磷酸镁水泥的研究现状.docx
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1、11磷酸镁水泥的研究现状磷酸镁水泥(Magnesiumphosphatecement,MPC)是由氧化镁与可溶性磷酸盐、缓凝剂按照一定比例,在酸性条件下通过酸碱中和反应生成的以磷酸盐水化物为黏结相的新型无机胶凝材料,国外学者又将其命名为化学结合磷酸盐胶凝材料(Chemica11ybondedphosphatecement,简称CBPC)O磷酸镁水泥在常温下发生化学反应,随后凝结硬化,整个形成过程类似于普通硅酸盐水泥,而最终的硬化体又具有陶瓷制品的特性。目前,磷酸盐水泥经过多年的发展,基本上形成磷酸钱镁水泥、磷酸钾镁水泥和磷硅酸盐水泥3大种类,其中以镀磷酸盐制备的磷酸镂镁水泥是研究最早且最成熟的
2、一种水泥。磷酸镁水泥的发展始于20世纪,Eamshaw和Prosenc21等在19391940年就发现了磷酸镂镁水泥胶凝材料及其在牙科快速填补方面的应用;1980年以后,磷酸钱镁水泥得到了迅速发展,因为它的快硬早强特性,很多学者将其作为修补材料进行研究,主要用于道路的快速修补,其中美国的BrOOkhaVen国家实验室在这方面做了大量的基础及应用研究13-6。随着科学技术的发展和社会的需要,各国学者对磷酸镁水泥的的研究也在逐渐深入。美国Argonne国家实验室081以磷酸二氢钾代替钱盐,发明了水化性能更优异的磷酸钾镁水泥,并一直致力于该系列水泥稳定性和固化各种废弃物能力的研究。我们国家对于磷酸镁
3、水泥的研究起步较晚,20世纪90年代初开始,国内的的同济大学、武汉理工大学和重庆建筑大学等院校对磷酸镁水泥的水化机理、性能改善以及作为修补材料的应用做了一定程度的研究如叫但是目前仍处于初级阶段。丁铸等磔如以MgO含量较低的镁砂和粉煤灰为主要原料成功制备出凝结快、早期强度高、抗盐冻腐蚀性能好、与旧混凝土粘结性能好的磷硅酸盐水泥。磷酸镁水泥作为一种新型胶凝材料已经受到越来越多的关注,并且作为可持续发展材料被提出并开展研究。1.1.1磷酸镁水泥的制备研究磷酸镁水泥是由氧化镁、可溶性磷酸盐及缓凝剂按照一定比例配制而成,通常也会加入一些外加剂或矿物掺合料等来改善磷酸镁水泥基材料的性能。其中,作为主要原料
4、之一的氧化镁由菱镁矿(MgCO3)经高温锻烧而成,其物理化学特性对磷酸镁水泥的性能影响极大;磷酸盐是生产磷酸镁水泥的另一重要原材料,主要作用是为水化反应提供氢离子和磷酸根离子,其中,磷酸盐的溶解速率和溶解后溶液的PH值将会对磷酸盐水化产物粘结相的形成产生直接影响。磷酸二氢钱和磷酸二氢钾是目前配制磷酸镁水泥使用较多的磷酸盐,对应生成的磷酸镁水泥称为磷酸铁镁水泥(MAPC)和磷酸钾镁水泥(MKPC);为了有效控制磷酸镁水泥的凝结时间,便于实际的施工操作,缓凝剂也是必不可少的组分,目前已研究的缓凝剂有:硼砂,硼酸,三聚磷酸钠、磷酸氢二钠、氯化物、酒石酸盐、碳酸钾、复合缓凝剂等,其中,硼砂是使用最多的
5、缓凝剂。作为制备磷酸镁水泥的必备组成成分,氧化镁、磷酸盐和缓凝剂的种类和掺量均会对磷酸镁水泥净浆的性能产生较大影响。目前关于这方面的研究主要集中在氧化镁的活性和比表面积、磷酸盐和氧化镁掺量的比值(P/M)、缓凝剂的种类和掺量以及用水量(水灰比)等方面。(1)氧化镁氧化镁的活性大小直接决定磷酸镁水泥净浆的水化反应速率。制备磷酸镁水泥所用的氧化镁通常是由菱镁矿(MgCO3)经高温锻烧而成,而菱镁矿的种类与品质、煨烧的温度与保温时间、煨烧仪器、粉磨细度等都会对氧化镁的活性产生影响,进而影响到MPC净浆的凝结时间、水化产物及其他性能。Yang9杨全兵、杨建明阳等研究结果指出氧化镁颗粒粒径越小,比表面积
6、越大,MPC净浆的水化速率就越快,其凝结时间就越短。氧化镁细度还会对磷酸镁水泥强度产生明显的影响。Yang19-10J.姜洪义皿试验显示,MgO颗粒细度越小,可以增强磷酸镁水泥的早期强度,但对后期强度影响不大。在保证合适的凝结时间下尽量使用颗粒细小的MgO,以提高材料的可操作性。SOUdGeE和Paaj123刊指出,氧化镁高温煨烧后由于晶体表面重组,缺陷降低,活性下降。氧化镁通过粉磨后,比表面积增加,改变了其在水中的润湿情况,活性增加。常远阳等试验发现,MKPC净浆的流动性和凝结时间是由30Um以下的MgO颗粒控制。MgO的细度对MKPC的早期强度没有明显影响,但其后期强度主要由尺寸在3060
7、m范围内的MgO颗粒所控制。(2) P/M经研究发现,P/M对MPC的凝结时间和强度发展都有影响,甚至对水泥硬化体的耐久性也会有影响。李鹏晓126】,姜洪义等关于P/M对磷酸镁水泥强度和凝结时间的影响进行了研究,结果表明,MPC净浆强度会随着氧化镁含量的增加而逐渐增强,但是MgO含量越大,反应速度会加快,凝结时间就越短,试验的可操作性变差,不容易成型。Wei11,杨建明m等研究了MAPC的性能,认为Mgo相对于磷酸盐应是过量的,过量的MgO作为体系的骨架或堆积料对硬化体强度的提高和稳定有益,但二者比例必须满足一定要求。如果体系中MgO过量太少,那么材料固化后酸性组分未完全反应,固化体中留有可溶
8、性盐,将导致材料强度衰减过快;如果MgO过量太多,将导致反应速度太快,浆体凝结时间短,而且水化反应生成的水化产物不足以包裹MgO颗粒表面和填充MPC硬化体结构中的孔隙,使MPC硬化体结构抗压强度降低。ChaN28)等人通过对MKPC体系水化硬化体微观结构的研究发现,氧化镁与磷酸盐的摩尔比值(M/P)对水化产物的形貌有很大的影响,当M/P摩尔比值低于2时,形成纤细的水化产物,而随M/P比增大,水化产物的尺寸会变大,逐渐转变为表面不平整的刀片状或棱柱状。(3)缓凝剂磷酸镁水泥(MPC)作为一种新型的胶凝材料,具有快凝快硬的特点,一般几分钟即可终凝,这也在很大程度上限制了磷酸镁水泥在工程上的应用,所
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