ B4D4 และ E1 มียอดเขาสูง และดูดความร้อนของแคลเซียมคนที่ต่ำกว่า A0ตามการวิเคราะห์ C±S±H เจ AFt, Ca (OH) 2อนุภาคไฮโดร grossularite และ unhydrated ที่มีอยู่ในปูนซีเมนต์หิน กับการดำรงอยู่ของกระตุ้น เพิ่มเติมชุ่มชื้นผลิตภัณฑ์และผลิตน้อยกว่า Ca (OH) 2 ใน B4, D4 และ E1เมื่อเทียบกับที่ใน A0
การแปล กรุณารอสักครู่..

ตัวอย่าง A0, B4, D4 และ E1 ถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างการวาง
และหายใน 3 วันและการวิเคราะห์ได้ดำเนินการโดย
XRD, SEM และ DTA.
ในรูป 1 บินอนุภาคเถ้า A0 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น [7] เฉพาะใน
พื้นผิวและรูปแบบ C ±± S เจล H ฟันผุว่างที่ใหญ่กว่า
ตัวตนและโครงสร้างทั้งหมดก็ไม่หนาแน่นพอ
จำนวนมากของคอลัมน์ needle- AFT ได้เต็มขึ้น
ฟันผุระหว่างอนุภาคในอีกสามตัวอย่างไฮเดรท
ที่ 3 วัน Floccular เซลเซียส±± S เจลเอชและเข็มคอลัมน์
AFT เชื่อมโยงกับแต่ละอื่น ๆ เพื่อบดอัดโครงสร้างของ
หินปูนซีเมนต์ (มะเดื่อ. 2 ± 4).
รูปแบบ XRD ของน้ำพริกในรูป 5 แสดงให้เห็นว่า
ยอดการเลี้ยวเบนของแคลเซียมไฮดรอกไซ crystallites อยู่
ที่ต่ำกว่าในตัวอย่าง B4, D4 และ E1 กว่าใน A0 ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าปริมาณของแคลิฟอร์เนีย (OH) 2 ในน้ำพริกก็
น้อยกว่าใน A0 แต่ยอดที่ชัดเจนของ AFT ชี้ให้เห็นว่า
จำนวนของแต่ละ AFT สูงกว่าใน A0.
thermograms ของน้ำพริกในรูป 6 แสดงให้เห็นว่า
ยอดการคายน้ำของเซลเซียส± S ± H เจลและหลังในน้ำพริกของ B4,
D4 และ E1 สูงและยอดดูดความร้อนของแคลเซียม
ต่ำกว่า A0.
ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เซลเซียส± S ± H เจลท้ายเรือ Ca (OH) 2,
Hydro-grossularite และอนุภาค unhydrated อยู่ในซีเมนต์
หิน กับการดำรงอยู่ของ activators ผลิตภัณฑ์ไฮเดรตมากขึ้น
และน้อย Ca (OH) 2 กำลังผลิตใน B4, D4 และ E1,
เมื่อเทียบกับที่ใน A0
การแปล กรุณารอสักครู่..
