简介:
本发明公开了一种高强增韧固井胶凝材料及其制备方法和应用,涉及水硬性胶凝材料领域。本发明的高强增韧固井胶凝材料由100份石灰石,10~15份红色黏土,1~8份斜锆石,2~10份锆英石,1~5份硅质校正原料,1~5份玄武岩尾矿,2~6份硫酸渣,2~5份铜矿渣和3~5份二水石膏组成;高强增韧固井胶凝材料中矿物含量包括C3S、C2S、C3A、C4AF和ZrSiO4,其中,50%≤C3S≤65%,15%≤C2S≤30%,1.0%≤C3A≤2.5%,14%≤C4AF≤18%,1%≤ZrSiO4≤10%;所述高强增韧固井胶凝材料的比表面积在300~360 m2/kg;本发明中矿物组分的合理设计以及结合颗粒紧密堆积理论,在保证低弹模高韧性的前提下,赋予胶凝材料的硬化体早期强度发育,以弥补现有胶凝材料力学性能差、早期强度发展缓慢等不足。
本发明公开了一种高强增韧固井
胶凝材料及其制备方法和应用,涉及水硬性胶凝材料领域。本发明的高强增韧固井胶凝材料由100份石灰石,10~15份红色黏土,1~8份斜锆石,2~10份锆英石,1~5份硅质校正原料,1~5份玄武岩
尾矿,2~6份硫酸渣,2~5份
铜矿渣和3~5份二水石膏组成;高强增韧固井胶凝材料中矿物含量包括C
3S、C
2S、C
3A、C
4AF和ZrSiO
4,其中,50%≤C
3S≤65%,15%≤C
2S≤30%,1.0%≤C
3A≤2.5%,14%≤C
4AF≤18%,1%≤ZrSiO
4≤10%;所述高强增韧固井胶凝材料的比表面积在300~360 m
2/kg;本发明中矿物组分的合理设计以及结合颗粒紧密堆积理论,在保证低弹模高韧性的前提下,赋予胶凝材料的硬化体早期强度发育,以弥补现有胶凝材料力学性能差、早期强度发展缓慢等不足。