新生态微晶改性碱激发水泥的研究

来源 :武汉理工大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:jinke1983
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自19世纪开始碱激发水泥凭借其早期强度高、强度发展快、良好的孔结构、水化热低、耐侵蚀性优异等诸多优点得到人们广泛的关注和研究。但是碱激发水泥中水化产生的凝胶类的水化产物,导致其高收缩开裂敏感性限制了碱激发水泥的应用与发展,针对碱激发水泥的高收缩和高开裂敏感性研究新型碱激发水泥水泥——新生态微晶改性碱激发水泥,包括Mg(OH)2改性碱激发水泥(MAAFS)和钢渣改性碱激发水泥(SAAFS)。本文对材料进行优化设计,研究各种不同的研究因素对新生态微晶改性碱激发水泥的理化性能、干燥收缩和开裂敏感性的影响。结论如下:1. MAAFS最佳配比为是在激发剂掺量为6%,MgO采用M灼烧方式,灼烧温度为750℃,矿渣:粉煤灰:MgO=54:36:10。此时MAAFS的初凝时间达到2h,终凝时间达到3.5h;其强度达到62.5Mpa以上,干缩抗裂性能低于普通水泥,但相比于与普通碱激发水泥有了大幅改善。2. MAAFS的碱激发剂掺量为6%,MgO采用N和B灼烧方式均可以大幅度提高水泥石的强度,强度高于普通碱激发水泥,特别是早期强度,同时也兼有比较低的干缩率和良好的抗裂性能;但是采用D灼烧方式不利于强度的发展以及抗裂性的提高。3. SAAFS中最佳配比为:在激发剂掺量为6%,矿渣:钢渣:粉煤灰=60:20:20,此时SAAFS的初凝时间为1h,终凝时间为2h;强度也达到62.5Mpa,干缩抗裂性能低于普通水泥,但相比于与普通碱激发水泥有了较好改善。4. MAAFS水化产物主要为水化硅酸钙凝胶(C-S-H凝胶)、碳酸镁(MgCO3)与氢氧化镁(Mg(OH)2)。MgO水化反应产生的Mg(OH)2微晶以及碳化产生的MgCO3微晶可以产生比较大的体积膨胀,用以补偿C-S-H凝胶的干缩,降低水泥浆体的开裂敏感性。5. SAAFS的水化产物包括C-S-H凝胶,Ca(OH)2和Mg(OH)2等。生成的Ca(OH)2和Mg(OH)2亦可以产生体积膨胀,补偿C-S-H凝胶产生的收缩,降低浆体的开裂敏感性,提高水泥石的抗裂性能。6. MAAFS与SAAFS两种改性碱激发水泥利用新生态微晶—Mg(OH)2和Ca(OH)2的体积膨胀和微集料效应对普通碱激发水泥产生了明显的改性效应。
其他文献
高级氧化技术通常指在环境温度和压力下,通过现场产生具有高反应活性的羟基自由基来氧化降解有机污染物的处理技术,包括光催化氧化、O3氧化、Fenton试剂氧化以及它们的组合氧化
本文针对中职数学教学中教师的无激情、无进步、无理念,学生的无状态、无目标、无热情的“三无”问题,根据符合现代教学的理念,结合具体学情,提出了“闯关”激趣,“合作”促
目前钛合金和激光焊接在航空航天领域得到广泛应用,与传统激光器相比,光纤激光器由于其在功率水平和光束质量等方面的优势而得到迅速发展,促进了激光焊接技术更广泛的应用。而由
一、教材分析rn本节课的内容是选取外研版教材三年级上册Module 5 Unit 2 Nine girls? 该部分主要在复习数字1-8的基础上,在情景中学习nine、ten、eleven、twelve四个单词,培
期刊
电影技术随着科学的发展而今非昔比,而主流的大部分影院仍然保持着单厅大堂的传统模式,导致放映设备与操作模式相对僵化,大大降低了电影本身的魅力.因此,从建筑设计的角度出
随着微时代的来临,在中学信息技术课堂教学中微课程模式的教学方式也在冲击着传统视频教学,其拥有的“短、精、便”的特点深受广大教师和学生的喜爱.教学中微课程的应用对教
氧化亚铜机械催化降解有机污染物是一种新的催化降解有机物方法,有着广阔的应用前景。与二氧化钛不同,氧化亚铜机械催化降解有机污染物不需要紫外光的照射,可以在可见光条件下,甚
本文通过对荣华二采区10
期刊
湖泊是自然生态系统中重要的甲烷释放源,传统的观点认为长期处于厌氧环境的沉积物是湖泊主要的甲烷产生源。但近来的研究发现,有氧上覆水也可能是湖泊甲烷重要的产生源。目前,有
本文详细研究了金属板料成形过程中,模具(工具)与板料之间的摩擦机理,从理论上分析了摩擦力对板料成形过程的影响(降低模具寿命和产品质量).金属板料塑性成形时的接触面处于