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外加劑對水泥凈漿水化熱的影響

摘 要采用直接測定法測試了礦物、化學外加劑對水泥凈漿的水化熱的影響并對外加劑降低或提高水化熱的原理作了一些探討。結果表明粉煤灰和礦渣等礦物外加劑能明顯地降低水泥凈漿的水化熱和溫升。FDN-5型減水劑、糖蜜緩凝劑等化學外加劑能不同程度地降低水泥凈漿的水化熱和溫升推遲熱峰出現時間。Na2SO4早強劑會提高水化熱和溫升且使熱峰出現時間提前。松香引氣劑對水化熱和溫升影響不明顯。

關鍵詞 外加劑 水化熱 高性能混凝土

中圖分類號 TQ 172 文獻標識碼 A

隨著各種大型工程的不斷涌現混凝土制品及構件體積也越來越大。混凝土中的水泥在凝結硬化期間發生水化反應放出大量水化熱特別是大體積混凝土內部的熱量散發是一個漫長的過程水化熱的大小直接影響混凝土的強度、耐久性等使用性能[1]。高性能混凝土的配制往往需要加入各種外加劑[15] , 如減水劑、引氣劑、調凝劑等以改善混凝土的施工條件、養護時間并提高混凝土的強度其中需要考慮的一個重要數據也是水化熱的大小。另外在滿足工程應用性能要求的前提下混凝土中會加入各種礦物型外加劑以降低生產成本在兼顧混凝土綜合性能方面水化熱是一個重要的參考數據。鑒于此系統測試了各種外加劑對水泥凈漿水化熱的影響以便為大體積混凝土及高性能混凝土的生產提供科學的依據。

1 實驗原料及方法

實驗所用原料為525#水泥(湖南石門水泥廠的“霸道”牌) , 級磨細粉煤灰(湖北應城), 礦渣(武漢鋼鐵公司), FDN-5型減水劑(武漢鋼鐵公司), 糖蜜(工業廢料) , 硫酸鈉、碳酸鈉、乙二醇、三乙醇胺、硫酸鋁銨等化學純試劑。采用直接測定法測定水泥凈漿的水化熱即在熱量計周圍溫度不變條件下直接測定熱量計內水泥凈漿溫度變化計算熱量計內積蓄和散失熱量的總和從而求得水泥水化7d內各齡期的水化熱(J/g )

2 結果與討論

2.1 礦物外加劑對水化熱的影響

礦物外加劑摻量及其對水泥凈漿水化熱的影響見表1、圖1 及圖2

2.1.1 粉煤灰對水化熱的影響

從表1、圖1可以看出摻粉煤灰降低水化熱的數量和延長溫峰出現時間與粉煤灰的摻量有關粉煤灰的摻量越大水化熱降低的越多延長溫峰出現的時間越長。這是由于粉煤灰部分取代了水泥進而減少了水泥用量。水泥水化熱的大小與其礦物組成密切相關,C3SC3A的發熱量最大減少水泥用量就降低了水化熱溫升。在水泥水化初期粉煤灰并沒有參與水化反應。水泥中的粉煤灰顆粒在水泥水化初期是水化生成物的成長場所。正因為如此從而抑制粉煤灰的溶解和參與水泥水化反應。齡期大約為7d左右才由于介質中Ca(OH)2濃度加大和向空隙的滲進能力增強與粉煤灰顆粒開始頻繁地接觸和進行水化反應生成CSH凝膠。生成CSH凝膠所放出的熱量遠遠小于C3A C3S水化反應的放熱量并且生成CSH凝膠的反應較為緩慢需要經歷較長一段時間。所以隨著粉煤灰摻量的增加水化熱降低的也就越大。但是粉煤灰摻量的線性增加并沒有引起水化熱的線性降低而是比線性值更低。這是因為粉煤灰起到一定的分散作用[4],分散了水泥顆粒一定程度上減緩了水化降低了部分水化熱。

2.1.2 礦渣對水化熱的影響

從表1、圖2可以看出10%20%30%礦渣的水泥水化熱都比未摻的有所減小但摻20%30%礦渣的水泥的放熱峰出現時間都提前了1h。這是因為礦渣在二次水化反應中吸收大量的CH晶體使水泥中尤其是在界面區的CH晶粒變小、變少改善了界面粘結強度從而促進了C3SC2S的水化反應速率。由于礦渣部分取代水泥使水泥水化總的放熱量減少致使3d的水化熱降低而且由于礦渣對水泥顆粒的分散作用阻礙了水泥的水化進程隨著摻量的增加水泥的水化熱降低得更多。

2.2 化學外加劑對水化熱的影響

化學外加劑摻量及其對水泥凈漿水化熱的影響見表2、圖3及圖4

   

2.2.1 減水劑對水化熱的影響

從表2、圖3可以看出摻減水劑FDN-5降低水化熱的數量和延長溫峰時間與FDN-5的摻量有關。隨著減水劑摻量越大水化熱降低的越多延長溫峰出現的時間越長。這是因為加入減水劑后減水劑的憎水基團定向吸附于水泥質點表面親水基團指向水溶液組成了單分子或多分子吸附膜起到以下3方面的作用[5]:

1) 定向吸附使水泥質點表面帶上相同電荷于是水泥質點分散開來。

2) 由于極性分子吸附在親水基團上使水泥質點的溶劑化層顯著增厚增加了質點間的滑動能力使質點更易于分散。

3) 加入減水劑顯著降低水的表面張力和界面張力使表面積相應增加導致水泥質點和水溶液的分散度顯著增長。

由于以上幾方面的作用抑制延緩水泥水化作用使水泥的早期水化速率減慢在加上FDN-5型減水劑中含有緩凝劑。因而使水化熱延緩產生這就降低了3d7d的水化熱顯著推遲水化熱峰值出現的時間和降低峰值的大小。

2.2.2 早強劑對水化熱的影響

從表2、圖4可以看出Na2SO4增大水化熱的數量和溫峰提前出現時間與Na2SO4 的摻量有關。Na2SO4的摻量越大水化熱提高的越多溫峰出現時間提前越多。水泥水化放出的熱量主要取決與C3SC3A的水化速度。在有石膏存在的情況下,C3SC3A的水化反應按如下方程式進行

2 (3CaO·SiO2) + 6H2O——3CaO·2SiO2·H2O + 3Ca(OH)2

3CaO·Al2O3 + 3CaSO4·2H2O + 25H2O——3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O

當摻加Na2SO4與液相中的Ca(OH)2發生如下反應

Na2SO4 + Ca(OH)2 + 2H2O——CaSO4·2H2O + 2NaOH

在上述反應過程中所生成的次生石膏要比球磨過程中加入的石膏更易和C3A反應生成鈣礬石。硫酸鋁與液相中Ca(OH)2的反應更是一種不需要C3A 存在也能生成鈣礬石的反應

Al2(SO4)3 + 6Ca(OH)2 + 25H2O —— 3CaO Al2(SO4)33CaSO431H2O

   上述反應均需消耗氫氧化鈣使整個液相體系中的Ca2+ 濃度下降而硅酸根離子濃度相應增加于是在C3S包覆層內外離子濃度差增大大大加速了C3S礦物的早期水化速度。所以隨著Na2SO4摻量的提高水泥的水化熱逐漸增大溫峰出現時間提前。

2.2.3 緩凝劑對水化熱的影響

從表2、圖5可以看出摻緩凝劑糖蜜降低水化熱的數量與糖蜜的摻量有關。隨著糖蜜的摻量增加水泥的水化熱顯著降低。在3d齡期內只有摻糖蜜0.25%的水泥凈漿出現了溫峰其余2種摻量下均沒有出現。這是由于糖蜜屬于有機類的緩凝劑是一種表面活性劑對水泥顆粒表面具有較強的活性作用能改變水泥顆粒的表面性質。由于水泥顆粒表面對緩凝劑的吸附作用使水泥懸浮體的穩定程度提高并抑制水泥顆粒凝聚因而延緩了水泥的水化和結構的形成過程。表面活性劑除了在水泥顆粒表面被吸附外也能吸附在新相的晶體表面上這種作用必然阻止水泥的進一步水化整個體系中緩凝劑的摻量越大減緩水化的作用越強。

2.2.4 引氣劑對水化熱的影響

從表2、圖6可以看出摻引氣劑松香對水泥水化熱影響不大對溫峰出現時間也沒有影響。這是由于引氣劑松香只是在水泥凈漿中產生細小、均勻分布的氣泡而且硬化后保留了微小氣泡并沒有加速或減緩水泥的水化作用。

3 結 論

a. 粉煤灰和礦渣等礦物外加劑都能明顯地降低水泥凈漿的水化熱和溫升。相同摻量下粉煤灰降低水化熱的作用較礦渣明顯。

b. FDN-5型減水劑、糖蜜緩凝劑等化學外加劑能不同程度降低水泥凈漿的水化熱和溫升推遲熱峰出現時間。Na2SO4早強劑會提高水化熱和溫升使熱峰出現時間提前。松香引氣劑對水化熱和溫升影響不明顯。

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