碱激发胶凝材料.docx
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1、(1)碱激发胶凝材料,主要由具一定急冷热历史的含铝硅酸盐锻烧天然矿物或工业废渣(如:偏高岭土、矿渣、粉煤灰、硅灰、钢渣等)和碱激发剂(如MOH、M2OnSiO2mH2OM2CO3、M2SO4,Ca(OH)2和石膏等,其中M为碱金属)组成,其中偏高岭土在碱的作用下,经历解聚(?)-聚合过程,形成高聚合度类沸石凝胶。答:文中定义所指解聚(depo1ymerization)即指采用化学方法(如酸或碱)或酶学方法使由共价键结合的高聚物(如核酸、蛋白质、多糖等)降解成低聚合物或单体的反应。(2)孙家瑛等认为矿渣玻璃体表面的硅氧网络结构层是矿渣具有潜在活性的原因,矿渣玻璃体的分相结构是矿渣具有较高水硬活性
2、的原因。矿渣在碱性溶液条件下的水化机理是OH-通过破坏矿渣表面的硅氧网络结构层,从而使OH-进入矿渣玻璃体内部,矿渣的分相结构为OH-提供通道。矿渣与水玻璃等碱性激发溶液混合后其水化过程可分为三个阶段:水化初期(水玻璃水解、硬化阶段);水化早期(矿渣分散、溶解阶段);水化中后期(矿渣水化、硬化阶段)。李立坤等认为碱-矿渣的水化过程包括两种不同反应,即溶解-沉淀水化和固相水化。溶解-沉淀水化即矿渣在H+、Na+的催化作用下溶解,再沉淀出CaO-SiQ2-aq或与激发剂阴离子作用沉淀出CaX叫,反应的主要特点是需通过液相介质进行。固相水化反应分两步进行:水分扩散进入玻璃体并吸附成为半固态水,再在O
3、H-催化作用下,打开Si-O键得到水化产物。周焕海等对碱-矿渣水泥的水化动力学进行研究,认为和硅酸盐水泥水化一样,碱-矿渣水泥的水化分为五个阶段:初始水化、诱导期、加速器、衰减期和缓慢期。canwetrytocommentontheabovemechanismsandseewhichismorecorrectbasedonthepresent1iteratureinformationandfutureresearch(fromus?)?答:对于以上几种机理解释,我觉得都有道理,他们从不同角度考虑水化机理。其中孙家瑛和周焕海均采取对碱矿渣水泥的水化动力学进行研究,之所以出现不同解释,我想可能一个
4、是分析角度不同,还有就是可能由于碱矿渣水泥的水化过程复杂,产物较多,部分过程迅速,目前无法实现全过程跟踪,故而无法总结出一个统一的模型,从而出现不同。但通过上述文献的阅读,我发现现在很多学者通过对水化反应动力学进行研究来考虑水泥的水化过程,且取得了一定成果,可能有助于对碱矿渣水泥的水化的理解。我阅读了从水化反应动力学到水泥浆体微结构一文,得知:传统的研究方式依据热力学和化学反应动力学,水泥内部的水化行为可以用其外部的表征来推测,例如常用的测定不同龄期的结合水含量、Ca(OH)2生成量、测量放热速率与时间关系。其中对放热速率与时间关系的研究更为集中。这主要是因为放热速率,不仅反映了水泥水化、成核
5、、扩散、凝结和硬化的主要阶段,而且它本身在研究和预测水泥温度场中,也是关键的指标,这对于制和调整水泥的性能,改进混凝土施工工艺都具有重要指导意义。批注W1:Verygood.Hopeyoucancontributetoadvanceourunderstandingofthiscomp1exsystem.Itwi11taketimeandgoodthinkingbutitcanbeveryrewarding!水化过程是一个复杂的多相物理一化学过程,而已有的模型,对影响水化过程的主要因素,如水泥的矿物组成,细度,水/灰比,环境温度等,都笼统地归结到少数参数中,对这些因素相互作用不加考虑,更不要说考
6、虑外加剂、混合材的掺入。而在实际工程的各种减水剂、调凝外加剂、粉煤灰、矿渣、硅灰的掺入是非常普遍的,I这大大降低了已有动力学模型在工程实践中的指导意义|。目前美国NIST的研究最为系统,由Bentz等人建立的基于数字图像处理的水化模型最具代表性。他们采用计算机模拟水泥水化过程中浆体微结构的变化。了解了该方法的主要步骤:1、数字化图像处理(工具及手段:背散射电子图像(BSE)和X射线分析相结合):得到图像的矿物成分。2、三维重建:不断地将二维图像中的参数与三维微结构进行对照调整的过程,直到二者能够很好匹配。3、水泥水化过程模拟:由于在三维重建后,水化反应方程式的计算就基于反应物及产物的体积(像素
7、)来进行。水化过程中的反应规则体现为一系列的计算机算法规则,这些规则直接对像素进行操作,它们模拟了各种固体像素以何种方式及概率发生溶解,扩散,反应。根据希望模拟的水化龄期不同,计算机执行的水化循环次数就不同。经过这样若干次循环,在计算中不断对反应中的水泥浆体微结构进行扫描,经过统计分析就可以得出实时的水化程度、水化产物的生成量和水泥浆体微结构的变化,因一步运用该方法可以实现对水泥水批注W2:don,tspendtoomuchtimeonthis.Thisapproachwi11workon1yafterwefu11yunderstandhydrationmechanisms.Thereareq
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- 激发 材料