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(2)二级熟料: 外观灰黑色,部分出现黄心,球粒径比一级大,大小不均 岩相结构基本上与斑状结构接近。 孔隙率比一级熟料高,且大而不规则。 图7-28,见表7-9 。 (3) 三级熟料: 外观灰色或灰黑色,有较严重的黄心,料球大小不匀(1-20cm。 岩相结构类似于多孔结构。 孔洞多而大(孔径达100-200 μm ,孔隙率高达50%—60%) 见图7-29 。 熟料岩相结构与强度的关系总是遵循下列规律变化: 强度由高到低,熟料矿物岩相结构的变化规律为: ① A矿形态由规则的长柱状、板状依次到不规则状; ② A矿大小由均齐到不均齐,晶体尺寸依次变小,并至细晶成堆; ③ A矿和B矿之间分布依次由均匀变为不均匀; ④ B矿是圆形且具清晰的二组双晶纹,依次到小圆粒无双晶纹,手指状,树枝状; ⑤ B矿数量由少到多,由均匀到成堆分布; ⑥ 中间相含量逐渐减少; ⑦ 黑色中间体由点滴状、点线状、骨骼状依次到叶片状、板状; ⑧ 白色中间体的反射率由高到低; ⑨ 游离氧化钙的数量依次递增,由少量到小堆,直到形成f-CaO矿巢; ⑩ 孔洞由少到多,由圆形到不规则,分布由均匀到不均匀,孔隙率由小到大。 * Free-lime nest colored by water etch in polished section. Chemical analysis gave clinker free-lime value of 2.69%. High maximum temperature, moderately long burning time, moderately slow heating rate, moderately slowly cooled, 31 MPa. Gas-fired, dry-process kiln, 3000 tons/day. 5、方镁石 是单独析晶的游离氧化镁(MgO),属等轴晶系。 方镁石在反光显微镜下突起高,一般呈三角形或多角形小晶体,其表面略显粉红色。 当熟料中MgO的成份高达一定数量时,MgO便会从中间体中单独析晶出来(图7-20,图8-1-14)。 高镁熟料中形成的游离氧化镁——不规则多角形的方镁石 6、玻璃相 成份不定,含有多量的Al2O3和Fe2O3组分。 在偏光显微镜下玻璃相与结晶相不易识别,但在反射光下用10%KOH水溶液及1%硝酸酒精溶液腐蚀后,玻璃相呈暗黑色的包裹体。 7、孔洞 是熟料中的气相在冷却过程中形成的; 反光显微镜下可见,在视域中孔洞呈凹下去的圆形、三角形或不规则多角形等。由于光线漫反射的原因,孔洞部分显得较为黯淡,当提升或下降镜筒时,孔洞大小也随之变化。 孔洞在镜下呈现的颜色主要决定于光片抛光粉的颜色。 煅烧正常的熟料中的孔洞大小为80~100μm,呈圆形,而且分布较均匀。 四、硅酸盐水泥熟料岩相形态的变化 1、熟料矿物形态特征的描述 见表7-1,水泥熟料常见矿物形态。 2、几种矿物集合体形态的术语 (1)矿巢: 是一种矿物的不规则堆聚,且在矿物颗粒间有明显界线。 ① B矿巢:由原料中粗粒长石、石英或矿渣形成,粗大的B矿几乎紧紧连在一起,见图9-26 ,图8-1-12。 ② 游离氧化钙矿巢:是由粗粒石灰石在煅烧中CaO没有被完全吸收形成的,图7-22,图9-21。 ③当生料中有粗粒白云石时,还会形成方镁石与游离氧化钙的等粒结构矿巢,见图7-23,图9-27 由于煤粉颗粒较粗及煤灰不均匀沉降形成的包裹液相的B矿矿巢结构 保留石灰石粗颗粒外形的游离钙矿巢 由粗颗粒石英在熟料结构形成的粗大的B矿矿巢 (2) 共析晶体: 固溶体的组分在一定条件下分离出来,形成几种独立的晶体。 如析出的二次B矿小粒(图7-47)。 (3)孔隙率 镜下的孔隙率是指孔洞的面积S孔与熟料矿物的总面积S矿之比(S孔/S矿×100%)。 煅烧良好的熟料孔隙率一般在25%~30%,容重为1450 g/L 左右。 3、硅酸盐水泥熟料的岩相结构类型 构造类型: 是指矿物集合体、玻璃体及孔洞的之间的排列、充填方式。 ① 块状构造:熟料中矿物大小相似、排布均匀、孔洞较少、形状规则,正常煅烧的熟料有此构造。 ② 多孔构造:镜下孔洞较多、孔径较大,部分正常煅烧的多孔状熟料及欠烧熟料有此构造。 ③ 层状构造:熟料中分层,各层矿物的组成、颗粒大小不同。旋窑中的圈料、窑皮料及轻烧、急烧熟料有此构造。 结构类型 是指矿物结晶程度,颗粒大小、形状及其相互间的关系。 ① 均齐结构: A矿和B矿清晰,结晶大小均齐,分布均匀,彼此被20%—30%的中间体隔开。 A矿晶形完整、边棱整齐光洁、包裹物少,含量约50%—60% 。 B矿晶体圆度较好,有清晰的双晶纹,
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