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掺硅灰和碱渣的碱激发矿渣_钢渣胶凝材料性能.pdf

1、书书书第 卷 第 期年 月沈阳工业大学学报 收稿日期:基金项目:国家自然科学基金面上基金项目();沈阳市科技局科研项目()作者简介:刘剑平(),辽宁沈阳人,教授,博士,主要从事深基坑支护设计与施工、大宗尾矿在建筑材料中的应用等方面的研究 :掺硅灰和碱渣的碱激发矿渣 钢渣胶凝材料性能刘剑平,胡子扬,刘朋,王磆宇,王禹升,张文馨,李晓慧,庞舒允(沈阳工业大学 建筑与土木工程学院,沈阳 ;中建科技集团有限公司,北京 ;东北大学 资源与土木工程学院,沈阳 )摘要:为了解决钢渣等大宗工业固废综合利用率低下的问题,选用硅灰()为增强剂,碱渣()为部分激发剂激发钢渣()、矿渣(),制备碱激发矿渣 钢渣胶凝材

2、料,并进行抗压强度、抗折强度、干燥收缩、抗冻融循环、抗硫酸盐侵蚀、分析等基本试验研究 结果表明:与 的掺入可以显著提高胶凝材料的力学性能、耐久性能;最优配比下碱激发矿渣 钢渣胶凝材料 抗压和抗折强度分别为 和 ;冻融循环 次后,质量损失率为 ;中浸泡 后,强度损失率为 ,均可满足普通矿渣硅酸盐水泥 等级要求关键词:固废综合利用;碱激发;胶凝材料;抗压强度;抗折强度;干燥收缩;冻融循环;微观分析中图分类号:文献标志码:文章编号:(),(,;,;,):,()(),()(),;,:;随着城市化的发展,水泥被广泛应用于基础设施建设中 生产水泥的过程中会排放大量 ,这将对生态环境造成影响 ,因此,急需一

3、种胶凝材料可以全部或者部分替代水泥用于生产 目前我国钢渣、矿渣、铁尾矿等大宗工业固废综合利用率低下,这些固废多为铝硅酸盐材料 ,可将固废作为制备碱激发胶凝材料的原材料 按照基础原材料的不同可将胶凝材料分为矿渣基胶凝材料、钢渣基胶凝材料以及其他固废基胶凝材料 由于缺乏胶凝材料使用规范标准,无法兼顾性能与成本等原因,导致固废胶凝材料市场占有率仍然较低 近年来国内外学者对此进行了大量研究,试图进一步增强固废胶凝材料的性能 等 使用湿磨高炉矿渣为基础原料,电石渣为碱原料来制备胶凝材料 结果表明,电石渣能显著提高砂浆的抗压强度 此外,碱激发胶凝材料的固化条件同样会影响强度 与其他固化条件相比,微波固化下

4、的碱矿渣胶凝材料具有更致密的微观结构及更高的抗压强度 与矿渣相同,钢渣同样可以作为碱激发胶凝材料的原材料 等 研究了以钢渣为原料的碱激发胶凝材料的水化过程和微观结构,揭示了水化过程中微观结构与力学性能之间的关系,确定 ()和水化硅铝酸钙凝胶是该体系的主要水化产物 由于钢渣中钙离子的早期水化活性较弱,将碱性激发剂和 ()作为反映系统中 反应的进程指标 结果表明,含 ()的胶凝材料 抗压强度比普通试样高 为进一步改善钢渣基胶凝材料的性能,等 研究了碱性激发剂对钢渣基胶凝材料性能的影响,结果表明,硅酸盐模量为 的水玻璃激发钢渣制备的胶凝材料性能最佳,且钢渣和水泥具有相似的水化过程和产物,并可提高混凝

5、土的耐久性碱渣是氨碱法生产纯碱过程中产生的固废,其钙含量较高并且碱性较强 等 用碱渣和水泥制备了复合胶凝材料,并研究了材料水化机理 结果表明,随着碱渣的加入,水化热时间会增加,但凝结时间会缩短 由于碱渣具有高碱度的特点,所以可使用碱渣激发矿渣 ,但随着碱渣的加入,材料的孔隙率和吸水率同样会增加,将影响材料性能,因此还需进一步深入研究本文研究了利用 和 增强碱激发矿渣钢渣胶凝材料的力学性能和耐久性能 通过正交试验确定了 与 质量比、掺量、掺量以及 掺量的最优组合 利用单因素试验研究了 掺量、掺量对胶凝材料性能的影响,并辅以 对其微观结构进行表征,制备出一种性能好、成本低的固废胶凝材料替代传统水泥

6、,为固废资源再利用提供参考 材料与方法 材料磨细的高炉矿渣()、硅灰()和钢渣()取自鞍山钢铁集团 钢渣粒径范围为 ;高炉矿渣粒径范围为 氢氧化钠(,)纯度为 表 为原材料的化学成分表 原材料化学成分 材料 试样制备本文采用试验分别为:掺碱渣()、硅灰()的矿渣 钢渣基碱激发胶凝材料正交试验和探究不同掺量碱渣、硅灰对胶凝材料性能影响的单因素试验 综合各固废成分、特点并结合前期预试验,设计了 因素 水平正交试验,确定最佳配合比 个因素分别为 :()、()、()和 (),配合比如表 所示 在最优配合比的基础上研究不同掺量碱渣、硅灰对胶凝材料性能的影响,试验配合比如表 所示 试件制备参照 水泥胶砂强

7、度检测方法(法)()具体步骤为:将水倒入搅拌锅中,将 颗粒倒入水中并不断搅拌至完全溶解,再加入矿渣、钢渣等材料浸泡 ;将搅拌锅固定于搅拌机上,开动搅拌机,先低速搅拌 ,在第 时将袋装标准砂匀速加入搅拌锅中,在高速模式下搅拌 ;停止搅拌 ,并在前 内将黏在锅壁和叶片上的胶砂用刮具刮到搅拌锅中;再次开启搅拌机,在高速模式下再搅拌 ;停止搅拌后,将水泥胶砂均匀倒入尺寸为 的标准水泥胶砂三联试模中,然后将试模放在振实台上一边振捣一边抹平表面 将成型的试块在标准养护箱中养护 后取出拆模;将拆模后成型的胶砂试块放入标准养护箱中养护至龄期第 期刘剑平,等:掺硅灰和碱渣的碱激发矿渣 钢渣胶凝材料性能表 正交试

8、验配合比 试件编号组别 水()砂()表 单因素试验配合比 试件编号 水()砂()结果与讨论 力学性能正交试验中胶凝材料试件 、和 抗折强度和抗压强度如图所示 的 和 抗折强度分别为 和 胶凝材料 抗折强度基本大于 ,与 相比增加了 抗折强度约为同龄期抗压强度的 然而,与 强度相比,在 、时,个别组试件具有较低的抗折强度,例如 和 具有最高的抗折强度,抗折强度为 当 :小于 时,抗压强度随 的增加而增强,例如 当 :大于 时,强度随 的增加而降低,这是由于 含量的增加和 含量的减少,导致碱不足以激发 和 此外,随着硅灰的添加,强度增强,例如 和 ,当硅灰掺量从 增加到 ,抗压强度从 增加到 ,增

9、加了 试件在 时具有最高的抗折强度,同时抗压强度也最高,达到 上述现象与胶凝材料反应体系中 、和 含量的相对变化有关 的矿物成分是富含 和 的玻璃相,而 的矿物成分主要是 等 随着 与 质量比的变化,系统中的 、和 可以生成 和 以及大量 (),可以起到增加反应系统中 含量的作用,这将进一步激发 和 中的玻璃相,产生更多的 和 ,促使试件在不同龄期的强度增加,尤其是早期强度 其中 在两个养护龄期内表现出最高的强度,可以认为是最佳配合比的胶凝材料沈阳工业大学学报第 卷图 、和 抗折强度和抗压强度 ,单因素试验试件抗折强度、抗压强度结果如表 所示 抗压强度随 用量的增加而增加 与 试件相比,当 添

10、加量为 和 时,胶凝材料 抗压强度分别降低了 和增加了 结合正交试验,的掺入可以提高反应环境的碱度,对试件水化以及强度提升有一定促进作用,但每个胶凝材料试件的 抗压强度相差不超过 ,说明 对 抗压强度影响不大 此外,掺入 、的胶凝材料抗压强度随着 掺量的增加而增加 与 试件相比,当 添加量为 和 时,胶凝材料 抗压强度分别降低了 和增加了 说明 的加入可以提高掺碱渣()、硅灰()的矿渣 钢渣基碱激发胶凝材料结构之间的黏结强度表 胶凝材料的抗折和抗压强度 试件编号抗折强度 抗压强度 第 期刘剑平,等:掺硅灰和碱渣的碱激发矿渣 钢渣胶凝材料性能 干缩性能干缩主要是由于水化反应过程中,试件内部结构的

11、空隙脱水所致 图 为胶凝材料干缩图 对比水泥试件,加入碱渣的胶凝材料试件干缩率有所降低 随着碱渣的增加,干缩率不断减小 这是由于在水化反应开始初期,碱渣的加入会促进钙矾石生成,这些钙矾石会附着在矿渣等活性物质表面抑制水化反应快速进行,起到骨架填充作用随着龄期不断增加,砂浆内部产生的大量凝胶与碱渣发生络合反应,也有利于减小试件内部孔隙除此之外,碱渣中含有的游离 会与水发生反应,其微膨胀效应可使体积收缩得到补偿,试件后期干缩率快速增大是由于矿渣的反应产物壳被破坏,碱含量较高,硬化反应再次加速,表现为反应热较大,对应的干缩率快速增加 由此可知,碱渣的加入会使胶凝材料的干缩率有所降低 抗冻性能表 为冻

12、融循环试验结果 结果表明,冻融循环 次后,、和 的质量损失和强度损失程度有所不同 相比之下试验制备的掺碱渣、硅灰的碱激发胶凝材料具有良好的抗冻性图 胶凝材料干缩图 经冻融循环后,种试件的抗冻性能均满足建材标准,但碱激发胶凝材料的质量损失率和强度损失率低于水泥,具有较好的抗冻性能 由于加入了碱渣,掺碱渣的碱激发胶凝材料孔隙溶液的化学组成与水泥体系不同 孔隙溶液的化学成分对凝固点有较大影响,导致孔隙溶液的凝固点降低,因此,碱渣有助于改善胶凝材料的抗冻性能 此外,掺碱渣的胶凝材料水化产物有 凝胶、钙矾石和 盐等,各组分间协同作用,使体系的孔径分布更加均匀,结构更加致密,进一步提高了体系的抗冻性表 冻

13、融循环试验结果 试件编号初始质量试验后质量试验前抗压强度 试验后抗压强度 试验前抗折强度 试验后抗折强度 质量损失率抗压强度损失率抗折强度损失率 抗硫酸盐侵蚀性能表 为抗硫酸盐侵蚀试验结果 由表 可知,胶凝材料具有更好的抗硫酸盐侵蚀性 因为 溶液包含 和 ,当有 ()时,反应式为 ()含有水泥熟料,液相中 浓度很高,水化铝酸钙以 的形式存在,并且当有石膏存在时反应式为 ()水化硫铝酸钙晶体的表观体积大于 硬化体中的固体硫铝酸钙水合物的表观体积,这是 水泥体积膨胀的主要原因 然而,胶凝材料反应系统中的氧化钙浓度较低,并且不存在 铝酸盐以低碱矿物形式存在,反应式为 ()与 相比,加入了硅灰的碱激发

14、胶凝材料具有更好的抗硫酸盐侵蚀性能 这是由于硅灰的加入会使砂浆的比表面积增大,起到了微集料的作用,减少了砂浆的大孔数量,优化了砂浆的孔结构,从而大大提高了砂浆的抗渗性 由于硅灰火山灰活性较高,水化反应生成的 凝胶与普通水泥水化产生 不同,掺硅灰的反应体系中 较低且更稳定,使砂浆更加致密,因此提高了胶凝材料的抗硫酸盐侵蚀性能 除此之外,还可以提高胶凝材料显微硬度,防止硫酸盐离子的入侵沈阳工业大学学报第 卷表 抗硫酸盐侵蚀试验结果 试件编号初始质量试验后质量试验前抗压强度 试验后抗压强度 试验前抗折强度 试验后抗折强度 质量损失率抗压强度损失率抗折强度损失率 分析采用微量分析法对胶凝材料的水化产物

15、进行分析 选择龄期为 的 、和 典型试件进行 测试,并分析其微观结构 图 为胶凝材料 、试件的 图像胶凝材料水化产物主要是 凝胶,水化反应需要适合的碱环境 此外,应有合适的 与 质量比 水化产物内部结构为疏松结构,间隙大,密度低,由于水化反应不完全,系统中仍有许多未反应颗粒,导致胶凝产物较少比较图 、可知,试件的微观结构已显著改善,其内部结构已逐渐变为更致密和更紧凑的板结构,然而,结构未成为一个整体 由图 可以看出,试件的水化产物相对均匀致密,几乎没有孔隙 大量沸石和无定形水合硅酸钙凝胶形成一个整体,具有较高的抗压强度 试件水化产物结构良好,但水化产物的交联度略低于 试件,可以观察到少量裂缝

16、与 试件相比,该试件 含量仅为 ,不能提高水化产物的密实度,因此,宏观强度性能略低于 试件图 胶凝材料微观形貌图 结论本文通过分析得出以下结论:)当 与 质量比为 ,掺量为、掺量为 时,胶凝材料 抗压、抗折强度分别达到 、,力学性能、耐久性能均满足 等级普通矿渣硅酸盐水泥指标要求)的掺入可以促进钙矾石的生成,并能与产生的凝胶类水化产物发生络合反应,提高试件整体性,进而改善材料干缩性能 当 的掺量第 期刘剑平,等:掺硅灰和碱渣的碱激发矿渣 钢渣胶凝材料性能为 时,碱 激 发 胶 凝 材 料 干 缩 率 为 ,低于 的 )的掺入可以降低孔隙溶液的凝固点,并且生成的 凝胶、钙矾石等水化产物间协同作用

17、使体系的孔径分布更加均匀,结构更加致密,共同提高了材料的抗冻性 当 掺量为 时,胶凝材料的质量损失率和强度损失率均低于 ,分别为 和 )的掺入可以优化材料内部的孔结构,从而大大提高了材料的抗渗性,并且能够降低反应体系中的 含量,使胶凝材料更加致密,进而提高了胶凝材料的抗硫酸盐侵蚀性能 当 的掺量为 时,胶凝材料的质量损失率和强度损失率分别为 和 ,优于 的 和 参考文献():体蕴飞 为什么水泥制造业是二氧化碳排放大户 中国环境科学,():(,():)张延年,刘柏男,顾晓薇,等 铁尾矿多元掺合料机械活化机理 沈阳工业大学学报,():(,():):,:齐兆军,刘树龙,刘国磊,等 利用矿渣替代水泥开发矿山新型胶凝材料试验研究 矿业研究与开发,():(,():),:,:,:,():,:,():,:,():,:,:,():彭小芹,刘朝,李三,等 碱激发钢渣矿渣胶凝材料凝结硬化性能研究 湖南大学学报(自然科学版),():(,(),():),():(责任编辑:钟媛英文审校:尹淑英)沈阳工业大学学报第 卷

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