Development of high-ferrite cement: Toward green cement production

水泥 材料科学 胶凝的 煅烧 固化(化学) 铝酸盐 抗压强度 铁氧体(磁铁) 微观结构 硅酸盐水泥 冶金 复合材料 废物管理 化学 催化作用 工程类 生物化学
作者
Zhang Ke-chang,Peiliang Shen,Lu Yang,Meijuan Rao,Shuai Nie,Fazhou Wang
出处
期刊:Journal of Cleaner Production [Elsevier BV]
卷期号:327: 129487-129487 被引量:40
标识
DOI:10.1016/j.jclepro.2021.129487
摘要

The reduction of energy consumption and CO2 emissions is essential for the development of cement industry. To this end, this work designed and prepared a green cementitious material to reduce the clinkering temperature and CO2 emissions by increasing the amount of ferrite as an intermediate mineral in the cement production process. The properties of the intermediate minerals, namely tricalcium aluminate (C3A) and tetracalcium ferroaluminate (C4AF), in terms of liquid viscosity at high temperatures and the synergistic interactions between the mineral phases formed at different calcination temperatures during the hydration process were systematically studied. The results indicate that, by adjusting the composition, microstructure, and liquid viscosity of the intermediate minerals and the clinkering regime, a high-ferrite cement (HFC) with high activity can be prepared at a calcination temperature of 1375 °C, which is about 50–100 °C lower than that of ordinary Portland cement. Consequently, the HFC obtained at a temperature of 1375 °C exhibits an excellent compressive strength of 72.7 MPa at a curing period of 28 days. Furthermore, according to the environmental evaluation performed, the prepared HFC can effectively reduce the energy consumption by 17.0%–20.3% and CO2 emissions by 15.0%–18.6% compared to ordinary Portland cement, indicating that high-ferrite cement can have promising applications in the protection of the environment and green construction industry.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
JOY发布了新的文献求助10
刚刚
JamesPei应助einspringen采纳,获得10
1秒前
Murphy_H完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
路过的热心群众完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
慕青应助FYJY采纳,获得10
4秒前
欣欣子完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
minibearQ完成签到,获得积分10
5秒前
星期八完成签到,获得积分10
5秒前
陈陈完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
MYZ完成签到,获得积分0
7秒前
7秒前
田様应助淋湿的雨采纳,获得10
7秒前
Ahan完成签到,获得积分10
8秒前
gt完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
苏沐秋秋发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
鳗鱼静珊发布了新的文献求助10
9秒前
yale完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
einspringen发布了新的文献求助10
11秒前
HXY发布了新的文献求助10
11秒前
甜田发布了新的文献求助10
12秒前
蟹蟹发布了新的文献求助10
12秒前
天天开心完成签到,获得积分10
13秒前
来日方长完成签到 ,获得积分10
13秒前
小马甲应助Dy1an采纳,获得30
13秒前
共享精神应助wer采纳,获得10
13秒前
13秒前
hahahaha发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
cola发布了新的文献求助10
14秒前
Nil完成签到,获得积分10
15秒前
kannar完成签到,获得积分10
15秒前
顾矜应助独特浩然采纳,获得10
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Zeolites: From Fundamentals to Emerging Applications 1500
Architectural Corrosion and Critical Infrastructure 1000
Early Devonian echinoderms from Victoria (Rhombifera, Blastoidea and Ophiocistioidea) 1000
Hidden Generalizations Phonological Opacity in Optimality Theory 1000
Comprehensive Computational Chemistry 2023 800
2026国自然单细胞多组学大红书申报宝典 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4911338
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4186859
关于积分的说明 13001611
捐赠科研通 3954670
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2168382
邀请新用户注册赠送积分活动 1186856
关于科研通互助平台的介绍 1094206