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    酸性矿渣与碱金属氢氧化物和碱金属碳酸盐的对比试验.docx

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    酸性矿渣与碱金属氢氧化物和碱金属碳酸盐的对比试验.docx

    关于设计试验方案以验证酸性矿渣及碱性矿渣匹配不同类型的碱激发剂,因之前所用矿渣经计算均为酸性矿渣或者接近中性,尚未找到碱性矿渣(anypapersreportedordiscussed碱性矿渣?),故只能先做酸性矿渣与碱金属氢氧化物(如Nae)H)和碱金属碳酸盐(如Na2CO3)的对比试验Didthepaper(theonementionedinyourpreviousreport)reportanytestdataon酸性矿渣及碱性矿渣??2、本周所读文献以及计划试验本周查找了上周所提陈友治博士的一篇论文,阅读了文献(1),作者以中性钠盐NazSOi作为碱激发剂。首先通过阅读了一些文献得知中性钠盐碱矿渣水泥的原理,因为Na2SO1(cost?)水溶液呈中性,单纯的Na2SOi不足以形成激发矿渣活性的碱性条件,通过向体系加入外掺料(Whatisthis?CaO?),使NazSOi外掺料首先溶于水中,并相互作用,建立起溶液的强碱性环境,即:canNa2C03work?钙质活性外掺料+H2f2OH+Ca”在水中,Na2SOi解体,Na2S02Na+S042-在形成的溶液中,发生如下反应:2Na'+S042+20H+Ca2'f2Na0H+CaS04I也就是说由于碱金属氢氧化物的存在提高了溶液的碱性,在强碱环境下,发生水化。根据上周文献资料得知,NaaSOi激发的矿渣水泥具有需水性小、早期强度高、后期强度增长明显等特性;其主要水化产物是无定形C-S-H(I)凝胶、杆柱状杆沸石类水化硅铝酸钙钠以及针状钙矶石类水化硫铝酸钙3类矿物。文中采用工业原料,为水淬高炉矿渣,其化学成分如表1所示.水泥样品按m(Na2SO4):m(矿渣):似硅酸盐熟料whatis?)=5:88:7制备而成,其比表面积为385.8m2kg.表1水淬高炉矿渣的化学成分Table1Chemicalcompositionoftheblastfurnaceslagw%CaOSiO2Al2O3Fe2O3MgOTiO2MOlher38.2133.0113.621.466.443.022.142.10下表为该方案的水泥胶砂强度情况:Cemenl3(17(128(1901118011365A*42526.935.649.056.762.369.7可以看出其早期强度较高,如3d为26.9MPa.这是因为在该水泥-水体系中,容易建立起高碱度环境,能更快地促使矿渣结构分散、溶解,且生成数量众多的水化产物,提面强度.随着水化龄期的延长,抗压强度能稳步增长,即使在水化后期,矿渣仍处在高碱环境下,能持续不断地水化生成数量众多、稳定的水化物,不断填充毛细孔隙,使水泥硬化体结构更加密实和强化。此外,作者对不同胶凝材料体系PH值进行了测定(howdidtheymeasurepH?canyoudothisinthelabtoo?):表4洞粽体系PH跳解果Table4pHvalueofdifferentcementsystemsSystem5min30minIh6h12hId3d7(l28(l9011365dNaNOrJ(,eu,nl12.20pT)12.2212.2812.6012.6212.5412.5612.5712.5812.58Ordinaryjrlland(tet12.3312.3512.4012.4112.4112.4212.4112.4012.4112.4212.42Ca(OH)212.3112.3812.4012.3912.3412.3512.3312.3312.J412.3712.36文中得出了有些结论:(1) NazSCh-矿渣水泥体系无论是在水化早期还是晚期都维持较高的碱性环境(interesting!gradualreleaseofOH-?howtocontrolormaintaindesirablepH?),能够使矿渣的潜在水硬活性很好地被激发,因而浆体呈现早期强度高、后期强度增长明显的特征.(2) NazSOM矿渣水泥水化的主要产物是无定形C-S-H凝胶、杆柱状杆沸石类水化硅铝酸钙钠以及针状钙矶石类水化硫铝酸钙3类矿物,它们之间具有良好的匹配方式,形成密实的空间网络结构.(3) NazSOM矿渣水泥硬化体具有大孔较少、无害微孔居多、最可几孔径小等优异的微观孔结构特征,且随着水化龄期的延长,微观孔结构能够得到进一步优化.通过该文的思路,我觉得可以借鉴一下,并将水泥熟料以矿渣完全取代,并于本周实施。本周参考文献及下周计划参考文献1、陈友治,蒲心诚.Na2SOL矿渣水泥的水化与硬化特性研究(J).硅酸盐学报,2000,page#下周计划1、做中性钠盐的方案

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