复合促凝剂对物理法超轻泡沫混凝土性能的影响研究

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1、121162015年第12期(46)卷文章编号:1001G9731(2015)12G12116G06∗复合促凝剂对物理法超轻泡沫混凝土性能的影响研究蒋俊1,2,卢忠远1,牛云辉1,蒋勇1,2(1.西南科技大学四川省非金属复合与功能材料重点实验室G省部共建国家重点实验室培育基地,四川绵阳621010;2.西南科技大学材料科学与工程学院,四川绵阳621010)[7]摘要:为制备低成本、防火、保温隔热性能优异的可现浇,表现出极大的优势.普通硅酸盐水泥耐久无机保温隔热材料,以复合促凝剂改性的普通硅酸盐性好、成本低、凝结时间

2、相较于特种水泥长,仅以普通水泥为胶凝材料,采用物理法制备了超轻泡沫混凝土硅酸盐水泥为胶凝材料,难以制备出低密度的泡沫混(孔隙率>90%),结合图像分析、SEM及XRD对硬化凝土.促凝剂可加速水泥浆体凝结硬化,为制备具有试样的气孔结构及组成进行了表征,并研究了复合促快凝要求的超轻泡沫混凝土用胶凝材料提供了可[8]凝剂对新拌超轻泡沫混凝土工作性、硬化超轻泡沫混能.目前,仅以促凝剂改性的普通硅酸盐水泥为胶凝土气孔结构、抗压强度及导热系数的影响.研究表凝材料,并采用物理法制备超轻泡沫混凝土在国内外明,复合促凝剂掺量增加,新

3、拌超轻泡沫混凝土相对粘鲜有报道.本文以复合促凝剂改性的普通硅酸盐水泥度与相对极限剪切应力变大,流动度减小,硬化试样中为胶凝材料,采用物理发泡方法制备了超轻泡沫混凝小于0.2mm气孔比例增加,D50变小,气孔孔径均匀土,通过测试新拌超轻泡沫混凝土料浆流变学参数,研程度与保温隔热性能改善,力学性能先提升后略有降究了复合促凝剂对新拌料浆工作性的影响,同时结合低;复合促凝剂掺量为4%,硬化试样的干密度为ImageGproplus、SEM及XRD对硬化超轻泡沫混凝土3,7D、28D抗压强度分别为0.25和组成及气孔结构进行了

4、表征,并研究了复合促凝剂对175.2kg/m0.33MPa,导热系数为0.0516W/(m?K).硬化试样的气孔结构、力学性能及热学性能的影响,旨关键词:复合促凝剂;超轻泡沫混凝土;工作性;抗压在为低成本、防火、绿色高性能保温材料的制备提供参强度;导热系数考.中图分类号:TU528.2文献标识码:A2实验DOI:10.3969/ji.ssn.1001G9731.2015.12.0242.1原材料1引言水泥:江油拉法基水泥厂,P?O42.5R;动物发泡超轻泡沫混凝土因孔隙率高、成本低、工艺简单、剂:河南华泰建材开发公

5、司;减水剂:西卡四川柯帅外绿色、隔音、抗震、防火等优点备受保温隔热行业青加剂有限公司,KSGJS50Z型聚羧酸类高效减水剂;促[1]睐.目前,常以早强、快凝的特种水泥(硫铝酸盐水凝剂:自制复合促凝剂(以下用代号AM表示),其它分泥、铁铝酸盐水泥等)为胶凝材料,采用化学发泡方式析纯促凝剂(Na2SO4、Fe(NO3)3、CaCl2、Ca(NO3)2、[2G5]制备超轻泡沫混凝土.但特种水泥资源匮乏,成本NaNO2)均购自成都科龙化工试剂厂,甲酸钙,含量>高,且存在耐久性问题,阻碍了超轻泡沫混凝土的发98%,购自上海影

6、佳试剂公司.[6]展.化学发泡工艺适合预制件生产,采用物理法制2.2超轻泡沫混凝土制备方法备的新拌泡沫混凝土具有良好的工作性,既可预制又表1为超轻泡沫混凝土配合比.表1超轻泡沫混凝土配合比Table1MixtureproportionsofultraGlightweightfoamedconcrete水泥/%W/C减水剂/%促凝剂/%泡沫/%绝干密度/kg?m-3孔隙率/%1000.80.63.020.0173.791.71000.80.64.020.0175.291.61000.80.65.020.0181.09

7、1.31000.80.66.020.0173.891.7按照表1的配合比(减水剂、促凝剂、泡沫掺量均以水泥的质量为基准),将拌合水、减水剂和促凝剂制∗基金项目:国家科技支撑计划资助项目(2011BAA04B04,2011BAE14B05);西南科技大学研究生创新基金资助项目(14ycx017)收到初稿日期:2014G08G15收到修改稿日期:2014G12G25通讯作者:卢忠远,EGmail:luy@swust.edu.cn作者简介:蒋俊(1991-),男,四川广安人,在读硕士,师承卢忠远教授,从事泡沫混凝土研究.

8、蒋俊等:复合促凝剂对物理法超轻泡沫混凝土性能的影响研究12117成水溶液,加入到立式搅拌机中与水泥搅拌90s,制成表示累积孔径分布为90%,50%和10%对应的孔径).基体净浆;配制发泡剂溶液(发泡剂∶水=1∶15),制2.3.3流变参数测试、XRD及SEM备密度为32kg/m3的泡沫;按照表1配合比,加泡沫将待测浆体置于流变仪(德国史莱宾格公司VisG于搅

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