矿物掺合料对高铝水泥强度影响的研究.pdf

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1、2016年第11期混凝土与水泥制品2016No.1111月CHINACONCRETEANDCEMENTPRODUCTSNovember矿物掺合料对高铝水泥强度影响的研究1231倪倩,霍冀川,牛云辉,周祥(1.西南科技大学材料科学与工程学院,绵阳621010;2.西南科技大学分析测试中心,绵阳621010;3.四川省非金属复合与功能材料重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地,西南科技大学,绵阳621010)摘要:通过在高铝水泥中掺入不同掺量(5%、10%、15%、20%)的石灰石、石膏、粉煤灰、矿渣四种矿物掺合料,研

2、究其对高铝水泥的强度影响及水化作用机理。结果表明,四种掺合料均能不同程度抑制高铝水泥后期强度倒缩;石灰石、石膏、粉煤灰、矿渣的最佳掺量分别为10%、15%、5%、5%。掺入10%的石灰石、15%的石膏时,高铝水泥的3d强度分别提高6.80%、4.25%,28d强度分别提高11.63%、8.80%;掺入5%的粉煤灰时,28d强度提高9.91%;矿渣的掺入不能提高高铝水泥各龄期强度。关键词:高铝水泥;强度;矿物掺合料;水化机理Abstract:Inordertostudytheeffectofmineraladmixtur

3、eonstrengthandhydrationmechanismofhighaluminace-ment,fourkindsofmineraladmixtureofdifferentdosage(5%,10%,15%and20%)oflimestone,gypsum,flyashandslagwereusedtoreplacehighaluminacementpaste.Theresultsshowedthatthefourkindsofadmixturesaredifferentdegreeofinhibitiono

4、fhighaluminacementlaterstrengthreduction.Theoptimumquantityoflimestone,gypsum,flyashandslagis10%,15%,5%and5%respectively.When10%limestone,15%gypsumwereusedtoreplacehighaluminacementpaste,thecompressivestrengthofhighaluminacementat3dwasimproved6.80%and4.25%respec

5、tively,andthecom-pressivestrengthat28dincreasedby11.63%and8.80%respectively.When5%flyashwasusedtoreplacehighaluminacementpaste,thecompressivestrengthat28dwasimproved9.91%.Slagcan’timprovehighaluminumcementstrength.Keywords:Highaluminumcement;Strength;Mineraladmi

6、xture;Hydrationmechanism中图分类号:TU528.041文献标识码:A文章编号:1000-4637(2016)11-01-050前言机理。高铝水泥因其早期强度高、耐高温、水化热大1试验及抗硫酸盐侵蚀等性能被应用于应急抢修工程、需1.1试验材料抗硫酸盐侵蚀的工程以及配制耐热混凝土等。然水泥:郑州某公司生产的高铝水泥CA50,其化而,其主要水化产物CAH10、C2AH8在向C3AH6转变学组成及物理力学性能分别见表1、表2,粒度分布[1]过程中,固相体积分别减少50%、35%,使孔隙率曲线见图1。增大

7、,造成高铝水泥后期强度倒缩,该过程是自发表1高铝水泥的化学组成%进行的。通过加入掺合料来改善高铝水泥强度倒缩Al2O3CaOSiO2Fe2O3MgOSO3R2O[1]现象,国内外学者进行了大量研究,如王甲春研究51.9433.777.771.870.520.183.95[2]了混合材对高铝水泥强度的影响、肖佳研究了石灰石粉对高铝水泥性能的影响、杨宏章[3]用碳酸钙表2高铝水泥的物理力学性能[4]微粉改性高铝水泥、彭家惠在高铝水泥中掺入二凝结时间/min抗压强度/MPa抗折强度/MPa[5]水石膏研究其水化硬化机理、刑昊

8、探讨了重晶石初凝终凝6h1d3d6h1d3d粉对高铝水泥强度的影响等,以上研究均对改善高6535022.0352.3563.503.126.837.99铝水泥强度倒缩现象有一定作用。在上述研究基础上,本文综合研究了石灰石、石膏、粉煤灰、矿渣对石灰石粉:四川安县某厂生产;石膏:绵阳某公高铝水泥强度的影响规律,并分析探讨了水化作用司生

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