ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:178.01KB ,
资源ID:3880517      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/3880517.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(硅酸盐水泥的水化和硬化.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

硅酸盐水泥的水化和硬化.docx

1、硅酸盐水泥的水化和硬化第七章硅酸盐水泥的水化和硬化第一节硅酸盐水泥熟料的形成一、 硅酸盐水泥熟料的形成水泥熟料矿物为什么能与水发生反应?主要原因是:1.硅酸盐水泥熟料矿物结构的不稳定性,可以通过与水反应,形成水化产物而 达到稳定性。造成熟料矿物结构不稳定的原因是:V1)熟料烧成后的快速冷 却,使其保留了介稳状态的高温型晶体结构;2) 工业熟料中的矿物不是纯 的 C,S,CZS 等,而是 Alite 和 Belite 等有限固溶体;(3) 微量元素的掺 杂使晶格排列的规律性受到某种程度的影响。2.熟料矿物中钙离子的氧离子配位不规则,晶体结构有“空洞”,因而易于起 水化反应。例如,C,S 的结构中

2、钙离子的配位数为6,但配位不规则,有5个 氧离子集中在一侧而另一侧只有1个氧离子,在氧离子少的一侧形成“空 洞”,使水容易进入与它反应。户 CZS中钙离子的配位数有一半是6 ,一半 是8 ,其中每个氧离子与钙离子的距离不等,配位不规则,因而也不稳定, 可以水化,但速度较慢。C 3A 的晶体结构中,铝的配位数为4与6,而钙 离子的配位数为6与9 ,配位数为9的钙离子周围的氧离子排列极不规则, 距离不等,结构有巨大的“空洞”,故水化很快。C,AF 中钙的配位数为10与 6 ,结构也有“空洞”,故也易水化。有些矿物如 丫-CZS 和 CZ AS几乎是惰 性的,主要是钙离子的配位有规则的缘故.例如:Y

3、-CZS中钙离子的氧配位为6 , 6个氧离子等距离地排列在钙离子的周围,形成八面体,结构没有“空洞”,因此不易与水反应。这里要特别指岀,水化 作用快的矿物,其最终强度不一定高。例如,C,A 水化快,但强度绝对值并不 高,而户CZS虽然水化慢,但最终强度却很高,因为水化速度只与矿物水化 快慢有关,而强度则与浆体结构形成有关。二、 熟料单矿物的水化(一)硅酸三钙的水化硅酸三钙在水泥熟料中的含量约占50 %,有时高达60 %,因此它的水化作用、产物及其所形成的结构对硬化水泥浆体的性能有很重要的影响硅酸三 钙在常温下的水化反应,大体上可用下面的方程式表示:112g /L )时,生成水化硅酸钙和硅 酸凝

4、胶。当溶液的 CaO浓度为2-20mmo1/L(0. 112-1-12 g/L)时,生成C/S 比为0. 8 一 1 . 5的水化硅酸钙,其组成可用 (0. 8 一 - 5)CaO Si0 : (0.5 -2.5)20 表示,称为 C-S-H(I ),当溶液中CaO浓度饱和(即 CaO 1. 12g /L) 时,生成碱度更高(C/S = 1.5-2. 0 )的水化硅酸钙,一般可用C3SC,AFCZS( 见表 1-7-3 ) 水化速率主要与矿物的晶体结构有关,C 3A晶体中2+ 周围的OZ_离子排列极不规则,距离不等,造成很大的“空洞”,水分子容易进入,因此 水化速率很快.而CZS晶体堆积比较紧

5、密,水化产物又易形成保护膜,因此 水化速率最慢。表1-1-3 熟料矿物的水化程度和水化深度类别矿物水化时间3d7d28d3月6月水化程度()C3S3.22.35.52.23.1C2S6.7 9.60.37.07.4C 3A8.16.49.78.390.8C4AF4.3 66.00.086. 589.4水化深度(11 m,dm=50u mC 3 S3.14.27.54.314.7C 2 S0.60.80.92. 52.8C 3 A9.9 9.610.312.813.7C 4 A F7.3 7.68.012.213.2水灰比大,则水泥颗粒能高度分散,水与水泥的接触面积大,因此水化速 率快。另外,水

6、灰比大使水化产物有足够的扩散空间,有利于水泥顺粒继续与 水接触而起反应。但水灰比大使水泥凝结慢,强度下降。(三) 细度水泥细度细,与水接触面积多,水化快;另外,细度细,水泥晶格扭曲, 缺陷多,也有利于水化.一般认为,水泥颗粒粉磨至粒径小于40p-,水化活 性较高,技术经济较合理。细度增加往往使早期水化反应和强度提高,但对后 期强度没有很多益处.(四) 养护温度水泥水化反应也遵循一般的化学反应规律,温度提高,水化加快。但温度 对不同矿物的水化速率的影响程度不尽相同。对水化慢的,B-CZS ,温度的影 响最大而 C,A 在常温下水化就很快,放热多,故温度对 C,A 水化速率影响 不大。温度越高,对

7、水泥早期水化速率影响越大,但水化程度的差别到后期逐 渐趋小。(五) 外加剂常用的外加剂有促凝剂、促硬剂及延缓剂等。绝大多数无机电解质都有促 进水泥水化的作用。使用历史最早的是 CaCI :,主要是增加 Ca 2+ 浓度, 加快Ca (OH):的结晶,缩短诱导期。大多数有机外加剂对水化有延缓作用,最常使用的是各种木质磺酸盐。据认为 是由于所含磺酸能吸附到 CZS表面,阻碍了 C-S-H 成核的缘故。也有人认为 是木质磺酸钠使氢氧化钙结晶成长推迟甚至完全受到阻碍之故。第二节 硅酸盐水泥的凝结、硬化过程从整体来看,凝结与硬化是同一过程中的不同阶段,凝结标志粉水泥浆失 去流动性而具有一定塑性强度。硬化

8、则表示水泥浆固化后所建立的结构具有一 定的机械强度。有关水泥凝结硬化过程的看法,则历来是有争论的。1887 年吕一查德里提岀结晶理论。他认为水泥之所以能产生胶凝作用, 是由于水化生成的晶体互相交叉穿擂,联结成整体的缘故.按照这种理论,水 泥的水化、硬化过程是:水泥中各熟料矿物首先溶解于水,与水反应,生成的 水化产物由于溶解度小于反应物的溶解度,所以就结晶沉淀岀来.随后熟料矿 物继续溶解,水化产物不断沉淀,如此溶解一沉淀不断进行.也就是认为水泥 的水化和普通化学反应一样,是通过液相进行的,即所谓溶解一沉淀过程,再 由水化产物的结晶交联而凝结、硬化,其情况与石膏相同。1892 年,米哈艾利斯(W.

9、 Michaelis) 又提岀了胶体理论。他认为水泥水化以后生成大量胶体物质,再由于干燥或未水化的水泥顺粒继续水化产生 “内吸作用”而失水,从而使胶体凝聚变硬。将水泥水化反应作为固相反应的 一种类型,与上述溶解一沉淀反应最主要的差别,就是不需要经过矿物溶解于 水的阶段,而是固相直接与水反应生成水化产物,即所谓局部化学反应。然后, 通过水分的扩散作用,使反应界面由颖粒表面向内延伸,继续进行水化。所以, 凝结、硬化是胶体凝聚成刚性凝胶的过程,与石灰或硅溶胶的情况基本相似。拜依柯夫(A. A.bONKOB )将上述两种理论加以发展,把水泥的硬化 分为三个时期:第一是溶解期,即水泥遇水后,颗粒表面开始

10、水化,可溶性物 质溶于水中至溶液达饱和;第二为胶化期,固相生成物从饱和溶液中析岀。因 为过饱和程度较高,所以沉淀为胶体颗粒,或者直接由固相反应生成胶体析岀; 第三则为结晶期,生成的胶粒并不稳定,能重新溶解再结晶而产生强度.随着科学技术的发展,结晶理论和胶体理论的对立,现在似乎有了比较统 一的认识。实际上这两种观点的对立,在某种程度上看,仅仅是术语的问题, 也就是如何理解凝胶的问题,从现代观点来看,许多水化产物实际上是胶体尺 寸的晶体,即其水化产物尺寸是属于胶体,但其内部结构仍然是晶体,只不过 晶体细小,不完整而已。洛赫尔(F. W.LOCher) 等人则从水化产物形成及其发展的角度,提岀整个硬

11、化过程可分为如图1-7-5 所示的三个阶段。该图概括地表明了各主要 水化产物的生成情况,也有助于形象地了解浆体结构的形成过程。第一阶段,大约在水泥拌水起到初凝为止,C,S 和水迅速反应生成Ca(OH):饱和溶液,并从中析岀Ca (OH):晶体。同时,石膏也很快进入溶液 和C,A 反应生成细小的钙矶石晶体。在这一阶段,由于水化产物尺寸细小, 数量又少,不足以在颗粒间架桥相联,网状结构未能形成,水泥浆呈塑性状态 第二阶段,大约从初凝起至24h为止,水泥水化开始加速,生成较多的 Ca (OH):和钙矶石晶体。同时水泥颗粒上长岀纤维状的 C-S-H 。在这个阶 段中,由于钙矶石晶体的长大以及C-S-H

12、 的大量形成,产生强(结晶的)、 弱(凝聚的)不等的接触点,将各颗粒初步联接成网,而使水泥浆凝结。随着 接触点数目的增加,网状结构不断加强,强度相应增大。原先剩留在颗粒间空 间的非结合水就逐渐被分割成各种尺寸的水滴,填充在相应大小的孔隙之中。第三阶段,是指24h以后,直到水化结束。在一般情况下,石膏已经耗 尽,所以钙矶石开始转化为单硫型水化硫铝酸钙,还可能会形成 C 4 ( A,F)H13 .随 着水化 的进行,C-S-H,Ca OH ): C 4 ( A,F)H 13 , C 3 A C H12等水化产物的数量不断增加,结构更趋致密,强度相应提高.第三节硬化水泥桨体的结构硬化水泥浆体是一非均

13、质的多相体系,由各种水化产物和残存熟料所构成 的固相以及存在于孔隙中的水和空气所组成,所以是固一液一气三相多孔体。 它具有一定的机械强度和孔隙率,而外观和其他性能又与天然石材相似,因此 通常又称之为水泥石。水化产物本身的化学组成和结构虽然深刻影响硬化浆体 的性能,但各种水化产物的形貌及其相对含量在很大程度上决定着相互结合的 坚固程度,与浆体结构的强弱密切相关。从力学性质看,物理结构有时比化学 组成更有影响。而且,即使水泥品种相同,适当改变水化产物的形成条件和发 展情况,也可使孔结构与孔分布产生一定差异,从而获得不同的浆体结构,相 应使性能有所变化。一水泥石的组成前面已经讲到,硅酸盐水泥的水化产

14、物包括:结晶度较差呈似无定形或无 定形的水化硅酸钙C-S-H 凝胶,结晶较好的氢氧化钙、钙矶石、单硫型水化 硫铝酸钙以及水化铝酸钙等晶体。它们是水泥石的主要组成。此外,水泥石中 一般还包含部分未水化的熟料颗粒和极少量的无定形氢氧化钙、玻璃质、有机 外加物等。按照S 戴蒙德的研究,在充分水化的水泥浆体中,各种组成的质 量比可作如下估计:C-S-H 凝胶70 %左右, Ca (OH ):约20 %,钙矶石 和单硫型水化硫铝酸钙等大约7 %,未水化的残留熟料和其他微量组分约有 3 %。当然,很多水泥浆体并达不到完全水化的程度,未水化的残留熟料较多, 其他组成的比例即相应减少。各主要水化产物的基本特征

15、如表1-7-4 所示。图1-7-6 是水泥浆体结构的形成与发展的示意图。图中1是刚加水拌合形成 的粗分散体系,2是表面刚开始水化的流动性浆体,3是水化产物开始搭接 形成凝聚结构,4是充分水化以后形成的结晶网结构。综上所述,水泥浆体随水化反应的不断进行,水化产物逐渐充满原来由水 占据的空间,固体粒子逐渐靠近,构成密集的整体。可将水泥石看成是由水泥 凝胶、吸附在凝胶孔内的凝胶水、Ca (0H)2 等结晶相、未水化水泥颗粒、毛 细孔及毛细孔水所组成。水化反应愈完全,水泥石总孔隙率降低,毛细孔减少, 凝胶孔相对增加。二、孔结构各种尺寸的孔也是硬化水泥浆体结构中的一个主要部分,总孔隙率、孔径 大小的分布

16、以及孔的形态等,都是硬化水泥浆体的重要结构特征。在水化过程中,水化产物的体积要大于熟料矿物的体积。据计算,每Icm3 的水泥水化后约需占据2. 2cm 3 的空间。即约45 %的水化产物处于水泥颗粒原来的周界之内,成为内部水化产物;另有55 %则为外部水化产物,占据着原先充水的空间。这样,随着水化过程的进展,原来充水的空间减少,而没 有被水化产物填充的空间,则逐渐被分割成形状极不规则的毛细孔。另外,在 C-S-H 凝胶所占据的空间内还存在着孔,尺寸极为细小,用扫 描电镜也难以分辨。各种结构模型对C-S-H 中所具有的孔都有一定的描述。 例如,T C 鲍维斯等人认为凝胶粒子的直径约I Onm左右

17、,其中有28 %的胶孔,孔的尺寸约1.5 - 3. O nm 。费尔德曼等则强调有层间孔存在,并确定其水力半径:在 0. 095 a0. 278am 。近藤连一和大门正机又将 C-S-H 凝 胶内的孔分为微晶间孔与微晶内孔两种。在表1-7-5 中则将凝胶孔分为胶粒间 孔、微孔和层间孔三种。 表1-7- 5 孔的分类方法一例类别名称直径孔中水的作用对浆体性能的影响毛细孔大毛细孔小毛细孔0- -0.05m50A-lOnm与一般水相同产生中等的表面张力强度,渗透性强度,渗透性,高湿度下的收缩凝胶孔胶粒间孔微孔层间孔10.0A-2. 5nm2. 5人-0. 5nm0. Snm产生强的表面张力强吸附水,不能形成新月形液面结构水相对湿度50 %以下时的收缩收缩 徐变,收缩,徐变三、水及其存在形式硬化水泥浆体中的水有不同的存在形式,按其与固相组成的作用情况,可 以分为结晶水、吸附水和自由水三种类型。结晶水又称化学结合水,根据其结 合力的强弱,又分为强、弱结晶水两种。强结晶水又称晶体配位水,以 0H 离子状态占据晶格上的固定位置,结合力强,脱水温度高,脱水过程将使晶格 遭受破坏,如Ca (OH ):中的结合水就是以0H 形式存在。弱结晶水是占据

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1