新型磷酸镁水泥的耐水性研究.docx
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1、新型磷酸镁水泥的耐水性研究1前言磷酸镁水泥(MagneSiUmPhoSPhateCemen3MPC)由可溶性磷酸盐、氧化镁和缓凝剂按照一定的比例制成,是一种兼具水泥及陶瓷优点的新型无机胶凝材料。其中磷酸盐主要采用磷酸二氢盐(KH2PO4、NH4H2PO4),以保证能够为水化反应提供足够的酸性环境网。磷酸镁水泥由于其小时强度高、凝结硬化快、粘结性能好,以及良好的体积稳定性等优点巴目前主要作为道路、桥梁、结构等工程的修补材料,尤其在快速修补领域具有显著的优势。但是由于磷酸镁水泥的耐水性差U(M在多雨、潮湿地区的修补效果将受到很大的影响,因而限制了其工程应用范围。本文从传统磷酸镁水泥的反应机理6,入
2、手,采用磷酸一氢盐、氧化镁、硅灰作为水泥原料,制备出力学性能优异、耐水性较好的新型磷酸镁水泥(硅磷酸钾镁水泥,简称MSPPO,通过研究硅磷酸钾镁水泥的耐水性影响因素揭示水泥基本组分对耐水性的影响规律,并结合各种宏微观试验结果提出新型磷酸镁水泥的耐水机理。2试验方案2.1 原材料重烧氧化镁(MgO,简称M):辽宁省海城市群利矿业有效公司,MgO含量为93.06%,经1500高温煨烧得到。其化学成分见表1;璘酸氢二钾(K2HPO4SH2O,简称P),分析纯,含量N99%;硅灰(简称SF),SiCh含量为97.57%,具体化学成分见表2。表1氧化镁粉的化学成分化学成分MgOSiO2CaOAI2O3F
3、e2O3loss含量()93.062.920.222.341.300.16表2硅灰主要化学成分成分SiO2Fe2O3MgOAl2O3CaOK2OF.C烧失量含量()97.570.020.050.060.030.780.382.262.2 试验方法本试验中试件模具尺寸为40mm40mm160mm,试件在实验室常温下制得。试件制备中应将磷酸氢二钾提前溶于水,固定水胶比为0.16,在水胶比计算中应考虑磷酸氢二钾中的结晶水的量。首先将氧化镁和硅灰干料混合均匀,然后再加入磷酸氢二钾溶液。试件制备完成后在室内养护1d脱模,然后置于:(1)自然养护。温度为(202),相对湿度60%以下。(2)水养护。温度为
4、(202),养护箱中养护。养护至相应龄期,养护龄期分别为:3d、7d28d、56do在DYE-2000型电液式压力试验机上进行试件抗压强度的测定。采用荷兰生产的PANalytical型X射线粉末衍射仪测定MSPPC的物相成分。采用美国康塔公司生产的PoreMaster-60型全自动压汞仪进行孔结构分析。采用美国FEl公司生产的Quanta250型环境扫描电镜观察MSPPC的微观形貌。本课题中,试验研究变量为P/M和硅灰掺量,其中P/M指n(K2HPO4)/n(MgO)的质量比,硅灰掺量SF指硅灰与胶凝材料(磷酸氢二钾、氧化镁和硅灰)的质量比。具体配比见表3和表4。表3不同P/M下试件的配比及编
5、号编号P/MW/CSF(%)P-I1/2JZ-O1/30.1615P-21/4P-31/5表4不同硅灰掺量下试件的配比及编号编号P/MW/CSF(%)S-I0S-21/30.1610JZ-O15S-3203结果与讨论3.1 宏观试验结果与分析3.1.1 抗压强度120TimedTimeZd(a)自然养护(b)水养护图1不同养护条件不同P/M下MSPPC抗压强度随龄期的变化情况从错误!未找到引用源。可以看出,无论是在自然养护还是水养护条件下,MSPPC各龄期的抗压强度随P/M从1/2-1/5的变化均表现出先增长后减弱的变化趋势。相同龄期下,当P/M大于1/3时,MSPPC的抗压强度随着P/M的减
6、小而增加,如试验组P-I、JZ-Oo当P/M小于1/3时,MSPPC的抗压强度随着P/M的减小而减小,如试验组JZ-0、P-2、P-3o当P/M为1/3时(JZ-O组),各龄期的抗压强度均达到最大值,自然养护条件下56d的MSPPC抗压强度达到113.16MPa,水养护条件下56d抗压强度达到102.38MPao水养护条件下试验组P-I在28d龄期即严重开裂,失去强度,说明P/M对MSPPC的耐水性有很大影响。0 0 0 0 0 12l8 6 4 2 -d:WAIIMUanS7s2dluou(a)自然养护(b)水养护图2不同硅灰掺量下MSPPC抗压强度随龄期的变化情况从图2可以看出,硅灰掺量对
7、MSPPC抗压强度的影响极大,自然养护条件下试验组S-I试件的抗压强度很低,56d抗压强度只有8.75MPa,水养护条件下1d试件即溶解软化,原因是磷酸氢二钾极易吸水1,硅灰掺量为0%时浆体反应程度低,水化产物的生成量少,水泥间胶结效果较差,同时体系中剩余的大量未反应的磷酸氢二钾吸水溶解,氧化镁颗粒间失去胶结力导致试件软化解体;试验组S2在自然养护条件下试件的抗压强度有所增长,但28d、56d龄期抗压强度会发生倒缩现象,强度倒缩现象出现的可能原因是因为硅灰掺量少时,水泥硬化体强度较低,体系的反应度较低,反应后仍存在较多未反应的磷酸盐,磷酸盐吸水膨胀产生膨胀应力,在硬化体内部产生微裂纹,从而导致
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