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    减水剂对碱矿渣水泥性能影响研究.docx

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    减水剂对碱矿渣水泥性能影响研究.docx

    1减水剂对碱矿渣水泥性能影响研究本文研究了减水剂在不同条件下(减水剂种类、掺量,碱种类、浓度,缓凝剂种类和其它不同因素)对碱矿渣水泥系统的表面化学特性、水化放热行为和浆体性能的影响规律。研究结果如下: 不同胶凝材料系统对常用减水剂的吸附作用由强到弱依次为:硅酸盐-水系统矿渣-水系统NaOH-矿渣-水系统WG-矿渣-水系统;相同掺量减水剂在碱矿渣水泥颗粒表面的吸附量由大到小依次为:蔡系木钙氨基磺酸盐系,加入缓凝剂有利于提高减水剂在碱矿渣水泥系统中的吸附量。 碱矿渣水泥颗粒在水溶液中带负电荷,加入减水剂后,不同胶凝材料系统动电电位绝对值增量由大到小依次为:矿渣-水系统NaOH-矿渣-水系统WG-矿渣-水系统;加入等量减水剂的碱矿渣水泥系统动电电位绝对值由大到小依次为:蔡系氨基磺酸盐系木钙,缓凝剂存在的条件下,减水剂使碱矿渣水泥系统动电电位绝对值增大效果明显提高。 不同减水剂对碱矿渣水泥水化放热行为影响不同:在缓凝剂存在的条件下,木钙和氨基磺酸盐系减水剂的加入使碱矿渣水泥水化放热速率减慢,水化放热峰值减小,而蔡系减水剂的加入则一定程度上加快了碱矿渣水泥系统的水化放热速率。 减水剂的加入对碱矿渣水泥浆体的流动性能改善作用不明显;缓凝剂存在的条件下,减水剂的塑化作用明显提高,其他条件一定时,常用减水剂作用效果强弱顺序为:氨基磺酸盐系蔡系木钙。2碱矿渣水泥水化特性研究选本文借助于EDS、IR、DSC-TG和SEM等微观测试手段,研究了碱矿渣水泥的活性、水化程度、水化放热行为、水泥石孔隙液相组成以及水化产物的组成和结构,研究揭示的基本规律包括:碱矿渣水泥的活性与碱组分种类、掺量和矿渣的比表面积有关。碱组分为水玻璃的碱矿渣水泥的活性优于其他碱组分的,碱组分为Na2SO4最差;模数在1.02.42的范围内,提高水玻璃模数,碱矿渣水泥的活性先增加后降低,碱组分为模数2.0水玻璃时最高;Na2O当量在3%6%范围内,提高碱组分掺量和矿渣的比表面积,有利于碱矿渣水泥活性的优化。碱矿渣水泥的水化程度取决于碱组分的种类、掺量和矿渣的比表面积等因素。Na2O当量一定时,碱组分为NaOH的碱矿渣水泥的水化程度最强,其90d水化程度可达42.5%,碱组分为Na2SO4的最差;模数在1.02.42的范围内,水玻璃模数的提高降低了碱矿渣水泥的水化程度;Na2O当量在3%6%范围内,碱矿渣水泥的水化程度随碱组分掺量的提高和矿渣比表面积的增加呈增长趋势。碱组分种类、掺量和水玻璃模数均影响碱矿渣水泥的水化放热行为。碱组分为NaoH的碱矿渣水泥的累积水化放热量最高;模数在1.02.42的范围内,提高水玻璃模数,碱矿渣水泥水化放热速率先增大后减小,水化放热量降低;Na2O当量在3%6%范围内,提高碱组分掺量,碱矿渣水泥水化放热量增多,水化放热速率加快。同硅酸盐水泥相比,碱矿渣水泥属于低热水泥的范畴,水化放热量的多少取决于其活性的高低;缓凝剂YP-3和PN能显著影响碱矿渣水泥的水化放热行为,降低水化放热量。碱矿渣水泥石孔隙溶液的PH值随着水化龄期的延长而降低;养护龄期延长,可溶性离子AkSi、Na、K、Ca等离子的浓度降低;水化龄期一定时,碱组分为NaoH的碱矿渣水泥石孔隙溶液的PH值最大、Al离子和K离子的浓度最高,但其Si离子的浓度最低;水玻璃模数的提高,碱矿渣水泥水泥石孔隙溶液的pHo参考文献1潘群.减水剂对碱矿渣水泥性能影响研究EJ.硕士学位论文.2赵爽.碱矿渣水泥特性研究.硕士学位论文.

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