碱激发水泥.docx
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1、碱激发水泥作为一种节能、利废、环保型建筑材料,是利用粉煤灰、矿粉等工业废渣或天然矿物加以一定量的激发剂配制而成,比普通水泥C02排放量降低70%左右1,且碱激发水泥有优越的力学性能和耐久性能,价格相对低廉,是一种绿色环保水泥,是当今建筑材料研究的热点之一。与传统硅酸盐水泥相比,碱激发水泥具有早强高强低水化热高密实度等优点,但也有研究表明,和普通水凝土相比,碱激发水泥碳化较严重23。碳化会降低混凝土碱度,致使钢筋脱钝而开始锈蚀,并最终导致混凝土结构失效。硅酸盐水泥混凝土碳化过程已被深入研究,而碱激发水泥混凝土碳化研究相对较少。PUertaS等4研究发现,用水玻璃作为碱组分时,碳化会加速CSH凝胶
2、脱钙,使浆体孔隙率增加、强度降低;而用NaOH作为碱组分时,碳化后强度有所增加。然而混凝土的实际服役环境不同于加速碳化条件,实际环境中水泥混凝土碳化速率很小,Xu等5用NaCO3Na0H制备的混凝土其碳化深度18年仅为8mm。用加速碳化试验结果预测实际环境中碱激发混凝土的碳化深度比真实值大67。碱激发水泥的水化产物及结构受碱组分影响,而不同的水化产物和结构会产生不同的碳化行为,这使碱激发水泥的碳化过程变得非常复杂。目前对碱激发水泥混凝土的抗碳化性能评价存在争议,未确立有效改善其抗碳化性能的技术途径,因此研究碱激发水泥的碳化过程,分析其碳化机理,并测量实际环境中砂浆碳化深度,对提高碱激发水泥混凝
3、土抗碳化性能和综合评价碱激发水泥混凝土耐久性有现实意义。1 试验1.1 材料用以制备砂浆的碱激发水泥由深圳航天科技创新研究院生产,主要成分为矿渣微粉,激发剂主要成分为偏硅酸钠,密度为2.65gcm3,胶砂28d强度为49.5MPa,标准砂。洁净自来水,矿渣微粉,矿渣微粉主要化学成分见表1表1矿渣微粉化学组成Tab1e1Chemica1amp9,指示剂显示紫色,已碳化区域则显示无色。结果如图1和表2所示。S1砂浆在不同加赫明和眺条件碳化表2不同加速轴和碳化条件下碳化深度TaNe2Carhonationdepthindifferentacce1eratedageandcarbonationcond
4、itionsmmAgeAcce1erated4dAcce1erated7dNaturesetting10monthsWetanddrycyc1e3monthsCarbonaiiondepth11.514.54.14.5从表2可以看出碱激发水泥砂浆加速碳化4d碳化深度已经达I15mm,自然环境条件下放置10个月和模拟海水中干湿循环3个月后,碱激发水泥砂浆的碳化深度约为4mm,可以预测碱激发水泥混凝土可以在恶劣环境中服役。当前,对普通水泥混凝土碳化过程研究较深入,普通混凝土碳化深度和时间、C02浓度。的关系如公式所示。Xc=K式中,XC为混凝土碳化深度;K为与C02扩散系数相关的常数;P为C02浓
5、度。假设该式(1)在碱激发水泥中仍适用,将4d碳化深度代入式(1),计算出7d碳化深度为15.2mm,与实测值相近(14.5mm)。空气中C02含量约为0.03%,而加速碳化时C02浓度为20%,假设K值在两种环境条件下变化较小,将以上数值代入式(1)计算得出自然条件下放置10个月后,碳化深度为3.9mm,与实测值(4.1mm)接近,砂浆保护层厚度为20mm,根据式(1),计算出保护层完全碳化所需时间为21年,平均1年碳化约Imm,与Shi9所述观点一致。2.2碳化对碱激发水泥砂浆强度的影响碱激发水泥砂浆养护至28d时,一部分试样取出烘干后放入碳化试验箱,另一部分试样继续养护作强度对比试验,试
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