碱激发制备磷渣混凝土细观力学性能的光电检测应用

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本文的研究基础主要从地聚复合物胶凝材料与磷渣所具有的多重共性出发,通过物理方式与化学方式,激发惰性磷渣的活性,使其所制备的试件材料具有优良的力学性能。从而达到以磷渣为原料,制备出一种全新性的胶凝材料的目的。制备工艺上这种新型的磷渣胶凝材料不仅解决了磷渣处理问题,并鄙弃了水泥制备中“两磨一烧”的过程,同时也解决了在水泥制备中能源的浪费以及污染气体和温室气体的排放问题。(一)在本文的研究中,首先通过改变碱性激发剂的添加量,探寻碱性激发剂对所制备的胶凝材料的力学性能的影响。由于磷渣为复杂的化合物,主要成分是以晶体与玻璃体的结构存在。同时材料的不同体积以及晶体结构会对光的衍射产生影响,因此,可以通过光电检测技术XRD检测出磷渣混凝土的细观力学结构。并分析碱激发情况下,磷渣反应机理。研究认为:激发磷渣活性是使得磷渣产生优良力学性能的前提,根据所掺入的激发剂多少,并通过XRD分析可以得到以下结论:(1)通过掺入Na OH作为激发剂,磷渣所形成的复合胶凝材料经过蒸汽养护,可制成强度较高力学性能较好的磷渣混凝土。当激发剂掺入量在4.2%时,力学性能达到最优。(2)根据对磷渣以及所制备的胶凝材料的XRD分析可知,可以得出磷渣内部可能的水化反应方程式。(3)当添加碱性激发剂时,胶凝材料的内部反应一直在进行,随着时间的推移,反应速度逐渐变缓慢。(二)对于磷渣的活性激发,一方面可以通过添加激发剂,另一方面,可以通过物理方法,增大其表面积。通过光电测量技术激光测径仪可以得出粒径大小,对不同的粒径磷渣所制备的试件通过力学性能分析。研究表明:(1)随着磷渣细度提高,磷渣活性越高,增加了水硬性水化物的产量使得抗压强度有着明显的提高。(2)当磷渣的细度到达一定值的时候,随着磷渣细度进一步提升,导致胶凝材料颗粒间结合能力较差。且胶凝材料反应愈加剧烈,所产生水化热较大,容易因收缩导致内部开裂,从而导致材料的抗折性会有所下降。(三)由于工业废渣和碱性激发剂具有毒性和强腐蚀特征。因此,需要对所制备的材料进行一定的环保以及安全性分析。一方面,对所指的食疗进行Ph分析,并通过光电测量技术数字散斑,分析试件受压力后表面形变情况。研究表明:(1)随着荷载不断增加,所制备试件应变不断变大,当荷载达到40MPa,试件最终破坏,根据其应变量变化可知,在结构建筑过程中复合胶凝材料制备的混凝土形变量较小,安全性达到要求。(2)玻璃电极法分析表明,随着碱量的增加,所产生的溶液的p H值不断升高,最终稳定在12.1左右。因此磷渣所制备的混凝土具有高腐蚀性,若与钢筋等构成结构性梁柱时,需要考虑对钢筋的防腐蚀性处理。
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