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产地来源和陈化方式对石灰结构和性能的影响.pdf

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资源描述

1、第 42 卷 第 7 期2023 年 7 月硅 酸 盐 通 报BULLETINOFTHECHINESECERAMICSOCIETYVol.42 No.7July,2023产地来源和陈化方式对石灰结构和性能的影响王 琴1,2,张瑞峰1,2,郭志翔1,2,齐国栋3,朱宇华4,汤羽扬5(1.北京建筑大学土木与交通工程学院,建筑结构与环境修复功能材料北京市重点实验室,北京 100044;2.北京建筑大学土木与交通工程学院,北京 100044;3.中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京 100083;4.北京建筑大学建筑与城市规划学院,北京 100044;5.北京建筑大学建筑遗产研究院,北京 10

2、0044)摘要:本文采用 X 射线荧光分析(XRF)、X 射线衍射分析(XRD)、热重分析(TG)、压汞测试(MIP)和场发射扫描电子显微镜(SEM)等手段,研究了产地来源和陈化方式对石灰成分、结构和宏观性能的影响。结果表明:不同产地石灰中 Ca 和 Mg 元素的含量不同。石灰在陈化过程中,陈化方式、产地来源和陈化时间均会影响氢氧化钙的晶粒尺寸和晶体形貌,氢氧化钙的晶粒尺寸均随着陈化时间的延长而减小;浸水陈化效果优于密封陈化和天然陈化效果;产自南石楼地区的石灰采用浸水陈化时所制备的石灰晶粒尺寸更小,活性更高,氢氧化钙含量更高,在成型硬化和养护后可以形成更加致密的微结构,且具有更优异的力学性能。

3、本研究将为古建修缮用石灰的制备和工程应用提供指导。关键词:产地来源;陈化方式;石灰;组成;微观结构;力学性能中图分类号:TU526文献标志码:A文章编号:1001-1625(2023)07-2361-11Influences of Origin and Aging Ways on Structureand Properties of LimeWANG Qin1,2,ZHANG Ruifeng1,2,GUO Zhixiang1,2,QI Guodong3,ZHU Yuhua4,TANG Yuyang5(1.Key Laboratory of Functional Materials for Bu

4、ilding Structure and Environment Remediation,School of Civil andTransportation Engineering,Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044,China;2.School of Civil and Transportation Engineering,Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044,China;3.Sc

5、hool of Chemical&Environmental Engineering,China University of Mining&Technology,Beijing,Beijing 100083,China;4.School of Architecture and Urban Planning,Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044,China;5.Academy of Architectural Heritage,Beijing University of Civil Engi

6、neering and Architecture,Beijing 100044,China)Abstract:The effects of origin and aging ways on the composition,structure and macroscopic properties of lime werestudied by X-ray fluorescence analysis(XRF),X-ray diffraction analysis(XRD),thermogravimetric analysis(TG),mercury intrusion test(MIP)and fi

7、eld emission scanning electron microscopy(SEM).The results show that the content ofCa and Mg in lime from different origin is also different.In the process of lime aging,aging way,origin and aging time allaffect the grain size and crystal morphology of calcium hydroxide,and the grain size decreases

8、with the increase of agingtime.The effect of immersion aging is better than that of sealed aging and natural aging.Lime produced by immersion agingin Nanshilou area has a smaller grain size,higher activity and higher calcium hydroxide content by immersion agingpreparation.More compact microstructure

9、 can be formed after forming hardening and curing,and it has better mechanicalproperties.This study will guide the preparation and engineering application of lime for ancient building repair.Key words:origin;aging way;lime;composition;microstructure;mechanical performance收稿日期:2023-03-02;修订日期:2023-04

10、-22基金项目:国家自然科学基金(52278237)作者简介:王 琴(1979),女,博士,副教授。主要从事石灰、水泥等建筑材料的研究。E-mail:wangqin 0 引 言由于具有易获取和易加工等特性,石灰是古代建筑中广泛使用的胶凝材料1-2。水泥虽然是广泛使用2362水泥混凝土硅 酸 盐 通 报 第 42 卷的建筑材料,但是水泥硬化后强度过大,与古建筑本体材料不兼容、易引起泛碱等,在建筑遗产修复材料中受到限制。而石灰具有硬化后强度与建筑遗产保护需求匹配度高、生产能耗低等优点,逐渐成为建筑遗产保护修缮的重要胶凝材料3。近年来,石灰的制备工艺及其改性逐渐成为建筑遗产保护领域的研究热点4-5。

11、目前,常用的工业制备氢氧化钙的方法主要包括干法制备和湿法制备,干法制备是将生石灰与定量的水相互作用制备氢氧化钙粉末6,湿法制备是指将生石灰与过量水反应制备石灰乳7。Rodriguez 等8发现,与工业干法制备的氢氧化钙相比,传统熟化方法制备的石灰粒径更小,颗粒粒径可以达到纳米级。在熟石灰中加入糯米浆会细化石灰试块中氢氧化钙的晶粒尺寸,减小孔隙率,从而提高力学性能3。魏国锋等9发现二次煅烧石灰的纳米级粒径和高反应活性可以提高二次石灰糯米灰浆的力学性能。Theodoridou 等10发现掺加胶凝材料质量为3%的纳米二氧化硅使废砖-石灰复合体系的早期力学性能提升幅度较大。梁波等11发现负载纳米二氧化

12、硅的火山灰材料能够促进纯石灰的火山灰反应,同时改善灰浆的工作性能和力学性能。魏国锋等12发现纸筋对糯米灰浆抗压强度和耐冻融性的改善最为明显。谌文武等13发现当糯米浆温度为 75 80 时,糯米灰浆的力学性能更优。曹泽杰等14发现掺入石灰质量为 3%的预糊化糯米使纯石灰灰浆的力学性能提升幅度较大。赵鹏等15发现桐油能够加快石灰浆体早期结构的形成,限制灰浆碳化反应生成碳酸钙的结晶度,使结构更加致密。闫强强等16发现添加偏高岭土能够有效提升传统糯米灰浆的力学性能和耐久性。朱绘美等17发现掺加了矿渣的熟石灰力学性能和耐久性均达到天然水硬性石灰的水平。Garijo 等18发现在相同龄期内,天然水硬性石灰

13、的力学性能增长速率高于气硬性石灰。由于石灰与古建筑用材兼容性最高,目前古建筑修缮材料仍以石灰为主。采用泼灰工艺制备熟石灰石,首先将生石灰块摊铺均匀,然后泼洒一定量的水,待静置粉化后过筛,所制备的石灰被称为泼灰19。由于泼灰中仍残留部分未完全熟化的生石灰,为了消除其在应用过程中的不利影响,需要将湿粉状态的泼灰放置一段时间,让残留的生石灰完全熟化,这一过程被称为陈化(又称“陈伏”),陈化是石灰生产应用过程中的关键环节之一。Boh c 等20发现在石灰陈化过程中氢氧化钙会发生大团簇解体并生成纳米级颗粒的现象。Mascolo 等21发现在石灰陈化过程中氢氧化钙的晶体形貌会由棱柱状逐渐向板状转变。魏国锋

14、等22发现石灰在陈化过程中氢氧化钙的粒径会随着陈化时间的增加而减小。谷丽等23发现生石灰熟化时所用水的温度为 84,水的质量为生石灰质量的 5 倍,且不进行陈化时,所制备的熟石灰乳中氢氧化钙的活性最高。综上所述,虽然国内外学者开展了大量的研究工作。但是,在石灰的制备工艺、泼灰陈化方式、陈化过程中微结构演变以及与宏观性能等方面,可供参考的文献较少,缺少科学化和系统性的深入研究,导致在制备石灰时,泼灰熟化、陈化等工艺没有可依据的标准,材料性能不稳定,限制了其在修缮工程中的规范化使用。在实际的长城修缮工程中,对于泼灰的陈化方式和陈化时间并无明确要求,部分工程难免采用短期陈化或者天然陈化的方式来制备灰

15、浆,但这并不能保证修缮工程的质量。针对以上问题,从工程实际需求出发,本研究采用 XRF、XRD、TG、MIP 和 SEM 等方法对比研究了来自北京潭柘寺、河北易县和河北南石楼的生石灰块,分别采用天然陈化、密封陈化和浸水陈化三种陈化方式,在不同陈化龄期(3 和 30 d)后,研究石灰微结构在熟化、陈化和硬化过程中的演变,以及熟化、陈化和硬化过程对石灰宏观性能的影响,为石灰在建筑遗产修缮过程中的科学化应用提供理论依据。1 实 验1.1 试验材料生石灰分别来自北京潭柘寺石灰厂(该地石灰简称“TZS”)、河北易县古宏达建材有限公司(该地石灰简称“YX”)和河北南石楼红壳石灰有限公司(该地石灰简称“NS

16、L”),原材料的主要化学组成及原材料中所含碳酸钙含量如表 1 和表 2 所示。此外,还使用了市售的碳酸钙粉(1 250 目,12 m)及分析纯氢氧化钙做对比。在三种石灰中,易县地区石灰中 Ca 元素含量相对较高,南石楼地区石灰中 Mg 元素含量相对较高,潭柘寺地区石灰中 Mg 含量是三种石灰中最高,这可能与煅烧石灰的石材原材料有关。第 7 期王 琴等:产地来源和陈化方式对石灰结构和性能的影响2363表 1 原材料的主要化学组成Table 1 Main chemical composition of raw materialsSampleMass fraction/%CaOMgOSiO2Fe2O

17、3Al2O3SO3TZS85.008.743.790.8400.19YX94.591.052.180.800.610.09NSL91.024.311.901.580.500.14表 2 原材料的碳酸钙含量Table 2 Calcium carbonate content of raw materialsSampleTZSYXNSLCaCO3content(mass fraction)/%1.961.811.661.2 试样制备1.2.1 生石灰块的熟化称取一定质量的生石灰放入铁盘中,然后泼洒适量水,水与生石灰块的质量比为 0.8 1.0。在泼洒的过程中将生石灰块分散均匀,确保水均匀泼洒到生石灰

18、块,静待生石灰块破裂后再次泼洒适量水,翻拌均匀,静待其再次破碎,如此反复三次,直至灰块全部变为粉状,过 2.5 mm 细筛,去除筛余部分,完成熟化石灰的制备。1.2.2 熟石灰的陈化浸水陈化:向制备的熟石灰中加入三倍质量的水后密封保存,陈化时间分别为 3 和 30 d。密封陈化:将制备的熟石灰保持原状态密封保存,陈化时间分别为 3 和 30 d。天然陈化:将制备的熟石灰保持原状不做任何处理,放置自然环境中,陈化时间分别为 3 和 30 d。1.2.3 石灰试块的制备将陈化后的石灰和碳酸钙粉末按照质量比为 m(Ca(OH)2)m(CaCO3)=1 3,水灰比为 1.5 进行混合,在搅拌机中进行充

19、分搅拌。将拌和均匀的灰浆注模,制成尺寸为 40 mm 40 mm 160 mm 和 100 mm 100 mm 100 mm 的灰浆试块。将试块置于室内3 d 后脱模,再放置在自然环境中养护,温度为(20 5),湿度为(70 5)%。样品编号中 S 代表浸水陈化,F 代表密封陈化,T 代表天然陈化,数字代表陈化时间,AR为分析纯石灰。1.3 试验方法X-射线荧光光谱(XRF):使用日本理学公司 Supermini 型 X-射线荧光光谱仪分析样品中的元素含量。将样品破碎后放入 60 真空烘箱烘干 24 h,之后将待检测样品碾碎成粉末,过 80 m 筛,取 3 4 g 粉末置于样品盘上,放入样品仓

20、进行检测。X-射线衍射(XRD):使用 Bruker D8 advance 型 X-射线衍射仪表征样品中物相组成。制样方式同 XRF测试,取一定量充分干燥的待测样品放入仪器模具中抹平并进行测试。其中测试参数为:Cu K 靶,电压40 kV,电流 40 mA,5290,扫描速率 2()/min,步长 0.02。场发射电子扫描显微镜(SEM):使用 HITACHI S-4800 型的场发射电子扫描显微镜将灰浆的微观结构放大 20 000 倍和 50 000 倍进行观察。测试前将样品放置在工作台上,喷金后进行观察。热重分析(TG):试验使用 NETZSCH STA449F5 同步热分析仪对样品进行热

21、重分析。制样方法与 XRF测试的相同,在氮气氛围下测试,温度范围为 60 1 000,升温速率为 10 /min。压汞测试(MIP):使用美国麦克仪器公司 MicroActive Auto Pore V9600 仪测试样品孔隙结构参数,孔径测量范围为 0.003 1 100 m。马弗炉烧失量测试:使用马弗炉对样品进行烧失量测试,样品质量为 5 g,测试温度为 600 和 900,测试时间为 1 h。力学性能检测:灰浆力学性能按照建筑砂浆基本性能试验方法标准(JGJ/T 702009)进行测定。2364水泥混凝土硅 酸 盐 通 报 第 42 卷2 结果与讨论2.1 产地来源和陈化方式对硬化石灰试

22、块力学性能的影响2.1.1 产地来源和陈化方式对硬化石灰试块抗压强度和抗折强度的影响图 1 为不同产地来源和陈化方式对硬化石灰抗压强度和抗折强度的影响对比。由图 1 可以看出,试块的抗压强度和抗折强度均随养护龄期的增加而增加。对比不同陈化方式的硬化石灰试块可知,同种石灰在同一陈化时间条件下,浸水陈化石灰的力学性能最好,天然陈化的效果最差。魏国锋等22同样发现与未陈化的石灰相比,陈化后的石灰具有更好的力学性能。图 1 石灰产地来源和陈化方式对硬化石灰试块抗压强度和抗折强度的影响对比Fig.1 Comparison of the effects of lime origin and aging w

23、ays on compressive strength and flexuralstrength of hardened lime test blocks对比不同陈化时间的硬化石灰试块可以看出,不同陈化方式制备的硬化石灰试块的抗折强度和抗压强度随着陈化时间的增加而增加。当养护龄期较短时,陈化时间对硬化石灰力学性能的影响较大。在不同陈化方式、不同陈化时间和养护龄期下,南石楼地区石灰试块的抗折强度和抗压强度均远高于其他三种石灰。目前,普遍认为石灰陈化的目的是使未完全熟化的生石灰充分熟化,进而消除生石灰在石灰使用过程中产生局部膨胀引发的危害21,但是,这种理论很难解释陈化后的石灰具有更好的力学性能这

24、一现象。产生这种强度变化的原因可能是与天然陈化方式和密封陈化方式相比,浸水陈化方式所制备的石灰晶粒尺寸更小,使得硬化石灰试块具有更加致密的微结构,从而提高了其抗压强度和抗折强度23。同时,不同种类石灰试块抗压和抗折强度的差异可能是因为石灰中氢氧化钙和碳酸钙含量不同导致的24。不仅如此,硬化石灰试块中孔隙结构的差异也会导致石灰试块强度的差异25-29。2.1.2 产地来源和陈化方式对硬化石灰试块黏结强度的影响图 2 为石灰来源和陈化方式对硬化石灰试块黏结强度的影响对比,从图 2 中可以看出,硬化石灰试块的第 7 期王 琴等:产地来源和陈化方式对石灰结构和性能的影响2365黏结强度呈现出与抗压强度

25、和抗折强度相似的趋势。其中,对于易县地区生石灰块,浸水陈化制备的硬化石灰试块的黏结强度明显高于其他两种陈化方式的试块;对于南石楼地区生石灰块,浸水陈化制备的硬化石灰试块的黏结强度与密封陈化的试块相近,远高于天然陈化的试块。由于潭柘寺地区石灰与分析纯石灰均为工厂预先制备,无法判断陈化方式,因此在后续章节中,将从易县地区和南石楼地区陈化石灰和硬化石灰试块的成分、微观形貌和孔隙结构等方面对力学性能的影响进行详细的讨论和分析。图 2 石灰来源和陈化方式对硬化石灰试块黏结强度的影响对比Fig.2 Comparison of the effects of lime origin and aging way

26、s on bond strength of hardened lime test blocks2.2 产地来源和陈化方式对陈化石灰微观形貌和成分的影响2.2.1 产地来源和陈化方式对陈化石灰微观形貌的影响图 3 和图 4 分别为不同陈化时间和陈化方式处理后易县地区和南石楼地区陈化石灰的 SEM 照片。从图中可以看出,随着石灰产地、陈化方式和陈化时间的变化,石灰试样中氢氧化钙的晶粒尺寸和晶体形貌发生了明显变化。图 3 不同陈化时间和陈化方式处理后易县地区石灰的 SEM 照片Fig.3 SEM images of lime in Yixian after different aging times

27、 and aging ways对于易县地区石灰,在天然陈化条件下,氢氧化钙呈片状、板状和柱状分布,同时能够观察到碳化早期形2366水泥混凝土硅 酸 盐 通 报 第 42 卷成的大量碳酸钙颗粒;在密封陈化条件下,氢氧化钙也呈六方板状和柱状分布;在浸水陈化条件下,氢氧化钙呈片状和柱状分布,晶粒尺寸有所减小30-31。对于南石楼地区石灰,在天然陈化条件下,氢氧化钙呈团簇状分布,且能够明显观察到碳化早期形成的碳酸钙;在密封陈化条件下,氢氧化钙晶体呈聚集状态的六方片状形态分布,同时还可观察到板状的氢氧化钙晶体;在浸水陈化条件下,氢氧化钙呈明显的聚集态六方片状分布30-31。随着陈化时间的增加,在陈化 3

28、0 d 的样品中,除六方片状氢氧化钙以外,还能够观察到凝胶状结构的氢氧化钙31。图 4 不同陈化时间和陈化方式处理后南石楼地区石灰的 SEM 照片Fig.4 SEM images of lime in Nanshilou after different aging times and aging ways对比不同地区陈化石灰可以看到,在同一陈化方式条件下,密封陈化石灰和浸水陈化石灰的晶粒尺寸均随陈化时间的增加而逐渐减小,这与张秉坚等32关于陈化石灰晶粒尺寸随陈化时间的增加而逐渐减小的研究结果相同。与南石楼地区陈化石灰中呈六方片状分布的氢氧化钙相比,易县地区陈化石灰中氢氧化钙也呈六方板状分布,但

29、晶体更厚,晶体形貌规整、晶粒尺寸更大。氢氧化钙晶粒尺寸的减小会使石灰的比表面积增大,化学活性大大增强5,这是南石楼地区浸水陈化石灰试块具有更好力学性能的原因之一。2.2.2 产地来源和陈化方式对陈化石灰成分的影响图 5 是产地来源和陈化方式对陈化石灰中氢氧化钙和碳酸钙含量的影响。对比不同陈化方式的石灰可以看出,同种石灰在同一陈化时间条件下,浸水陈化石灰中氢氧化钙含量最高,碳酸钙含量最低,天然陈化石灰中氢氧化钙含量最低,碳酸钙含量最高,这可能是因为在浸水陈化条件下,石灰无法与空气接触,减缓了氢氧化钙的碳化速率21。不仅如此,同一陈化方式条件下,随着陈化时间的增加,石灰试样中氢氧化钙含量降低,碳酸

30、钙含量增加,这是因为随着陈化时间的增加,石灰中的氢氧化钙缓慢发生碳化反应。在同一陈化方式条件下,南石楼地区陈化石灰中氢氧化钙含量最高,碳酸钙含量最低,这是因为石灰原材料和煅烧工艺的差异导致易县地区生石灰块中存在更多未完全分解的碳酸钙26。为进一步明确样品中氢氧化钙和碳酸钙的含量随产地来源和陈化方式的变化,对陈化石灰进行 XRD 分析,并将 XRD 数据导入 Highscore Plus 软件中进行半定量分析,结果如图 6 和表 3 所示。由表 3 可以看出,不同产地来源和陈化方式的石灰中氢氧化钙和碳酸钙的含量变化与马弗炉煅烧测试结果呈相似的趋势。XRD 分析和马弗炉煅烧测试结果存在差异的主要原

31、因是在马弗炉测试过程中,陈化石灰不可避免地吸收空气的水分,导致烧失量测试结果存在偏差。第 7 期王 琴等:产地来源和陈化方式对石灰结构和性能的影响2367图 5 产地来源和陈化方式对石灰中氢氧化钙和碳酸钙含量的影响Fig.5 Effects of origin and aging ways on content of Ca(OH)2and CaCO3in aged lime图 6 不同产地来源和陈化方式处理后陈化石灰的 XRD 谱Fig.6 XRD patterns of aged lime after different origin and aging ways表 3 不同产地来源和陈化方

32、式处理后陈化石灰中氢氧化钙和碳酸钙的半定量分析Table 3 Semi-quantitative analysis of Ca(OH)2and CaCO3content in aged lime after different origin and aging waysSampleCa(OH)2mass fraction/%CaCO3mass fraction/%Increase rate of carbonization/%YX-F383.316.7YX-F3080.219.83.87YX-S385.015.0YX-F3082.817.22.66NSL-F386.213.8NSL-F3084

33、.915.11.53NSL-S393.46.6NSL-S3092.27.81.302.3 产地来源和陈化方式对硬化石灰试块微观结构的影响2.3.1 产地来源和陈化方式对硬化石灰试块孔隙结构的影响对于气硬性石灰而言,硬化石灰试块的孔隙率和比表面积会随着碳化反应的进行而降低27。通过 MIP研究了不同产地来源和陈化方式对石灰灰浆硬化体试块孔隙结构的影响,结果如图 7 和表 4 所示。按照孔径大小的不同将石灰灰浆硬化体试块中的孔分为凝胶孔(10 nm)、毛细孔(10,1 000)nm)和大孔(1 000 nm)。由图 7 可以看出,在同一陈化方式条件下,与易县地区硬化石灰试块相比,南石楼地区硬化石灰

34、试块的孔隙率更低,最可几孔径更小,大孔所占的体积更小,微观结构更加密实。与密封陈化相比,浸水陈化石灰试块的孔隙率更低,大孔体积下降,这说明浸水陈化能使硬化石灰试块中大孔的数量降低32。孔隙率更低,大2368水泥混凝土硅 酸 盐 通 报 第 42 卷孔所占的体积更小,微观结构更加密实也是浸水陈化制备的南石楼硬化石灰试块具有更好力学性能的重要原因。图 7 不同产地来源和陈化方式对硬化石灰试块孔隙结构特征的影响Fig.7 Effects of different origin and aging ways on pore structure of hardened lime test blocks表

35、 4 不同产地来源和陈化方式对硬化石灰试块孔隙结构的影响Table 4 Effects of different origin and aging ways on pore structure of hardened lime test blocksSampleCumulative porevolume/(mLg-1)Total pore area/(m2g-1)Most probablepore size/nmAverage poresize/nmPorosity/%Pore size distribution/%10 nm10 1 000 nm1 000 nmYX-F300.508.551

36、607.10615.9252.720.0646.6053.33YX-S300.496.811598.91561.4049.420.0757.4342.50NSL-F300.292.091319.81288.0441.800.4356.9942.58NSL-S300.261.721321.93233.1137.931.1160.6238.272.3.2 产地来源和陈化方式对硬化石灰试块微观结构的影响图 8 为不同石灰来源和陈化方式处理后硬化石灰试块的 SEM 照片。从图 8 中可以看出,随着石灰产地、陈化方式和陈化时间的变化,硬化石灰试块中氢氧化钙和碳酸钙的晶体形貌和晶粒尺寸发生了明显变化。对于

37、易县地区石灰试块,在密封陈化条件下,陈化石灰由六方板状和柱状分布的氢氧化钙转变为无定形的氢氧化钙和碳化早期的碳酸钙;在浸水陈化条件下,陈化石灰由片状和柱状分布的氢氧化钙转变为无定形 第 7 期王 琴等:产地来源和陈化方式对石灰结构和性能的影响2369图 8 不同石灰来源和陈化方式处理后硬化石灰试块的 SEM 照片Fig.8 SEM images of hardened lime test blocks after different lime origin and aging ways的氢氧化钙和碳化早期的碳酸钙30-31。对于南石楼地区石灰试块,在密封陈化条件下,陈化石灰由团簇状态的六方片状

38、和板状氢氧化钙转变为无定形的氢氧化钙;在浸水陈化条件下,陈化石灰由团簇状态的六方片状和柱状氢氧化钙转变为呈凝胶状分布的氢氧化钙,同时能够观察到少量呈片状和柱状体分布的氢氧化钙30-31,这种凝胶状分布的氢氧化钙可能是南石楼地区石灰采用浸水陈化方法制备的硬化石灰试块力学性能更高的原因。从图 8 中还可以看出,浸水陈化的石灰试样内部结构较密封陈化石灰试样更密实,结合 2.2.1 节中关于陈化石灰晶体形貌和晶粒尺寸的分析可知,与密封陈化石灰相比,浸水陈化石灰中氢氧化钙的晶粒尺寸更小,且随着陈化时间的增加,石灰中氢氧化钙的晶粒尺寸不断减小,陈化石灰比表面积的增加,碳化速率增加,碳化生成的碳酸钙填充孔隙

39、后使硬化石灰试块的结构更加致密,这与 2.3.1 中压汞测试得到的结果一致,这种致密结构也是南石楼地区石灰采用浸水陈化方法制备的硬化石灰试块力学性能更高的原因28。3 结 论1)陈化后石灰的强度均随养护龄期和陈化时间的增加而增加。在三种陈化方式中,浸水陈化力学性能最好,天然陈化效果最差,南石楼地区石灰试块的力学性能远高于其他三种石灰。2)在陈化过程中,陈化方式、产地来源和陈化时间均会影响石灰中氢氧化钙晶体的形貌,使晶粒尺寸随陈化时间的增加而逐渐减小;与易县石灰相比,南石楼地区陈化石灰形成的六方片状氢氧化钙晶体晶粒尺寸相对较小,晶体更薄,因此石灰的比表面积增大,化学活性大大增强,这使得浸水陈化石

40、灰的力学性能最优。3)与天然陈化和密封陈化相比,浸水陈化所得的氢氧化钙晶粒尺寸更小,硬化后的微结构更细密,最可几孔径更小,大孔体积更小,硬化体石灰试块的力学性能更高。参考文献1 SALA E,ZANOTTI C,PASSONI C,et al.Lightweight natural lime composites for rehabilitation of Historical HeritageJ.Construction and2370水泥混凝土硅 酸 盐 通 报 第 42 卷Building Materials,2016,125:81-93.2 NIKHIL K D,RATHISH K P

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47、re&Technology,2011,43(4):588-593(in Chinese).10 THEODORIDOU M,CHARALAMBOUS E,MARAVELAKI K P,et al.Amelioration of crushed brick-lime composites using nano-additivesJ.Cement and Concrete Composites,2016,68:77-87.11 梁 波,王菊琳.负载纳米 SiO2的火山灰对传统石灰的改性J.科学技术与工程,2019,19(35):322-327.LIANG B,WANG J L.Modificati

48、on of traditional lime by volcanic ash loaded with nano-SiO2J.Science Technology and Engineering,2019,19(35):322-327(in Chinese).12 魏国锋,张秉坚,方世强.添加剂对传统糯米灰浆性能的影响及其机理J.土木建筑与环境工程,2011,33(5):143-149.WEI G F,ZHANG B J,FANG S Q.Influence of admixtures on properties of traditional sticky rice-lime mortar an

49、d their mechanismsJ.Journalof Chongqing Jianzhu University,2011,33(5):143-149(in Chinese).13 谌文武,张起勇,刘宏伟,等.糯米浆温度对糯米灰浆加固遗址土的影响J.岩石力学与工程学报,2017,36(增刊 2):4244-4250.CHEN W W,ZHANG Q Y,LIU H W,et al.Influence of temperature on glutinous rice slurry strengthening site soil by sticky rice-limemortarJ.Chine

50、se Journal of Rock Mechanics and Engineering,2017,36(supplement 2):4244-4250(in Chinese).14 曹泽杰,陆建鸿,张运华.高强预糊化糯米灰浆制备与力学性能提升机制J.硅酸盐学报,2022,50(8):2119-2128.CAO Z J,LU J H,ZHANG Y H.Preparation and mechanical properties improvement mechanism of high strength pregelatinized sticky rice-limemortarJ.Journa

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