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礦物外加劑作用機(jī)理及其關(guān)鍵技術(shù)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2005-10-06  來源:《同濟(jì)大學(xué)學(xué)報》  作者:張 雄,吳科如 (同濟(jì)大學(xué)建筑材料研究所,上海 200092)
核心提示:礦物外加劑作用機(jī)理及其關(guān)鍵技術(shù)
摘要對生態(tài)環(huán)境膠凝材料———礦物外加劑的研究與應(yīng)用進(jìn)展進(jìn)行了綜述分析闡述了礦物外加劑改善混凝土力學(xué)行為、流變性及耐久性的作用機(jī)理并根據(jù)其作用機(jī)理對礦物外加劑生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行了解析展望了礦物外加劑的發(fā)展趨勢與前景

關(guān)鍵詞礦物外加劑生態(tài)環(huán)境材料關(guān)鍵技術(shù)作用機(jī)理

中圖分類號: TU528.044 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 0253-374X(2004)04-0494-05

Abstract : In this paper research result s and application experiences of a kind of environmentallyf riendly supplementary cementitious materialcomposite mineral admixture are summarized Somemechanisms which determine mechanical behaviors rheologic properties and durability of concrete have been identifiedBased on these theoretical results key technologies of production and application of composite mineral admixture were developed At last the future of this new material is discussed

Key words: mineral admixture environmentaly friendly materialkey technologyfunctionary mechanism

  

近年來方興未艾的混凝土礦物外加劑是傳統(tǒng)混凝土領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新成就之一礦物外加劑是廢渣資源化的生態(tài)環(huán)境膠凝材料是國家重點(diǎn)引導(dǎo)推廣生產(chǎn)和使用的生態(tài)建筑材料并且已制定了產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

國家標(biāo)準(zhǔn)《高強(qiáng)高性能混凝土用礦物外加劑》(GB/T187362002)中礦物外加劑的專業(yè)術(shù)語定義范疇是單一或復(fù)合的天然礦物或人造礦物材料經(jīng)適當(dāng)?shù)墓に嚪勰ザ傻姆勰┎牧?/SPAN>其摻入混凝土中可改善混凝土物理力學(xué)性能該規(guī)范中將礦物外加劑分為礦渣微粉、粉煤灰微粉、沸石微粉、硅灰及其他天然礦物或人造礦物材料

若按其作用效果可分為①改性型礦物外加劑改善混凝土物理力學(xué)性能的第六組成②功能型礦物外加劑賦予混凝土特殊功能的第六組成礦物外加劑作為生態(tài)環(huán)境輔助膠凝材料主要用途有以下4個方面①水泥特殊混合材②建筑砂漿輔助膠凝材料③混凝土輔助膠凝材料④建筑功能外加劑

1  礦物外加劑研究與應(yīng)用進(jìn)展

1.1  礦物外加劑發(fā)展三步曲

礦物外加劑的發(fā)展經(jīng)歷了以下3個階段[1]:

(1)初級階段——摻合料20世紀(jì)70年代初到80年代中為礦物外加劑的初級階段該階段礦物外加劑標(biāo)志性成就是粉煤灰作為摻合料用于預(yù)拌混凝土粉煤灰超量替代水泥比例為10%25%其主要作用效果是改善泵送混凝土的流變性降低混凝土成本

(2)成熟階段———礦物外加劑 

20世紀(jì)80年代中到90年代末礦物外加劑發(fā)展進(jìn)入了成熟階段其標(biāo)志性成就有2個方面①硅灰作為礦物外加劑配制高強(qiáng)、超高強(qiáng)混凝土摻量為水泥的5%15%②礦渣微粉作為礦物外加劑等量替代水泥20%60%配制高強(qiáng)、超高強(qiáng)大流動度、高耐久性混凝土上述礦物外加劑的作用效果是①改善混凝土的力學(xué)性能②改善混凝土流變性③改善混凝土耐久性

(3) 創(chuàng)新階段———特殊功能礦物外加劑 

21世紀(jì)礦物外加劑進(jìn)入了創(chuàng)新發(fā)展階段其標(biāo)志性成就是特殊功能礦物外加劑作為混凝土第六組分賦予混凝土特殊功能配制出功能混凝土例如建筑保溫功能混凝土、環(huán)境調(diào)濕功能混凝土、環(huán)境吸波混凝土、電磁波屏蔽混凝土等其功能特征是環(huán)境生態(tài)型建筑材料產(chǎn)品科技含量更上一層樓

1.2  礦物外加劑生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)狀況

(1) 改性型礦物外加劑已長足進(jìn)展1996年同濟(jì)大學(xué)與湖南韶峰集團(tuán)合作研究開發(fā)的“高性能混凝土復(fù)合摻合料”在北京通過了國家建材局組織并主持科技成果鑒定是國內(nèi)首家實(shí)施工業(yè)化生產(chǎn)并在工程中應(yīng)用的科技成果已故的吳中偉院士作為鑒定專家委員會主任對之給予了高度評價該成果公告后在全國范圍掀起了研究礦渣微粉的熱潮 1998年國內(nèi)第一個礦渣微粉標(biāo)準(zhǔn)問世《砂漿、混凝土用粒化礦渣微粉》(DB31/T-351998)上海市地方標(biāo)準(zhǔn))1999年國內(nèi)第一個礦渣微粉應(yīng)用技術(shù)規(guī)程問世《粒化高爐礦渣微粉在水泥混凝土中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》(DG/ TJ 08 - 501 1999上海市地方標(biāo)準(zhǔn))2000年國家標(biāo)準(zhǔn)《用于水泥和混凝土中的粒化高爐礦渣粉》( GB/T180462002) 頒布2002年國家標(biāo)準(zhǔn)《高強(qiáng)高性能混凝土用礦物外加劑》( GB/T187362002)頒布在該標(biāo)準(zhǔn)中正式將礦渣微粉命名為“礦物外加劑”納入混凝土第六組分國家標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施標(biāo)志著礦物外加劑技術(shù)進(jìn)入了成熟的應(yīng)用階段是國家引導(dǎo)的發(fā)展產(chǎn)業(yè)2000年由同濟(jì)大學(xué)研究開發(fā)的“高性能混凝土復(fù)合摻合料”獲得國家科技部、國家建設(shè)部等五部頒發(fā)的國家重點(diǎn)新產(chǎn)品證書列入國家重點(diǎn)新產(chǎn)品推廣計劃近年同濟(jì)大學(xué)根據(jù)建設(shè)工程的需求開發(fā)了高性能海工混凝土用礦物外加劑和道路混凝土用礦物外加劑

目前國內(nèi)工業(yè)化生產(chǎn)的礦物外加劑種類有礦渣微粉、粉煤灰微粉、沸石微粉、硅灰及上述種類復(fù)合礦物外加劑其中礦渣微粉和粉煤灰微粉的生產(chǎn)應(yīng)用比較廣泛礦物外加劑在商品混凝土比較發(fā)達(dá)的大、中型城市已得到廣泛應(yīng)用但在商品混凝土不普及的中小城市尚未形成市場縱觀國內(nèi)生產(chǎn)狀況生產(chǎn)廠家由于技術(shù)或設(shè)備的局限性所生產(chǎn)的礦物外加劑品種較有限且產(chǎn)品的品質(zhì)規(guī)格多為低檔品尚不能滿足建設(shè)工程配制高性能混凝土的需求

(2) 功能型礦物外加劑方興未艾功能型礦物外加劑的研究目前是研究熱點(diǎn)目前在同濟(jì)大學(xué)建筑材料研究所開展研究的相關(guān)項目有生態(tài)混凝土、仿生自愈合混凝土、自診斷機(jī)敏混凝土、電磁生態(tài)環(huán)境混凝土、壓電混凝土等國內(nèi)許多科研院所、高校亦開展了功能型礦物外加劑的研究功能型礦物外加劑主要立足于環(huán)境友好、環(huán)境協(xié)調(diào)、環(huán)境保護(hù)即圍繞生態(tài)環(huán)境材料主題展開研究具有品種多樣化、功能多元化特點(diǎn)

2  礦物外加劑特性與作用機(jī)理

2.1  礦物外加劑改善硬化混凝土力學(xué)行為機(jī)理

2.1.1  復(fù)合膠凝效應(yīng)[24]

礦物外加劑是根據(jù)復(fù)合膠凝效應(yīng)原理遴選不同種類膠凝特性互補(bǔ)的礦物組成礦物外加劑復(fù)合體系復(fù)合膠凝效應(yīng)包括3方面作用誘導(dǎo)激活效應(yīng)、表面微晶化效應(yīng)和界面耦合效應(yīng)

(1) 誘導(dǎo)激活效應(yīng)

誘導(dǎo)激活是介穩(wěn)態(tài)復(fù)合相在水化過程中相互誘導(dǎo)對方能態(tài)躍過反應(yīng)勢壘使介穩(wěn)態(tài)體系活化使水化動力學(xué)加速誘導(dǎo)激活是介穩(wěn)相離子基團(tuán)和分子的化學(xué)復(fù)合作用在此以介穩(wěn)態(tài)非典型玻璃相復(fù)合體系為例說明高鈣類玻璃相(如礦渣) 與高鋁中硅玻璃相(如粉煤灰) 復(fù)合體系水化液相主要離子為Ca2+AlO-2SiO4-4當(dāng)存在SO2-4則形成AFtAFt是良好的膠凝產(chǎn)物具有穩(wěn)定性好溶度積小等特點(diǎn)它的形成將消耗液相中的Ca2+AlO-2溶液中Ca2+ 濃度降低促使高鈣玻璃相水解反應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行AlO-2 濃度降低則促進(jìn)了高鋁中硅玻璃相水解2類玻璃相水化液相離子互補(bǔ)使AFt形成反應(yīng)不斷加速同時也加速了高鈣玻璃相網(wǎng)絡(luò)配位離子Ca2+ 和高鋁中硅玻璃相網(wǎng)絡(luò)離子Al3+ 被持續(xù)萃取上述過程循環(huán)反復(fù)使玻璃相失去穩(wěn)定性活性提高使非典型玻璃相被相互誘導(dǎo)激活

(2) 表面微晶化效應(yīng)

介穩(wěn)態(tài)復(fù)合體系在水化過程中若不存在外界干擾系統(tǒng)中的水化產(chǎn)物只能借助熱力學(xué)起伏在某局部區(qū)域出現(xiàn)即新相只能通過成核才能形成當(dāng)有另一復(fù)合相存在時其微晶核作用降低了成核勢壘產(chǎn)生非均勻成核使水化產(chǎn)物在另一復(fù)合相表面沉淀析出加速了水化過程

(3) 界面耦合效應(yīng)

礦物外加劑復(fù)合體系通過誘導(dǎo)激活、水化硬化形成穩(wěn)定的凝聚體系其顯微界面的粘結(jié)強(qiáng)度與其宏觀物理力學(xué)性能密切相關(guān)礦物外加劑的界面耦合效應(yīng)主要表現(xiàn)在界面嚙合作用、表面自由能變化和化學(xué)結(jié)合力改善[5]諸方面普通混凝土的漿體與集料的界面是力學(xué)的薄弱環(huán)節(jié)界面區(qū)顯微結(jié)構(gòu)研究結(jié)果表明礦物外加劑摻入混凝土中可改善水泥漿- 集料界面區(qū)Ca(OH)2的取向度差示熱分析(DSC)定量分析結(jié)果還表明“礦物外加劑+水泥”體系的Ca(OH)2含量明顯低于純水泥體系用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察水化產(chǎn)物形貌發(fā)現(xiàn)摻礦物外加劑的水泥石Ca(OH)2的晶體尺寸相對比較小礦物外加劑對水化產(chǎn)物Ca(OH)2數(shù)量、尺寸及空間分布排列的影響均有利于界面粘結(jié)強(qiáng)度的改善因此摻礦物外加劑的混凝土抗壓和抗折強(qiáng)度有顯著改善觀察礦物外加劑混凝土試件的破壞斷口可以看到斷裂界面大部分是石子漿體-集料界面不是主要破壞界面

2.1.2  微集料效應(yīng)[67]

(1) 自緊密堆積效應(yīng)混凝土體系可理解為連續(xù)級配的顆粒堆積體系粗集料間隙由細(xì)集料填充細(xì)集料間隙由水泥顆粒填充水泥顆粒之間的間隙則需更細(xì)的顆粒來填充礦物外加劑的最可幾粒徑在10μm 左右可起到填充水泥顆粒間隙的微集料作用使混凝土形成細(xì)觀層次的自緊密體系因此合理的顆粒群級配是礦物外加劑的重要品質(zhì)指標(biāo)

(2) 形狀因子效應(yīng)

礦物外加劑顆粒的形狀和表面粗糙度對緊密堆積及界面粘結(jié)強(qiáng)度有密切的關(guān)系顆粒群形狀具有較高的圓度是礦物外加劑的物理品質(zhì)指標(biāo)

上述2個方面物理和化學(xué)的綜合作用使摻礦物外加劑的混凝土具有致密的結(jié)構(gòu)和優(yōu)良的界面粘結(jié)性能表現(xiàn)出良好的物理力學(xué)性能

2.2  礦物外加劑改善混凝土和易性機(jī)理

2.2.1  礦物外加劑輔助減水機(jī)理[58]

礦物外加劑輔助減水作用是以下3個方面綜合作用效果① 流變學(xué)實(shí)驗研究表明,水泥漿的流動性與其屈服應(yīng)力τ0 密切相關(guān),屈服應(yīng)力τ0 愈小,流動性愈好,表現(xiàn)為新拌混凝土坍落度大。 而礦物外加劑可顯著降低水泥漿屈服應(yīng)力,因此可改善混凝土的和易性。 ②礦物外加劑顆粒群的定量體視學(xué)分析結(jié)果表明,礦物外加劑的顆粒最可幾直徑在68μm ,圓度在0.20.7 范圍。顆粒直徑愈小,圓度愈大,即顆粒形狀愈接近球體。礦物外加劑顆粒直徑顯著小于水泥且圓度較大,它在新拌水泥漿中具有軸承效果,可增大水泥漿的流動性。 ③ 由于礦物外加劑具有較高的比表面積,會使水泥漿的需水量增大,因此礦物外加劑本身并沒有減水作用,它只有與減水劑復(fù)合作用時,前2個方面的優(yōu)勢才得到發(fā)揮,使水泥漿和易性獲得進(jìn)一步改善,表現(xiàn)出輔助減水效果。

2.2.2  礦物外加劑改善坍落度損失機(jī)理[9]

礦物外加劑對坍落度損失改善機(jī)理可歸結(jié)為以下3個方面作用

(1) 從流變學(xué)角度分析,摻高效減水劑混凝土坍落度損失較快的原因,是由于其中水泥漿的屈服應(yīng)力τ0 隨時間推移迅速增大之故,τ0值與坍落度損失之間具有很好的相關(guān)性。 礦物外加劑可顯著降低水泥漿的屈服應(yīng)力τ0,由于初始τ0相對亦較小,使τ0值在較長的時間內(nèi)維持在較低的水平上,使水泥漿處于良好的流動狀態(tài),從而有效地控制了混凝土的坍落度損失。

(2) 混凝土坍落度損失原因之一是由于水分蒸發(fā)。混凝土在運(yùn)輸和施工過程中氣泡不斷外溢,伴隨著水分蒸發(fā),混凝土坍落度值經(jīng)時下降。 摻高效減水劑的混凝土由于用水量大幅度減少,而水分蒸發(fā)量與不摻減水劑的混凝土基本相近,因此摻高效減水劑混凝土中單位體積的水分蒸發(fā)率相對較大,使其坍落度損失加快。摻礦物外加劑的新拌混凝土具有良好的粘聚性,且泌水性很小,其原因是礦物外加劑的比表面積為400600m2·kg-1 ,其大比表面積對水分的吸附作用,起到了保水作用,減緩了水分的蒸發(fā)速率,因此有效地抑制了混凝土坍落度損失。

(3) 混凝土坍落度損失與水泥水化動力學(xué)有關(guān)隨著水化時間的推移水泥水化產(chǎn)物的增長使混凝土體系的固液比增大自由水量相對減少凝聚趨勢加快致使混凝土坍落度值下降較快在高溫及干燥條件下這種現(xiàn)象更甚礦物外加劑在改善混凝土性能的前提下可等量替代水泥30%50%配制混凝土大幅度降低了混凝土單位體積水泥用量礦物外加劑屬于活性摻合料但與水泥熟料相比則為低水化活性膠凝材料大摻量的礦物外加劑存在于新拌混凝土中有稀釋整個體系中水化產(chǎn)物的體積比例的效果減緩了膠凝體系的凝聚速率從而可使新拌混凝土的坍落度損失獲得抑制

2.3  礦物外加劑改善混凝土耐久性機(jī)理

由上述分析可知摻礦物外加劑的混凝土可形成比較致密的結(jié)構(gòu)而且顯著改善了新拌混凝土的泌水性避免形成連通的毛細(xì)孔孔結(jié)構(gòu)分析表明摻礦物外加劑的水泥石孔隙率低于基準(zhǔn)試樣且最可幾孔徑相對較小因此礦物外加劑可改善混凝土的抗?jié)B性[210] 同理由于水泥石結(jié)構(gòu)致密二氧化碳難以侵入混凝土內(nèi)部所以礦物外加劑混凝土具有優(yōu)良的抗碳化性能[11]

3  礦物外加劑關(guān)鍵技術(shù)

3.1  礦物外加劑生產(chǎn)技術(shù)

3.1.1  優(yōu)化配伍礦物外加劑復(fù)合體系[612]

根據(jù)復(fù)合膠凝效應(yīng)原理遴選礦物外加劑組成優(yōu)化配比一般地說礦渣與火山灰質(zhì)材料具有膠凝特性互補(bǔ)效果在水化過程中可相互誘導(dǎo)激發(fā)提高復(fù)合體系的膠凝活性礦物外加劑的微晶核效應(yīng)可改善水化產(chǎn)物在空間的均勻分布加速膠凝材料水化動力學(xué)反應(yīng)根據(jù)結(jié)晶成核理論可知水化產(chǎn)物在復(fù)合相表面上形成球冠胚團(tuán)的能量變化如下式

 

f(θ) = (2 + cosθ)( 1 - cosθ)2/ 4 則有ΔG*=ΔG·f (θ) 其中ΔG 為均勻成相時生成半徑為r的球狀胚團(tuán)的能量變化 f (θ) 表征了復(fù)合體系中復(fù)合相對水化產(chǎn)物結(jié)晶成核的影響分析f (θ) 關(guān)系式可獲得礦物外加劑復(fù)合體系優(yōu)化配伍的啟迪由于接觸角變化范圍為0 θ 180°cos θ的變化區(qū)間為[ -11] 根據(jù)f (θ) 的表達(dá)式可知0 f (θ) 1由此可見在水化過程中復(fù)合相的存在具有降低水化產(chǎn)物成核勢壘的共性 f (θ) θ增大而增大θ的大小反映了復(fù)合相表面自由能的大小因此選擇θ小的、表面自由能高的介穩(wěn)相作為復(fù)合組成可顯著降低水化產(chǎn)物的成核勢壘一般說硅灰的表面自由能較高容易在其表面產(chǎn)生大量的水化產(chǎn)物晶核并在其表面形成較多的無規(guī)則排列的水化產(chǎn)物微晶層從而增大了相界面的粘結(jié)力根據(jù)流變學(xué)原理將不同流變特性的材料復(fù)合使其配制的新拌混凝土具有較小的屈服應(yīng)力和適當(dāng)?shù)恼扯?/SPAN>表現(xiàn)出大流動度而不離析的特性例如礦渣微粉與石灰石微粉復(fù)合可增加混凝土粘度改善混凝土的泌水性[13]

3.1.2  優(yōu)化組合不同工藝性能的粉磨設(shè)備

礦物外加劑一般需要超細(xì)粉磨工藝故首先必須選擇合適的粉磨機(jī)械和粉磨工藝目前國內(nèi)生產(chǎn)礦物外加劑廠家中大型的粉磨設(shè)備是國外進(jìn)口的立式磨投資規(guī)模上億元立式磨產(chǎn)量高產(chǎn)品比表面積在400430m2·kg-1范圍時粉磨能耗比較經(jīng)濟(jì)國外主要是用立式磨單獨(dú)粉磨水泥混合材但是若要求比表面積大于430 m2·kg-1 則能耗陡然上升顯然這類工廠工藝設(shè)計人員在設(shè)備選型方面存在誤區(qū)如果不進(jìn)行工藝改造投資上億元的粉磨設(shè)備一般只能生產(chǎn)低品質(zhì)的礦物外加劑產(chǎn)品

目前國內(nèi)比較多的礦物外加劑生產(chǎn)企業(yè)是中小水泥廠轉(zhuǎn)產(chǎn)或兼產(chǎn)其生產(chǎn)設(shè)備是利用原有水泥磨和生料磨進(jìn)行內(nèi)部襯板和磨球級配調(diào)整產(chǎn)品單位能耗比較高只能生產(chǎn)低品質(zhì)的礦物外加劑產(chǎn)品由于礦物外加劑尚無技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較合適的粉磨生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)品能耗居高不下多數(shù)廠家只能生產(chǎn)低品質(zhì)的產(chǎn)品客觀上困擾了礦物外加劑的發(fā)展解決這一瓶頸的技術(shù)途徑在于根據(jù)顆粒級配原理將不同工藝性能的粉磨設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化組合以滿足礦物外加劑技術(shù)性能與經(jīng)濟(jì)成本2方面要求

3.1.3  控制礦物外加劑顆粒群特征參數(shù)

目前礦物外加劑標(biāo)準(zhǔn)涉及生產(chǎn)工藝的參數(shù)為比表面積這是產(chǎn)品的最基本要求大多數(shù)廠家均以此作為生產(chǎn)控制唯一的工藝參數(shù)不少生產(chǎn)廠家對礦物外加劑作用原理一知半解在生產(chǎn)工藝上片面地追求超細(xì)粉磨結(jié)果耗費(fèi)了大量能源但產(chǎn)品的活性指數(shù)僅有限提高品質(zhì)優(yōu)良的礦物外加劑產(chǎn)品需要控制其顆粒群特征參數(shù)[14]:比表面積、顆粒群級配和顆粒形狀因子

目前工廠常用檢測礦物外加劑比表面積的方法是勃氏透氣法許多廠家反映該方法對檢測比表面積比較低(300 m2·kg-1左右) 的礦物外加劑其復(fù)演性尚可但檢測比表面積較高的礦物外加劑時數(shù)據(jù)離散性大、復(fù)演性差這表明勃氏透氣法不適用于礦物外加劑的品質(zhì)檢驗

《高強(qiáng)、高性能混凝土用礦物外加劑》規(guī)范中推薦采用激光粒度分析儀檢測礦物外加劑顆粒群級配根據(jù)顆粒群級配可計算顆粒群的比表面積但其不能獲得顆粒群形狀因子激光粒度分析儀價格為十多萬元對于中小型企業(yè)是不小的投資圖像分析儀是比較適合檢測礦物外加劑顆粒群特征參數(shù)的手段它可同時測定礦物外加劑3個顆粒群特征參數(shù)方法簡便分析結(jié)果直觀目前國內(nèi)計算機(jī)和數(shù)碼相機(jī)價格已比較低通過自己組裝圖像分析儀則價格在1 萬元以下一般企業(yè)是可以承受的建議廠家采用圖像分析儀作為礦物外加劑品質(zhì)的檢測方法

控制礦物外加劑顆粒群特征參數(shù)的技術(shù)途徑有[13] :通過不同類型粉磨機(jī)械組合和助磨劑技術(shù)控制礦物外加劑顆粒群級配與形貌使之與水泥組合的顆粒群級配曲線盡可能地接近理想最緊密堆積級配曲線同時降低礦物外加劑顆粒表面粗糙度提高其圓度系數(shù)

3.1.4  礦物外加劑性能調(diào)節(jié)助劑

在粉磨過程中摻入性能調(diào)節(jié)助劑使礦物外加劑滿足所需的特性通過選擇合適的調(diào)節(jié)助劑提高和改善礦物外加劑性能是比較經(jīng)濟(jì)而有效的技術(shù)途徑這是礦物外加劑技術(shù)發(fā)展的趨勢

3.2  礦物外加劑應(yīng)用技術(shù)

目前多數(shù)礦物外加劑生產(chǎn)廠家在經(jīng)營思維上沿襲了水泥生產(chǎn)和銷售的慣性只考慮生產(chǎn)出合格的礦物外加劑產(chǎn)品至于如何應(yīng)用礦物外加劑是用戶的事但是礦物外加劑是新型的膠凝材料用戶亦缺乏經(jīng)驗筆者根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)資料及經(jīng)驗提供以下應(yīng)用技術(shù)思路以供參考為了確保礦物外加劑混凝土具有良好的物理力學(xué)性能宜根據(jù)礦物外加劑特性選用化學(xué)外加劑以達(dá)到以下效果

(1) 降低礦物外加劑混凝土粘度以改善泵送性能礦物外加劑具有較高的比表面積往往會使混凝土粘度增大因此應(yīng)選擇合適的化學(xué)外加劑以調(diào)整混凝土的粘度確保混凝土具有良好的泵送性

(2) 提高礦物外加劑混凝土早期強(qiáng)度大摻量礦物外加劑混凝土早期強(qiáng)度相對較低生產(chǎn)時可通過調(diào)整礦物外加劑的組成改善其早期強(qiáng)度應(yīng)用時宜選用早強(qiáng)型化學(xué)外加劑

4  結(jié)語

礦物外加劑屬于新型生態(tài)環(huán)境材料大有發(fā)展前景礦物外加劑有良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能是建材業(yè)和冶金業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)生長點(diǎn)礦物外加劑的發(fā)展趨勢是改性型向功能型發(fā)展礦物外加劑的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)均有待提高

參考文獻(xiàn)

[1] 吳科如張 東張 雄混凝土材料的變革與發(fā)展———開展混凝土第六組分的研究[J] 建筑材料學(xué)報20003(1):14-18

[2] 張 雄吳科如高性能混凝土礦渣復(fù)合摻合料特性與作用機(jī)理[J ] 混凝土與水泥制品1997(3):8 - 10

[3]  ZHANG Xiong WU Keru.Research on new type of composite cement[A] .The Proceedings of the 10th International Congresson the Chemistry of Cement [C].New Delhi: E & FN Spon 1997.21 - 26

[4]  張 雄. 工業(yè)廢渣復(fù)合膠凝效應(yīng)及其數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)模型[D] .上海同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院1991

[5]  張 雄韓繼紅李旭峰礦渣微粉對減水劑效果影響及其作用機(jī)理[J] 混凝土1999(6):34 - 36

[6 ]  張 雄吳科如膠凝材料復(fù)合體系特征模擬與優(yōu)化設(shè)計[J ] 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報199523(增刊):25-28

[7]  張永娟張 雄膠凝材料體系顆粒群特征分析理論與方法研究進(jìn)展[J ] 重慶建筑大學(xué)學(xué)報200224(1):49-54

[8]  ZHANG Xiong HAN Ji2hong The effect of ultra2fine admixture on the technological property of cement paste [J]. Cement and Concrete Research200030:827 - 832

[9]  張 雄韓繼紅徐 強(qiáng).高鈣粉煤灰對減水劑效果的影響[J].混凝土1997 (3) :35 - 37

[10]  張永娟張 雄改善石灰石硅酸鹽水泥耐腐蝕性能的研究[J].水泥2002 (10):8 - 10

[11]  張 雄馬一平微粒礦渣水泥石碳化性能[J] .同濟(jì)大學(xué)學(xué)報1995 23 (增刊):51 - 54

[12]  張 雄吳科如高強(qiáng)混凝土第六組份———特殊混合材的制備與應(yīng)用[J] . 混凝土與水泥制品1996(3):7-10

[13]  張永娟張 雄.礦渣微粉顆粒尺寸分布與水泥漿流變性能的灰色關(guān)聯(lián)分析[J] . 硅酸鹽學(xué)報2002(6):795 - 798

[14]  張永娟張 雄竇 竟. 礦渣微粉顆粒分布與其活性指數(shù)的灰色關(guān)聯(lián)分析[J] . 建筑材料學(xué)報20014(1):44 - 47

 
 
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