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矿渣-偏高岭土地聚合物早期凝结硬化性能研究(一)

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毕业论文范文题目:矿渣-偏高岭土地聚合物早期凝结硬化性能研究(一),论文范文关键词:矿渣-偏高岭土地聚合物早期凝结硬化性能研究(一)
矿渣-偏高岭土地聚合物早期凝结硬化性能研究(一)毕业论文范文介绍开始:

矿渣-偏高岭土地聚合物早期凝结硬化性能研究
中冶建工有限公司 杨涛  于海荣
摘要:研究了水玻璃模数、激固比(碱性激发剂与胶凝材料固体组分的质量比)、含Ca2+的外加剂和普通硅酸盐水泥对矿渣-偏高岭土地聚合物凝结时间及早期强度的影响。研究结果表明:水玻璃模数M为1.4,激固比为0.6时所制备的地聚合物试件早期力学强度最佳,1d抗折强度和抗压强度分别达4.98 MPa和35.5 MPa,Ca2+的引入可极大缩短体系的凝结时间,其中CaCl2掺量为3%时可将凝结时间由未掺时的265min缩短为25min;在体系中内掺10%的普通硅酸盐水泥,激固比为0.75时,试件8小时抗压强度可提高186%,体系的凝结时间可由234min缩短为58min。
关键词:偏高岭土 地聚合物 早期强度 凝结时间

引言
 地聚合物是一种利用矿渣、偏高岭土、粉煤灰等硅铝质原材料经过碱激发而形成的胶凝
材料,又称土聚水泥,在碱液的作用下,原料中的Si-O、Al-O键发生断裂,形成[SiO4]4-,[AlO4]5- 四面体,然后再通过缩聚形成一种O-Si-O-Al-O的网络状结构的无机聚合物。它具有凝结硬化快、早期强度高、耐高温、耐酸碱腐蚀等优点[1-2],在交通抢修材料、高强材料、固核固废材料[3]、防火材料等领域显示出巨大的应用前景,它能有效利用工业废渣,且在生产过程中污染和能耗低,符合绿色建材及固体废弃物建材资源化的理念,因此对地聚合物的研究已经成为材料领域的研究热点之一。目前,相关文献对地聚合物早期力学性能特别是1d或更早龄期的力学性能和凝结时间报道较少,本文针对矿渣-偏高岭土地聚合物早期力学性能和凝结时间进行研究,探寻其在交通抢修材料方面实际应用的可能性。

1.原材料与试验方法
1.1原材料
 偏高岭土:河南开封奇明耐火材料有限公司生产,化学成分见表1。矿渣:重庆腾安建材有限公司生产,化学成分见表1。碱性激发剂:市售水玻璃,模数(M)2.47,含水率50.4%,SiO2和Na2O含量分别为29.91%、12.52%,市售氢氧化钠,分析纯。Ca(NO3)2:成都市科龙化工试剂厂生产,含量≥99.0%。CaCl2:重庆川东化工有限公司化学试剂厂生产,含量≥96.0%。普通硅酸盐水泥:重庆拉法基水泥厂生产的42.5R普通硅酸盐水泥,化学成分见表1。
 
 
 表1 原材料的化学成分                 
 Tab.1 The chemical composition of raw materials        w/%
成分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO
偏高岭土 52.78 41.96 2.50 0.30 0.10
矿渣 25.47 25.94 1.77 27.67 6.77
水泥 21.3 5.79 2.53 60.15 2.35


1.2 试验方法
 由于国家尚未出台地聚合物混凝土相关试验方法,故本文中抗压强度、抗折强度试验均参照GB/T1346-2001《水泥胶砂强度检验方法》进行,凝结时间测定参照JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》进行,所有试件未特别注明的均为自然养护。

2.试验结果与讨论
2.1水玻璃模数和激固比对力学性能的影响
    在地质聚合反应中,碱的存在是必不可少的条件,它们是地质聚合反应的催化剂,碱的种类和含量的不同对地质聚合反应的影响也是不同的。本文采用的是目前较常用的硅酸钠水玻璃作为碱性激发剂,用NaOH调节水玻璃的模数,为研究水玻璃的模数和用量对地质聚合反应的影响,试验选择了模数分别为1.0、1.2、1.4、1.6、1.8的水玻璃,激固比分别为0.4、0.5、0.6、0.75,胶凝材料选择偏高岭土和矿渣(偏高岭土和矿渣质量比为3:1),采用中砂,水灰比为0.38,胶砂比为1:1,试验结果如表2。

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