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硅酸鹽水泥制備加氣混凝土的研究

發(fā)布時(shí)間:2017-07-01 22:00

  本文關(guān)鍵詞:硅酸鹽水泥制備加氣混凝土的研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目前正由粗放型模式向集約型模式轉(zhuǎn)變,該發(fā)展階段的目的是在提升GDP的同時(shí),減少單位產(chǎn)值的能耗,提高其利用率。我國(guó)建筑物運(yùn)營(yíng)階段的能耗占社會(huì)總能耗的33%,因而為提高總能耗利用率則需優(yōu)化建筑物能耗,促進(jìn)建筑節(jié)能的發(fā)展與墻體材料的革新。在墻體材料技術(shù)方面,加氣混凝土的使用可有效地提高建筑物綠色度。然而,蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)與使用過(guò)程中存在的諸多問(wèn)題阻礙了其推廣和應(yīng)用。為解決蒸壓加氣混凝土的生產(chǎn)周期長(zhǎng),蒸壓能耗高的問(wèn)題,本文利用硅酸鹽水泥制備免蒸壓加氣混凝土。主要研究了原材料對(duì)發(fā)氣過(guò)程與抗壓強(qiáng)度的影響,以及部分優(yōu)選組的濕熱性能。本文得到的主要研究結(jié)果如下:提高鋁粉與NaOH摻量有利于漿體早期膨脹率的增長(zhǎng)。鋁粉摻量和細(xì)度越大,漿體總發(fā)氣量越大,但使用較細(xì)鋁粉制備的試件表現(xiàn)出更大含水率與吸水性;摻入NaOH過(guò)多,不僅會(huì)減小漿體的膨脹總量,還導(dǎo)致其后期抗壓強(qiáng)度增長(zhǎng)趨緩。增加水灰比或摻入適量石膏等措施均可延長(zhǎng)發(fā)氣的持續(xù)時(shí)間。石膏的摻入可明顯改善高堿摻量對(duì)水泥早期水化的影響,延緩水泥的水化速率,從而提升高堿水泥強(qiáng)度;但石膏摻量過(guò)大會(huì)嚴(yán)重延緩其發(fā)氣過(guò)程,從而改變了基體表層氣孔的孔徑分布,會(huì)提高其吸水性。摻入粉煤灰有助于發(fā)氣過(guò)程但不利于后期穩(wěn)氣以及強(qiáng)度發(fā)展,不過(guò)早期的高溫養(yǎng)護(hù)可改善其稀釋效應(yīng);摻入硅灰或石灰石粉,料漿的膨脹速率均降低;但硅灰的摻入可提升加氣混凝土抗壓強(qiáng)度。對(duì)于相同摻量,摻入十二烷基磺酸鈉(SDS)可提高發(fā)氣速率但產(chǎn)生較大的倒縮,摻硬脂酸鈣(CS)的發(fā)氣速率較慢,但最終發(fā)氣量大;緩凝劑蔗糖和檸檬酸不僅沒(méi)有起到預(yù)期的緩凝效應(yīng),反而促進(jìn)了水泥凝結(jié)硬化,其中摻入蔗糖的漿體,還出現(xiàn)了凝結(jié)異常的現(xiàn)象。適量PVA纖維的摻入不僅可促進(jìn)發(fā)氣速率,還可提高加氣混凝土的抗壓強(qiáng)度,改善其收縮性能,摻量為0.2%時(shí)干縮值可降低40%;但纖維的摻入會(huì)提高加氣混凝土在早期失水過(guò)程中的干縮敏感性。
【關(guān)鍵詞】:加氣混凝土 水泥水化 抗壓強(qiáng)度 干表觀密度 免蒸壓
【學(xué)位授予單位】:重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TU528;TQ172.1
【目錄】:
  • 中文摘要3-4
  • 英文摘要4-8
  • 1 緒論8-20
  • 1.1 研究背景和意義8-10
  • 1.1.1 綠色建筑的發(fā)展?jié)摿耙?/span>9
  • 1.1.2 我國(guó)墻體材料類別及其綠色評(píng)價(jià)9-10
  • 1.2 蒸壓加氣混凝土的發(fā)展與應(yīng)用問(wèn)題10-12
  • 1.3 加氣混凝土國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-18
  • 1.3.1 蒸壓加氣混凝土的改性研究現(xiàn)狀12-15
  • 1.3.2 免蒸壓加氣混凝土的研究現(xiàn)狀15-18
  • 1.4 課題的提出及主要內(nèi)容18-20
  • 1.4.1 課題的提出18
  • 1.4.2 主要研究?jī)?nèi)容18-20
  • 2 試驗(yàn)原材料及試驗(yàn)方法20-24
  • 2.1 試驗(yàn)原材料20-22
  • 2.1.1 水泥20
  • 2.1.2 礦物摻和料20-21
  • 2.1.3 化學(xué)外加劑21
  • 2.1.4 其它材料21-22
  • 2.2 試驗(yàn)方法22-24
  • 3 加氣混凝土發(fā)氣速率與穩(wěn)定性的影響因素24-40
  • 3.1 水灰比的影響25-26
  • 3.2 鋁粉摻量與細(xì)度的影響26-28
  • 3.3 穩(wěn)氣劑種類的影響28-29
  • 3.4 NaOH摻量的影響29-31
  • 3.5 礦物摻和料種類與摻量的影響31-34
  • 3.5.1 粉煤灰的影響31-32
  • 3.5.2 硅灰的影響32-33
  • 3.5.3 石灰石粉的影響33-34
  • 3.6 緩凝劑種類與摻量的影響34-35
  • 3.7 石膏摻量的影響35-37
  • 3.8 PVA纖維摻量的影響37-38
  • 3.9 本章小結(jié)38-40
  • 4 加氣混凝土抗壓強(qiáng)度的影響因素40-58
  • 4.1 鋁粉摻量與細(xì)度的影響40-42
  • 4.2 礦物摻和料的影響42-44
  • 4.2.1 礦物摻和料種類的影響42-43
  • 4.2.2 礦物摻和料與早期養(yǎng)護(hù)溫度的影響43-44
  • 4.3 堿摻量的影響44-48
  • 4.3.1 高堿度對(duì)加氣混凝土抗壓強(qiáng)度的影響44-47
  • 4.3.2 高堿度對(duì)膠砂強(qiáng)度的影響47-48
  • 4.4 石膏摻量對(duì)高堿加氣混凝土抗壓強(qiáng)度的改性作用48-53
  • 4.4.1 石膏對(duì)高堿水泥膠砂強(qiáng)度的改善48-50
  • 4.4.2 石膏摻量對(duì)高堿加氣混凝土抗壓強(qiáng)度的改善50-53
  • 4.5 PVA纖維摻量的影響53-55
  • 4.6 本章小結(jié)55-58
  • 5 加氣混凝土濕熱性能58-64
  • 5.1 含水率與吸水率58-60
  • 5.1.1 干密度與含水率及吸水率的關(guān)系58-59
  • 5.1.2 石膏摻量對(duì)吸水率的影響59-60
  • 5.2 干燥收縮性能60-62
  • 5.3 導(dǎo)熱性能62-63
  • 5.4 本章小結(jié)63-64
  • 6 結(jié)論與展望64-66
  • 6.1 結(jié)論64-65
  • 6.2 展望65-66
  • 致謝66-68
  • 參考文獻(xiàn)68-74
  • 附錄74
  • 作者在攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文74

【相似文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞:硅酸鹽水泥制備加氣混凝土的研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號(hào):507586

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