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碱激发复合废渣混凝土在冻融磨耗联合作用下的性能研究.pdf

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资源描述

1、全 国中文核心期刊 钎 建巍 磁激发复合废渣混凝士在冻融廑耗 联合作用下的牲能研究 张宗臣, 付亚伟, 朱 占卿, 田旭 ( 空军工程大学 工程学院, 陕西 西安7 1 0 0 3 8 ) 摘要 : 利用N a O H和 N a i O 复合化学激发剂, 矿渣、 粉煤灰、 石粉及其复合渣体, 制备了高性能碱激发复合废渣混凝土( A C WC ) , 并通过与硅酸盐混凝土 ( P c ) 进行工作性、 强度 、 先冻融后磨耗、 先磨耗后冻融和 冻磨联合作用对 比试验 , 研究 了 A C WC的物理力学 性能、 冻磨联合作用下的耐久性 。结果表明 , A C WC的工作性较 P c大大改善, 2

2、 8 d抗 折、 抗压 强度达 8 8 6 、 9 5 6MP a , 7 d抗折、 抗压 强度达 7 6 7 、 8 4 7 M P a , 较 P c具有稳定的强度增长性 能和较快的增长速度。A C WC和 P c在冻磨频繁交替作用下 的质量损失均 比先 冻后磨及先磨后冻大很多 , 但 A C WC的质量损失均较 P c小, 在冻磨联合交替作用下 , 矿渣、 粉煤灰、 石粉 三元复合渣体 A C WC的质 量损失率较 P C降低了 5 5 , 大大提高了混凝土在冻磨 联合作用下的耐久性 。 关键词: 碱激发混凝土; 矿渣; 粉煤灰; 石粉; 冻融循环; 磨损; 冻磨联合作用; 性能 中图分

3、类号: T U 5 2 8 文献标识码 : A 文章编号: 1 0 0 1 7 0 2 X( 2 0 1 1 ) 0 4 0 0 0 8 一 o 4 P r o p e r t i e s o f a l k a l i a c ti v a t e d c o mp o u n d wa s t e c o n c r e t e o n f r e e z e - t h a w a n d a b r a s i o n o pe r a ti o n t o g e t h e r Z HANG Z o n g c h e n , F U Y a w e i , Z HU Z h a

4、n q i n g , T I AN Xu ( E n g i n e e r i n g C o l l e g e , A i r F o r c e E n gi n e e r i n g U n i v e r s i t y , X i a n 7 1 0 0 3 8 , S h a a n x i , C h i n a ) Abs t r a c t : H5ig h p e rf o r ma n c e a l k a l i a c t i v a t e d c o mp o u n d wa s t e c o n c r e t e( ACWC) wa s p r

5、e p a r e d b y a d o p t i n g Na 2 S i O3 , Na OH e o m pl e x a c t i v a t o r , s l a g , fly a s h, l i me s t o n e p o wd e r a n d c o mp o u n d wa s t e r e s i d u e Ph y s i c a l , me c h a n i c a l p e rf o rm a n c e a n d d u r a b i l i t y o n f r e e z e t h a w a n d ab r a s i

6、 o n o p e r a t i o n t o g e t h e r we r e s t u d i e d b y wo r k a b i l i t y , s t r e n g t h, a b r a s i o n a f t e r fre e z e t h a w, f r e e z e t h a w a f t e r a b r a s i o n a n d f r e e z e - t h a w a n d abr a s i o n o p e r a t i o n t o g e t h e r t e s t s c o n t r a s

7、 t e d wi t h P o r t l a n d c o n c r e t e( P C) T h e r e s u l t s r e v e a l e d t h a t wo r k a bi l i t y o f ACW C i s s u p e r i o r t o PC 2 8 d fl e x u r a l s t r e n g t h a n d c o mp r e s s i v e s t r e n gth o f ACW C a r e 8 8 6 MP a a n d 9 5 6 MP a, 7 d s t r e n g t h a r

8、e 7 6 7 MPa a n d 8 4 7 MP a r e s p e c t i v e l y, s t r e n g t h o f ACW C i n c r e a s e s s t e a d i l y a n d q u i c k l y c o n t r a s t e d wi t h PCMa s s l o s s o f ACW C a n d PC o n fre e z e t h a w a n d a b r a s i o n o p e r a t i o n t o g e t h e r a r e b i g g e r t h a n

9、 wh a t o n a b r a s i o n aft e r f r e e z e t h a w a n d fre e z e 。 t h a w aft e r abr a s i o n,b u t mass l o s s o f ACWC i s s ma l l e r t h a n PC, e s p e c i a l l y a l k a l i a c t i v a t e d s l a g , fl y a s h a n d l i me s t o n e p o wd e r c o mp o u n d was t e r e s i d u

10、 e c o n c r e t e r e d u c e s b y 55 o f P C o n f r e e z e -t h a w a n d ab r a s i o n o p e r a t i o n t o g e t h e r , wh i c h g r e a t l y i mp r o v e t h e d u r a bi l i t y o f c o n c r e t e o n fre e z e t ha w a n d a b r a s i o n o p e r a t i o n t o g e t h e r Ke y wo r d

11、s: a l k a l i a c t i v a t e d c o n c r e t e : s l a g ; fly a s h; l i me s t o n e po wd e r : f r e e z e t h a w c y c l e : a b r a s i o n : fre e z e - t h a w a n d a b r asi o n o p e r a t i o n t o g e the n p r o p e rti e s 随着全寿命成本分析的普及, 混凝土的耐久性备受关注, 已成为混凝土发展的首要问题_ l- 2 。目 前, 对普通硅酸盐

12、水泥 混凝土( P o r t l a n d C o n c r e t e , 简称P C ) 耐久性能的研究较多, 但 基金项 目: 军队重点科研项 目( Z H0 8 0 0 6 ) 收稿 日期 : 2 0 1 0 - 0 9 2 3 作者简介: 张宗臣, 男, 1 9 8 6年生 , 辽宁盘锦人 , 硕士研究生, 从事工程 施工与材料研究。 联系人 : 付亚伟, 地址: 西安市空军工程大学工程学 院机场建筑工程系, E ma i l : f u y a w e i 0 6 1 6 3 , c o l n 。 8 新型建筑材料 2 0 1 1 4 P C由于其自身内部缺陷和使用环境的影

13、响而造成综合耐久 性 “ 先天不足,1 3 ,同时硅酸盐水泥的生产工艺消耗大量资 源、 能源, 废气和粉尘污染严重。 因此, 研究新型绿色高耐久性 混凝土一直受到学术界和工程界的广泛重视。 碱激发水泥是近年来国际上研究非常活跃的一种新型绿 色环保胶凝材料,它以富含高岭石或富含铝硅酸盐矿物的废 渣, 如高岭石矿、 煤矸石、 矿渣、 粉煤灰等工业副产品在化学激 发剂的作用下,通过玻璃体结构中的一( ) - -s 卜 ( ) 一A l 一 一 链的解聚生成 S i 0 4 4 一 四面体和【 A l 0 一 四面体, 进而发生缩聚 反应生成新的具有晶态和准晶特征的一O S i oA l 0 一 学兔

14、兔 w w w .x u e t u t u .c o m 张宗 臣, 等: 碱激发复合废渣混凝土在冻融磨耗联合作用下的性能研究 三维网络结构凝胶体。它生产工艺简单,煅烧温度仅6 0 0 8 0 0 o C , 生产能耗比硅酸盐水泥减少 7 0 以上, 且 C 0 : 的排放 量非常低,生产 1 t 碱激发水泥C 0 排放量仅是硅酸盐水泥 C O 2 排放量的 1 1 0 1 5 。 目 前, 国内外对碱激发混凝土( A l a k l i - a c t i v a t e d C o n c r e t e , 简称A A C ) 的制备和冻融循环、 氯离子侵蚀、 碳化及磨损等单 一 因素

15、作用下的耐久性问题已有一定的研究l5 _ Jo l , 但忽视了对 A A C 在多种因素联合作用下的性能研究。 实际工程中的混凝 土结构并不是处于单一因素作用下工作的,而是同时经受着 荷载和多种环境因素的联合作用。冻融和磨损破坏是寒冷地 区混凝土耐久性中最重要的问题,是导致混凝土结构性能劣 化的主要因素,对混凝土结构的耐久性和安全性造成巨大的 威胁,二者联合作用更使得实际服役中的混凝土结构的破坏 过程更加复杂和严重。因此, 研究冻融、 磨损联合作用下A A C 的耐久性具有十分重要的现实意义。 同时, 目 前A A C 研究的大多是碱激发矿渣混凝土, 所用原 材料单一, 其它工业废渣如粉煤灰

16、、 火山灰、 锂渣、 磷渣、 石灰石 粉等没有得到充分利用, 这不符合混凝土向 多元化发展的趋势。 本文通过工作性、 抗折和抗压强度、 冻融循环和磨耗联合 试验, 采用先冻融后磨耗、 先磨耗后冻融和冻磨联合作用3 种 方式进行试验, 研究由矿渣、 粉煤灰和石粉及其复合渣体制备 的碱激发复合废渣混凝土( A l k a l a c t i v a t e d C o m p o u n d W a s t e C o n c r e t e , 简称 A C wC ) 在冻磨联合作用下的耐久性, 并与P C 性能进行对比,为新型绿色高性能混凝土的开发研究和多种 工业废渣的工程利用提供理论基础和技

17、术支持。 1 试验 1 1 试验 材料 矿渣: 陕西韩城龙门钢铁有限公司的冶金高炉矿渣微粉, 比表面积4 9 0 m 2 k g , 密度2 8 6 g c m ; 粉煤灰: 陕西渭河电厂 级粉煤灰, 4 5 t x m筛筛余 1 3 7 , 密度2 2 0 g c m ; 石粉: 陕西泾 阳石灰岩机制粉砂及石灰石粉屑, 比表面积 1 0 9 0 m g , 密度 1 8 7 g e ra ; 碱激发剂: N a O H和N a i O , 水玻璃复合溶液, 水玻 璃模数3 3 6 ; 砂子: 陕西灞河中砂, 级配合格, 密度2 6 3 g e ra , 堆积密度 1 5 0 5 k g m

18、; 石子: 泾阳石灰岩碎石, 5 2 0 m m和 2 0 4 0 m m颗粒按4 : 6的质量比混合,密度2 7 3 g c m ,堆积密度 1 5 9 3 k g m ; 水泥: 陕西耀县秦岭牌4 2 5 R普通硅酸盐水泥, 密 度3 1 0 g c m , 2 8 d 抗压、 抗折强度分别为5 1 7 、 8 9 4 M P a ; 外加 剂: 镇江特密斯混凝土外加剂总公司的T M S 引气减水剂。 1 2试验 方法 依据 G B T 5 0 0 8 0 - - 2 0 0 2 普通混凝土拌合物性能试验方 法标准 、 J T G E 3 0 - - 2 0 0 5 公路工程水泥及水泥混凝

19、土试验规 程 、 G B T 5 0 0 8 1 -2 0 0 2 普通混凝土力学性能试验方法标 准) 、 G B T 5 0 0 8 2 -2 0 0 9 普通混凝土长期性能和耐久性能试 验方法标准 、 G B T 1 6 9 2 5 -1 9 9 7 混凝土及其制品耐磨性试 验方法 、 A S T M C 9 4 4 9 5 和 D L T 5 1 5 0 - - 2 0 0 1 水工混凝土 试验规程 等进行混凝土的工作性、 7 d 和 2 8 d 强度、 快速冻 融循环和耐磨试验。 同时, 为考察冻磨联合作用对混凝土耐久性的影响, 分别 采用先冻后磨、 先磨后冻和冻磨联合作用 3 种试验

20、方式, 冻融 试验采用快冻法, 磨耗试验采用水下冲磨方法, 以冻融5 0 次、 磨耗 1 2 h 为 1 个循环进行冻磨联合试验, 采用混凝土试件的 质量损失作为评价指标。 1 3 配合比 通过大量试探性试验和优化配合比, 最终确定A C WC和 P c的配合比分别见表 1 、 表2 。 表 1 A C WC的配合 比 编号 矿 ( k g m 3 )粉煤灰 ( k g m ) 石粉 ( k g m ) 溶胶 比 砂率 注 : 溶胶 比为激发剂溶液与胶凝材料的质量比。 表 2 P C的配合 比 2 试验结果与分析 2 1 混凝土的工作性与强度 良好的工作性是混凝土便于施工的前提和保证,强度是

21、保证混凝土承载力和耐久性等性能的基本参量。 A C WC和P C 的坍落度和抗折、 抗压强度试验结果见表3 。 表 3混 凝 土 的坍 落 度 和 强 度 坍落 度 ra m 5 6 9 2 1 t O 1 0 1 9 7 1 2 5 9 3 9 8 抗折强度7 d 6 6 8 7 4 1 7 1 3 7 6 4 7 5 5 7 6 7 7 5 8 5 4 8 MP a 2 8 d 7 1 3 8 3 2 8 21 8 2 7 8 1 5 8 8 6 8 0 2 7 O1 抗 压强度7 d 7 1 2 7 8 0 7 7 4 8 2 1 8 1 0 8 4 7 7 3 1 4 3 2 MPa

22、2 8 d 8 0 1 9 2 2 9 0 7 9 04 8 98 9 5 6 8 9 5 6 5 8 由表 3 可知, 无论与P C 、 碱激发矿渣混凝土A l 或二元 废渣复合的A 2 A 5 相比,三元废渣复合后制备的A 6 、 A 7的 N E W BUI L DI NG MATE RI AL S 9 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 张宗臣, 等: 碱激发复合废渣混凝土在冻融磨耗联合作用下的性能研究 工作性均得到改善,坍落度有所提高。同时试验中发现, A c W c浆体与水有较强的亲合力, 拌合物中自由水很少, 不存 在离析、 泌水现象, 保水性优良,

23、浆体匀质性与粘聚性良 好, 尤 其是A 6 综合工作性良好。这主要是由于多元胶凝材料的复 合, 可以起到形态互补的效果, 从微观结构上起到改善混凝土 工作性的效果。 制各的A C WC和P C , 2 8 d 抗折强度均能达到道路、 机场 等路面混凝土5 0 M P a 的设计强度要求。与A l 相比, 由于粉 煤灰和石粉的掺入, A 2 A 7 的强度均有所提高,尤其是石粉 的掺入不仅能促进A C W C的早期水化,而且对 A C WC的后 期强度增长也有较大贡献。尤其是碱激发三元复合废渣混凝 土由3 种不同颗粒分布的废渣相复合,使各种渣体具有紧密 堆积结构, 有利于混凝土强度的发展。其中,

24、 A 6 试件2 8 d 抗 折、 抗压强度分别达 8 8 6 、 9 5 6 M P a , 且强度发展较快, 7 d 抗 折强度即达7 6 7 M P a ,为2 8 d 的 8 6 6 ;抗压强度达 8 4 7 M P a , 为2 8 d的8 8 6 , 具有稳定的强度增长性能, 强度特性 稳定。综合可知, 碱激发矿渣、 粉煤灰和石粉复合废渣混凝土 A 6的工作性和强度性能最佳, 因此, 选定A 6 与P C进行冻磨 联合作用对比试验。 2 2 冻磨联合作用下混凝土的耐久性 2 2 1 不同冻融程度下混凝土的耐磨性 采用尺寸为 1 0 0 m m x l 0 0 m m x 4 0 0

25、 m m的棱柱体进行试 验。 不同冻融次数后A C WC 和P C的耐磨性试验结果见表4 。 表 4 不同冻融程度下混凝土的耐磨 性 质量损失馆4 2 0 5 4 1 6 3 1 7 1 2 6 5 0 7 2 0 1 0 4 1 1 2 8 0 质量损失率 0 4 0 2 0 5 1 8 O 6 0 4 0 6 8 1 O 6 3 3 0 7 0 1 1 0 1 4 1 2 4 6 注 : 磨耗时间为 2 4 h , 每组试件 3根, 取其质量损失平均值 。 混凝土的冻融破坏是由表及里逐渐破坏,冻融循环次数 较少时外观变化不明显, 随着冻融次数的增加, 混凝土表面开 始剥落,有微小孔洞出现,

26、并逐渐连通至整个水泥浆表层脱 落, 混凝土表面呈麻状, 掉渣较多。P C冻融达到2 0 0 次以后, 试件表面已经剥落比较严重, 开始大面积掉渣, 骨料裸露, 有 微d , f L 洞出现。 在实际中, 这样的情况不允许出现。 而A C WC 的表观较好, 在冻融循环达2 5 0次以后, 混凝土表面才开始有 起皮现象, 局部出现细小网状裂纹, 但骨料无裸露。 水下冲磨试验磨耗介质与试件属于无问隙亲密接触, 因 此冻融循环破坏后的表面存在许多薄弱界面和微裂隙,冻后 磨耗量有所增加,并随着冻融循环次数的增加而增加。但 A C WC的磨耗量明显小于P C , 2 5 0 次冻融循环后磨耗2 4 h

27、的 磨耗质量损失7 1 2 g , 磨耗质量损失率仅0 6 8 1 ; 而P c在1 0 0 1 0 新型建筑材料 2 0 1 1 4 次冻融循环后磨耗2 4 h 的磨耗质量损失已达7 2 0 g ,磨耗质 量损失率为0 7 0 1 。可见, A C WC在不同冻融程度下的耐磨 性均优于P C 。 2 2 2 冻融一 磨耗联合作用下混凝土的性能 为考察冻磨联合作用对混凝土耐久性的影响, 以冻融5 0 次、 磨耗1 2 h为1 个循环进行冻磨联合试验, 结果见表5 。 表 5 冻磨、 磨冻、 冻磨联合作用下混凝土的质量损失 项目 先冻后磨 先磨后冻 冻磨联合 冻 2 0 o次 h h冻 2 o

28、o0 : 、 由表5 可知, 无论A C WC还是P C , 在冻磨频繁交替作用 下混凝土质量损失均比先冻后磨及先磨后冻下大很多。一方 面, 混凝土在经受冻融循环作用时, 内部会出现不规则的孔洞 及裂纹, 表面伴随发生酥皮、 麻面现象, 此时若混凝土同时经 受磨耗作用, 会加剧破坏的效果。 这是因为冻融产生的这些缺 陷会成为混凝土在经受循环扰动力时发生塑性磨损的引发 源, 导致缺陷的进一步加深和扩展, 增加混凝土表面磨粒的数 量, 使得磨耗破坏的面积增大。同时, 在麻面凸凹边缘及裂纹 处发生应力集中现象, 加剧磨耗作用。另外, 混凝土在冻融过 程中强度也会降低,因此混凝土耐磨性也随之下降。另一

29、方 面, 混凝土在受到磨耗破坏时, 表面会出现脱皮、 麻面及露骨 料等现象。 此时若同时经受冻融作用,混凝土表面结构被破 坏, 混凝土不断有新鲜表面露出, 使得破坏逐渐向内部发展, 水分更容易深入到结构内部,同时疲劳磨损使得结构内部骨 浆界面弱化, 水泥石对骨料的握裹力变弱, 减弱了混凝土结构 承受冻涨压的能力。因此, 在冻磨联合作用下, 2 种作用会互 为促进, 从而加快混凝土的劣化过程。 但从试验结果还可看出, 无论是先冻后磨、 先磨后冻还是 冻磨交替作用, A C WC的质量损失均较P C小, 尤其是在冻磨 联合交替作用下, A C WC的质量损失率较P C降低了5 5 。 可 见, 在

30、冻融一 磨耗联合作用下A C WC的耐久性远优于P C 。 3 结语 ( 1 ) 利用矿渣、 粉煤灰、 石粉及其复合渣体为胶结材, 加入 N a O H和N a 2 S i O 水玻璃复合化学激发剂, 制备了碱激发复合 废渣混凝土A C WC , 为有效利用各种工业废渣提供了新思路。 ( 2 ) A C wC的工作性较P C大大改善, 尤其是碱激发矿渣、 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 张宗臣, 等: 碱激发复合废渣混凝土在冻融磨耗联合作用下的性能研究 粉煤灰和石粉复合渣体混凝土的流动性最佳,保水性和粘聚 性优良, 这主要是由于多元胶凝材料的复合, 通过形态互补

31、、 改善微观结构, 从而提高了A C WC的工作性。 ( 3 ) A C WC的 2 8 d抗折、 抗压强度达 8 8 6 、 9 5 6 M P a , 7 d 抗折、 抗压强度达7 6 7 、 8 4 7 M P a , 较P C具有稳定的强度增长 和较快的增长速度, 强度特性稳定。 且由于粉煤灰和石粉的掺 入, A C W C的强度较单纯的碱激发矿渣混凝土有所提高, 尤其 是石粉的掺入能有效促进 A C WC的早期水化和后期强度增 长, 3 种不同颗粒分布的废渣相复合, 使各种渣体具有紧密堆 积结构, 有利于矿渣、 粉煤灰和石粉复合渣体 A C WC强度的 发展。 ( 4 ) A C W

32、C和 P C冻后磨耗量较单一磨损的磨耗量大大 增加, 并随着冻融循环次数的增加而增加, 但 A C WC在不同 冻融程度下的磨耗量明显小于P C , 耐磨性均优于P c 。 ( 5 ) A C WC和 P C在冻磨频繁交替作用下混凝土质量损 失均比先冻后磨及先磨后冻大很多, 这主要是由于在冻、 磨联 合作用下, 2 种作用互为促进, 从而加快了混凝土的劣化过程。 但无论是先冻后磨、 先磨后冻还是冻磨交替作用, A C W C的质 量损失均较P C小, 尤其是在冻磨联合交替作用下, A C wC的 质量损失率较 P C降低了5 5 。在冻磨联合作用下 A C WC的 耐久性远优于 P C 。 (

33、 6 ) 影响碱激发混凝土耐久性的因素很多, 尤其是在荷载 及冻融、 磨损、 碳化、 侵蚀等多种环境因素作用下的破坏更为 复杂, 同时采用复合工业废渣为原材料时, 由于化学组成、 微 观结构和活性成分波动很大, 很难得到性能稳定的胶凝材料。 因此,碱激发多种工业废渣混凝土材料在多因素联合作用下 的综合耐久性及其性能机理等,还有待进一步开展系统而深 入的研究。 参考文献 : 1 】 黄士元 2 1 世纪初期我 国混凝土技术发展 中的几个重点 问题 J I 混凝 土, 2 0 o 2 , 1 4 9 ( 3 ) : 3 - 8 2 】 P i e r r e - - C l a u d e Ai

34、t c i n C e m e n t s o f y e s t e r d a y a n d t o d a y c o n c r e t e o f t o m o r r o w J C e me n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 2 0 0 0 , 3 0 ( 8 ) : 1 3 4 9 - 1 3 5 9 【 3 】 A i d u l a ij a n S u , Ma s l e h n d d i n M, A l z a h r a n i M M S u l t e r e s i s t a n c e o f

35、p l a i n a n d b l e n d e d e e n l e n t s e x p o s e d t o v a r y i n g c o n c e n t r a t i o n s o f s o d i u m s u l f a t e J 1 C e n mn t a n d C o n c r e t e C o m p o s i t e s , 2 0 0 3 , 2 5 ( 4 5 ) : 4 2 9 4 3 7 4 王伟 , 衣朝华 , 李仕群, 等 新型磷铝酸盐水泥抗硫酸 盐侵蚀 性能 l J 】 硅酸盐学报, 2 0 0 8 , 3 6( 1

36、) : 8 2 8 8 5 】 P a l o m o A, G r u t z e e k M W, B l a n c o M T A l k a i a c t i v a t e d fl y a s h - e s : a c e me n t f o r t h e f u t u r e l C e me n t a n d C o n c r e t e R e s e a r c h , 1 9 9 9, 2 9( 8 ): 1 3 2 3 一l 3 2 9 6 F e r n a n d o P a c h e c o T o r g a l , J o a n C a s

37、 t r o G o me s , S a i d J a l a l i A l k a l i a c t i v a t e d b i n d e r s : a r e v i e wPa r t 2 Ab o u t ma t e r i a l s a n d b i n d e r s m a n u f a c t u r e J C o n s t r u c t i o n a n d b u i l d i n g m a t e r i a l s , 2 0 0 8 , 2 2( 7 ) : 1 31 5 1 3 2 2 f 7 1 I o a n n i s Ma

38、 r a g k o s , l o a n n a P G i a n n o p o u l o u , Di m i t r o s P a n i a s S y n t h e s i s o f f e r r o n i ( k e l s l a g b a s e d g e o p o l y me r J l_ Mi n e r a l s E n g i ne e nn g, 2 0 0 9, 2 2( 2 ) : 1 9 6 - 2 0 3 【 8 付 亚伟 , 王硕太, 吴永根 , 等 机场道 血新 型碱矿渣 快速 修复混凝 土研究l J I _新型建筑材料 , 2

39、 0 0 8 ( 1 0 ) : 1 5 1 8 【 9 】 孔德玉 , 张俊芝, 倪彤元 , 等 碱激 发胶凝材 料及 混凝土研究进展 J 硅酸盐学报 , 2 0 0 9 , 3 7 ( 1 ) : 1 5 1 1 6 0 1 0 】 付亚 伟, 蔡 良才 , 吴永根 , 等 碱矿粉无机 聚合物 混凝土 的制 备 及性能研究 J J 建筑材 料学报 , 2 0 1 0 , 1 3 ( 4 ) : 2 0 8 2 1 2 A ; 、 t: ; 0 ; 、 0 j 、 0 ; ; 0 t ) 、 j t ; j; t; t , ; 0 t; 、0pt ( 上 接 第 7页) 间、 终凝时间分别为

40、 1 0 8 h 、 1 8 3 h , 2 8 d 抗折、 抗压强度分别 达到 5 1 1 M P a 、 2 5 1 M P a 。 ( 2 ) 硫酸钠和自 制激发剂复配的复合激发剂可以进一步 提高硬石膏的水化活性, 使硬石膏的水化硬化更加完全, 强度 进一步提高。硫酸钠掺量 1 、 自制激发剂掺量 1 是复合激 发剂的最佳掺量,此时硬石膏的7 d 抗折、抗压强度分别达 9 4 2 MP a 、 3 1 - 3 MP a 。 ( 3 ) 复合激发剂的最佳掺量并不是两者单一最佳掺量的 加和, 而是复合激发剂之间相互影响, 相互作用共同激发硬石 膏的水化活性。 ( 4 ) 经过复合激发剂激发并

41、改性后的天然硬石膏, 具有 良 好的力学性能, 制品表面无泛霜、 崩裂脱落现象, 具有一定的 美观性, 耐久性好, 可以广泛应用于以石膏板为代表的石膏制 品以及粉刷石膏、 自 流平石膏等各类新型石膏基建材生产中。 参考文献 : 【 1 】 张建新, 董军 , 彭家 惠, 等 煅烧 明矾 对硬石膏水化硬化性能的影 响 重庆大学学报 , 2 0 0 9 ( 2 ) : 1 6 3 1 6 7 【 2 胡红梅 , 保 国 天然硬石膏的活性激发 与改性研究 J 】 新型建筑 材料, 1 9 9 8( 4 ) : 1 9 2 1 【 3 】 白冷 天然硬石膏的活性改蓥【 D I 重庆: 重庆大学, 2 0 0 8 【 4 J 董军 天然硬石 膏活性激 发及其水化 硬化特性研 究【 D】 重庆 : 重 庆 大学, 2 0 0 8 A N E W BUl L DI NG M ATE Rl AL S 1 1 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m

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