【摘 要】
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水泥基材料的力学性能、耐久性等宏观性能均与其孔隙率密切相关.本文采用标准稠度用水量表征了胶凝材料引入孔隙的能力,基于化学收缩、非蒸发水量理论推导了胶凝材料填充
【机 构】
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华南理工大学 材料科学与工程学院,广东 广州 510640
【出 处】
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中国硅酸盐学会水泥分会第五届学术年会
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水泥基材料的力学性能、耐久性等宏观性能均与其孔隙率密切相关.本文采用标准稠度用水量表征了胶凝材料引入孔隙的能力,基于化学收缩、非蒸发水量理论推导了胶凝材料填充孔隙能力,采用孔隙填充能力和引入孔隙能力之比定量表征了胶凝材料的胶凝能力.结果表明:随养护时间的延长(1d到60d),不同粒度区间水泥熟料的胶凝能力逐渐增大,但增加幅度差别较大.如粗粒度区间(D50=30.36μm)由0.14提高到0.49;中粒度区间(D50=15.14μm)由0.28提高到0.72;而细粒度区间(D50=2.52μ)由0.39仅提高到0.47,表明细粒度区间早期胶凝能力最大,中粒度区间的后期最大且增幅最高.细粒度区间(D50=2.52μm)水泥熟料的60d胶凝能力为0.47,而该区间矿渣的胶凝能力仅为0.36,说明在该粒度区间水泥表现出更好的胶凝性能.此外,通过胶凝能力计算的硬化浆体孔隙率与MIP法测得孔隙率较为一致,说明该方法可定量表征胶凝材料对硬化浆体性能的贡献.
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