堿激發(fā)粉煤灰/礦渣的干燥收縮變形研究
發(fā)布時間:2021-01-03 11:44
堿激發(fā)材料由于其優(yōu)良的環(huán)境能耗效益(低CO2排放、無須煅燒生料和粉磨熟料),被認(rèn)為是近年來極具發(fā)展?jié)摿Φ木G色建筑材料之一。但其大規(guī)模工程應(yīng)用尚處于探索階段。限制其應(yīng)用化進(jìn)程的重要障礙之一是堿激發(fā)材料的干燥收縮變形大,收縮產(chǎn)生的裂縫會加速外界環(huán)境中各種有害介質(zhì)(如氯離子、二氧化碳、酸堿離子等)的侵入,降低材料的強度和剛度,危及材料的耐久性及使用壽命。因此,如何正確認(rèn)識堿激發(fā)材料的干燥收縮,提高其體積穩(wěn)定性,是堿激發(fā)材料能否大規(guī)模投入工業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)用亟需解決的問題之一。本文以堿激發(fā)粉煤灰/礦渣復(fù)合體系為研究對象,首先針對不同原材料與配比(粉煤灰摻量0、30%、50%、70%,激發(fā)劑模數(shù)0、1、1.5、2,Na2O含量4%、5%、6%,水灰比0.35、0.4、0.45)對堿激發(fā)粉煤灰/礦渣復(fù)合體系的凝結(jié)時間和力學(xué)性能進(jìn)行研究,得到一系列合適的配合比。在此基礎(chǔ)上,研究了原材料與配合比對堿激發(fā)粉煤灰/礦渣凈漿的干燥收縮及干燥過程中的質(zhì)量損失的影響規(guī)律。采用等溫量熱儀、壓汞儀、氮氣吸附儀等對堿激發(fā)粉煤灰/礦渣的自由水含量、反應(yīng)進(jìn)程和孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。根據(jù)上述...
【文章來源】:廣州大學(xué)廣東省
【文章頁數(shù)】:101 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
低鈣(右邊)和高鈣(左邊)體系的堿激發(fā)反應(yīng)過程和反應(yīng)產(chǎn)物[6]
廣州大學(xué)碩士學(xué)位論文境下便會溶解,即來自液體激發(fā)劑中的 OH-會使 Si-O 鍵、Al-O 鍵生成的可溶解硅鋁酸鹽會與水反應(yīng),然后和溶液中可利用的鈣離水化硅酸鈣(C-S-H)凝膠和 C-A-S-H 凝膠[34]。研究發(fā)現(xiàn)硅質(zhì)玻劑的 pH 值大小有關(guān),當(dāng) pH 值越高時,溶解速度越快。2005 年 提出了堿激發(fā)礦渣的反應(yīng)機理示意圖[35],如圖 1-2 所示。
6圖 1-3 堿激發(fā)粉煤灰反應(yīng)機理示意圖[36]-3 The diagram of the reaction mechanism of alkali activated fly 的堿激發(fā)復(fù)合體系,如堿激發(fā)粉煤灰/礦渣,其反應(yīng)產(chǎn)-A-S-H 凝膠共存,Ismail 等人通過對粉煤灰/礦渣比為 15%、0:100%五個配比的堿激發(fā)材料進(jìn)行 EDX 測試并做實了堿礦渣的主要反應(yīng)產(chǎn)物是 C-A-S-H 凝膠,堿激發(fā)粉-A-S-H 凝膠,堿激發(fā)粉煤灰/礦渣的主要反應(yīng)產(chǎn)物 C-A。產(chǎn)物具體的成分取決于粉煤灰/礦渣的比例、活性以
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]長期荷載作用對粉煤灰混凝土抗碳化性能的影響[J]. 趙慶新,何小軍,張津瑞. 硅酸鹽學(xué)報. 2017(02)
[2]粉煤灰物理化學(xué)性能對堿激發(fā)材料的影響[J]. 梁健俊,馬玉瑋,黃科,李源,焦楚杰. 硅酸鹽通報. 2016(08)
[3]水泥基材料化學(xué)收縮與自收縮試驗方法研究[J]. 陳瑜,錢益想,鄧怡帆. 硅酸鹽通報. 2016(02)
[4]堿激發(fā)粉煤灰/礦渣復(fù)合體系的性能研究[J]. 黃科,馬玉瑋,郭奕群,李兆恒. 硅酸鹽通報. 2015(10)
[5]輔助性膠凝材料對混合水泥水化和耐久性的影響:化學(xué)與物理原理(英文)[J]. Harald JUSTNES. 硅酸鹽學(xué)報. 2015(10)
[6]粉煤灰摻量對C30自密實混凝土的影響[J]. 黃維蓉,郭桂香. 混凝土. 2015(04)
[7]水泥基材料化學(xué)收縮和自收縮研究綜述[J]. 周文芳,陳瑜. 中外公路. 2013(04)
[8]粉煤灰綜合利用研究進(jìn)展[J]. 雷瑞,付東升,李國法,孫欣新,袁聰,鄭化安. 潔凈煤技術(shù). 2013(03)
[9]復(fù)合堿激發(fā)劑協(xié)同處理高鈣粉煤灰研制土聚水泥[J]. 郭曉潞,施惠生. 水泥. 2010(08)
[10]堿激發(fā)膠凝材料化學(xué)收縮或膨脹的試驗研究[J]. 鄭娟榮,姚振亞,劉麗娜. 硅酸鹽通報. 2009(01)
博士論文
[1]堿激發(fā)粉煤灰基地質(zhì)聚合物強化增韌及耐久性能研究[D]. 王亞超.西安建筑科技大學(xué) 2014
[2]水泥熟料與輔助性膠凝材料的優(yōu)化匹配[D]. 張同生.華南理工大學(xué) 2012
[3]高強高性能大摻量粉煤灰混凝土研究[D]. 吳建華.重慶大學(xué) 2005
碩士論文
[1]堿激發(fā)礦渣粉煤灰水泥早期水化及收縮特性研究[D]. 胡張莉.湖南大學(xué) 2013
[2]堿激發(fā)粉煤灰膠凝材料性能研究[D]. 高麗敏.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2007
本文編號:2954924
【文章來源】:廣州大學(xué)廣東省
【文章頁數(shù)】:101 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
低鈣(右邊)和高鈣(左邊)體系的堿激發(fā)反應(yīng)過程和反應(yīng)產(chǎn)物[6]
廣州大學(xué)碩士學(xué)位論文境下便會溶解,即來自液體激發(fā)劑中的 OH-會使 Si-O 鍵、Al-O 鍵生成的可溶解硅鋁酸鹽會與水反應(yīng),然后和溶液中可利用的鈣離水化硅酸鈣(C-S-H)凝膠和 C-A-S-H 凝膠[34]。研究發(fā)現(xiàn)硅質(zhì)玻劑的 pH 值大小有關(guān),當(dāng) pH 值越高時,溶解速度越快。2005 年 提出了堿激發(fā)礦渣的反應(yīng)機理示意圖[35],如圖 1-2 所示。
6圖 1-3 堿激發(fā)粉煤灰反應(yīng)機理示意圖[36]-3 The diagram of the reaction mechanism of alkali activated fly 的堿激發(fā)復(fù)合體系,如堿激發(fā)粉煤灰/礦渣,其反應(yīng)產(chǎn)-A-S-H 凝膠共存,Ismail 等人通過對粉煤灰/礦渣比為 15%、0:100%五個配比的堿激發(fā)材料進(jìn)行 EDX 測試并做實了堿礦渣的主要反應(yīng)產(chǎn)物是 C-A-S-H 凝膠,堿激發(fā)粉-A-S-H 凝膠,堿激發(fā)粉煤灰/礦渣的主要反應(yīng)產(chǎn)物 C-A。產(chǎn)物具體的成分取決于粉煤灰/礦渣的比例、活性以
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]長期荷載作用對粉煤灰混凝土抗碳化性能的影響[J]. 趙慶新,何小軍,張津瑞. 硅酸鹽學(xué)報. 2017(02)
[2]粉煤灰物理化學(xué)性能對堿激發(fā)材料的影響[J]. 梁健俊,馬玉瑋,黃科,李源,焦楚杰. 硅酸鹽通報. 2016(08)
[3]水泥基材料化學(xué)收縮與自收縮試驗方法研究[J]. 陳瑜,錢益想,鄧怡帆. 硅酸鹽通報. 2016(02)
[4]堿激發(fā)粉煤灰/礦渣復(fù)合體系的性能研究[J]. 黃科,馬玉瑋,郭奕群,李兆恒. 硅酸鹽通報. 2015(10)
[5]輔助性膠凝材料對混合水泥水化和耐久性的影響:化學(xué)與物理原理(英文)[J]. Harald JUSTNES. 硅酸鹽學(xué)報. 2015(10)
[6]粉煤灰摻量對C30自密實混凝土的影響[J]. 黃維蓉,郭桂香. 混凝土. 2015(04)
[7]水泥基材料化學(xué)收縮和自收縮研究綜述[J]. 周文芳,陳瑜. 中外公路. 2013(04)
[8]粉煤灰綜合利用研究進(jìn)展[J]. 雷瑞,付東升,李國法,孫欣新,袁聰,鄭化安. 潔凈煤技術(shù). 2013(03)
[9]復(fù)合堿激發(fā)劑協(xié)同處理高鈣粉煤灰研制土聚水泥[J]. 郭曉潞,施惠生. 水泥. 2010(08)
[10]堿激發(fā)膠凝材料化學(xué)收縮或膨脹的試驗研究[J]. 鄭娟榮,姚振亞,劉麗娜. 硅酸鹽通報. 2009(01)
博士論文
[1]堿激發(fā)粉煤灰基地質(zhì)聚合物強化增韌及耐久性能研究[D]. 王亞超.西安建筑科技大學(xué) 2014
[2]水泥熟料與輔助性膠凝材料的優(yōu)化匹配[D]. 張同生.華南理工大學(xué) 2012
[3]高強高性能大摻量粉煤灰混凝土研究[D]. 吳建華.重慶大學(xué) 2005
碩士論文
[1]堿激發(fā)礦渣粉煤灰水泥早期水化及收縮特性研究[D]. 胡張莉.湖南大學(xué) 2013
[2]堿激發(fā)粉煤灰膠凝材料性能研究[D]. 高麗敏.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2007
本文編號:2954924
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