硫铝酸盐-硅酸盐水泥-掺合料复合胶凝材料水化机理研究

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如今关于硫铝酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的复掺使用成为建筑材料领域的热点之一,两种水泥复掺既可以发挥各自的优势,又可以相互补足缺点。矿物掺合料和化学外加剂作为水泥的“调味品”,可以改善水泥的相关性能,又可以减少水泥使用中的成本。本文研究基于硫铝酸盐水泥-普通硅酸盐水泥复合胶凝材料体系,研究了掺入矿物掺合料和硼酸对基材体系的标准稠度用水量、凝结时间、胶砂抗折抗压强度、干燥收缩率、干燥质量变化率、抗碳化性能及抗冻融破坏性能,辅以XRD和SEM解释宏观现象,解释相关机理,得出相关结论:(1)在硫铝酸盐水泥-普通硅酸盐水泥复合胶凝材料体系中,随着硫铝酸盐水泥掺量的增加,标准稠度用水量先增大后减小,凝结时间减小且初终凝时间间隔缩短;随着矿物掺合料掺量的增加,标准稠度用水量增大,凝结时间些许延长;硼酸掺量的增加,使得硫铝酸盐-硅酸盐-矿物掺合料复合胶凝材料体系的标准稠度用水量减小,凝结时间延长。(2)两种水泥任意比例复掺使得强度相较于单种水泥降低,但安定性均合格;矿物掺合料的掺加,使得早期强度降低,后期强度提高,效果从高到低分别是:硅灰>矿粉>粉煤灰;硼酸的掺加,使得三元复合胶凝材料体系的强度提高,掺量为0.2%时,效果最好。(3)两种水泥复掺使得干燥收缩和干燥质量变化率相较于单种水泥有改善;矿物掺合料中的粉煤灰和矿粉,使得干缩率和干燥质量变化率降低,而硅灰使得干缩率和干燥质量变化率增大;硼酸的掺入,可以有效改善三元复合胶凝材料体系的干燥收缩,使得干缩率和干燥质量变化率降低。干燥收缩率与干燥质量变化率同步变化。(4)两种水泥复掺使得抗碳化性能和抗冻融性能得到改善;矿物掺合料的掺入,使得抗碳化性能和抗冻融性能比二元复合胶凝材料体系更加优秀,硅灰的掺入最为优秀;硼酸的掺入使得三元复合胶凝材料体系的抗碳化性能和抗冻融性能更加优秀。(5)硫铝酸盐水泥-普通硅酸盐水泥-矿粉-硅灰复合胶凝材料体系通过试验后,得到的基本性能和力学性能结果与规律均与三元复合胶凝材料体系相同,未发现根本性变化,矿物掺合料叠加效应不明显。(6)矿物掺合料和硼酸的掺入不会使复合胶凝材料产生新的水化产物,主要水化产物为AFt、C3S和C2S。矿物掺合料参与水化反应的阶段不同,使得各阶段的水化产物量不同,硼酸会使早期水化速率减慢,但有助于后期水化反应的进行。
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