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以LDHs材料和偏高岭土为主要功能组分开展混凝土试验,针对混凝土的工作性能、力学性能和抗氯离子渗透性能进行研究。结果表明,偏高岭土在混凝土中的火山灰作用可促进水泥的水化进程,改善混凝土内部的显微结构,而LDHs材料可有效固化外界侵入的氯离子,从而在混凝土内部形成一个防御屏障。LDHs与MK的复合可实现固化氯离子和优化孔结构的叠加效应,从而大幅度增强混凝土的抗压强度和抗氯离子渗透性能。 相似文献
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《武汉理工大学学报》2015,(4):22-28
以不同掺量偏高岭土单掺以及与粉煤灰、矿粉复掺制备混凝土,分别采用浸泡法和RCM法测试混凝土氯离子扩散系数,采用压汞法测试混凝土的孔结构;同时制备相应掺NaCl水泥净浆,采用自动电位滴定仪测试水泥浆中总氯离子和游离氯离子量,计算氯离子固化率,并通过XRD法分析其物相组成。结果表明,偏高岭土可显著降低混凝土氯离子扩散系数,其与粉煤灰或矿粉复掺时效果更优,且与粉煤灰复掺时对后期氯离子扩散系数的降低作用显著;偏高岭土提高了水泥浆对氯离子的固化率,提高掺量可改善固化效果;偏高岭土复掺粉煤灰或矿粉进一步增强了固化效果,且与粉煤灰复掺效果最优;偏高岭土细化了混凝土孔结构,降低了毛细孔含量,促进了含氯水泥浆中F盐的生成,从减少氯离子传输通道和提高氯离子固化作用两方面改善海工混凝土的抗氯离子侵蚀性能。 相似文献
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偏高岭土高性能混凝土的轴压应力-应变关系 总被引:1,自引:0,他引:1
采用美国产MTS试验机,研究了掺偏高岭土(Melakaolin,MK)的混凝土轴压应力-应变关系.试验结果表明,随着MK掺量的增加,混凝土的抗压强度随之提高,特别是早期强度提高更为显著.弹性模量略有提高,但幅度明显小于强度提高值.混凝土的韧性得到改善.此外,MK对混凝土的流动性影响较小,且能显著改善粘聚性和保水性.因此,偏高岭土是一种优异的高强高性能混凝土掺合料. 相似文献
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采用XRD、IR、SEM、和EDS等分析手段,研究了高钙粉煤灰作为添加剂制备的赤泥偏高岭土胶凝材料的力学性能和水化产物.结果表明:合适掺量的高钙粉煤灰(<14%)有助于试样力学性能的提高;高钙粉煤灰作为添加剂所制备的赤泥偏高岭土胶凝材料,其水化产物主要有水化硅酸铝钙、沸石相、羟基硅酸铝、钙长石、蓝晶石、水化硅酸钙和叙永石. 随着试样养护龄期的增长胶凝材料结构更密实,形成PSS型结构. 相似文献
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对以偏高岭土为主要掺合料的砂浆体积稳定性进行了分析,并结合混凝土耐久性原理进行了水泥胶砂的干缩试验来评定混凝土的干缩性能,研究不同掺合料配比下对水泥砂浆试件的膨胀的影响,从而确定了以偏高岭土为主要掺合料改善砂浆体积性能的效用,为混凝土开裂研究提供了依据. 相似文献
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《武汉理工大学学报》2020,(8):1-8
研究了煅烧高岭土尾矿作辅助胶凝材料(单掺以及与石灰石复掺)时,其掺量对水泥胶砂强度及抗硫酸盐性能的影响,并通过XRD对其水化产物、抗硫酸盐侵蚀机理进行了分析。结果表明,无论是单掺煅烧尾矿还是与石灰石复掺,其抗压强度都随着掺量的上升而下降,但与石灰石粉复掺有利于水泥砂浆的早期强度。水泥砂浆中掺煅烧高岭土尾矿能显著提高其抗硫酸盐性能,且抗硫酸盐系数随煅烧高岭土尾矿掺量的增加而提高;单掺煅烧高岭土尾矿的抗硫酸盐性能优于与石灰石复掺的样品。微观分析结果表明,随着煅烧高岭土尾矿掺量增加,火山灰反应使硬化水泥浆体中氢氧化钙含量降低,形成了更多的水化产物和较为致密的结构。 相似文献
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《武汉大学学报(工学版)》2017,(5):663-667
对古建筑修复中使用的偏高岭土基地聚合物进行了XRD晶相分析和SEM形貌分析,结果表明,在短龄期内,水化反应与聚合反应同时进行,反应进行到一定程度后,水化反应逐渐停止,聚合反应成为主导.NMR核磁共振与FTIR红外光谱分析发现,地聚合反应发生时,偏高岭土中以多种配位形式存在的铝相均向四配位转化,且对称的Si-O-Si伸缩振动吸收峰偏移,变为非对称的伸缩振动,同时聚合反应后出现铝氧四面体内的振动吸收峰,表明铝氧四面体取代部分硅氧四面体,形成新的网络聚合结构. 相似文献
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为了提高海工混凝土的抗氯离子渗透性,从原材料选择与配合比优化设计方面探讨了提高海工混凝土抗氯离子渗透性的关键技术.并对福建厦门杏林湾九天湖大桥工程案例进行了分析。结果表明,将Ⅱ级粉煤灰、矿粉和混凝土抗氯离子增强剂按一定比例复配,对混凝土配合比进行优化设计,能够有效提高海工混凝土的抗氯离子渗透性。 相似文献
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普通混凝土的抗冻性及其改善措施 总被引:2,自引:0,他引:2
刘维平 《南方冶金学院学报》1994,(4)
探讨了普通混凝土的冻融破坏机理及影响混凝土抗冻性的因素;介绍了混凝土中水的存在形式,并讨论了改善混凝土抗冻性的技术措施. 相似文献
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从几个方面阐述了矿渣对混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的改善作用,讨论了在矿渣使用过程中需要特别注意的掺加量和养护制度问题。 相似文献
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马颖 《沈阳建筑工程学院学报(自然科学版)》2014,(1):126-130
目的研究水泥混凝土与凝石混凝土的抗氯离子渗透性能,为凝石混凝土的广泛应用提供实验依据.方法根据基于离子扩散和电迁移提出的NEL方法测试水泥混凝土与凝石混凝土试件的氯离子扩散系数,从孔结构、界面过渡区域以及氯离子的固化程度等几个方面分析水泥混凝土与凝石混凝土的渗透性能.结果凝石混凝土具有较小的过渡孔隙率、微观界面过渡区域具有较高的硬度,并且与氯离子的结合能力很强,使得凝石混凝土对氯离子具有很好的固化作用.结论凝石混凝土相比于水泥混凝土具有更好地抗氯离子渗透性,可以提高混凝土的耐久性. 相似文献
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《武汉理工大学学报(材料科学英文版)》2016,(4)
Based on the erosion resistant coefficient,the effects of water-cement ratio,air-entrained,silica fume content and sand ratio on the sulfate attack resistance of air-entrained silica fume concrete were studied by orthogonal experiments in order to explore its sulfate attack resistance under dry-wet condition.A more significant model of concrete resistance to sulfate attack was also established,thus this work provided a strategy reference for quantitative design of sulfate attack resistant concrete.The experimental results show that dry-wet cycle deteriorates the concrete resistance to the sulfate attack,and leads to the remarkable declines of concrete strength and sulfate resistance.Air bubbles in the air-entrained silica fume concrete lower and delay the damage resulted from the crystallization sulfate salt.However this delay gradually disappears when most of the close bubbles are breached by the alternative running of the sulfate salt crystallization and the permeating pressure,and then the air bubbles are filled with sulfate salt crystallization.The concrete is provided with the strongest sulfate resistance when it is prepared with the 0.47 water-binder ratio,6.0% air-entrained,5% silica fume and 30% sand ratio.The erosion resistant coefficients K80 and K150 of this concrete are increased by 9%,7%,9%,and 5% respectively as compared with those of concretes without silica fume and air entraining. 相似文献
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对泡沫混凝土试件开展抗压强度试验及抗氯离子渗透性能试验,研究发泡剂稀释倍数、泡沫混凝土水灰比、发泡剂含量对泡沫混凝土抗压强度、非稳态氯离子迁移系数和孔隙率的影响,验证泡沫混凝土作为保护层提高普通混凝土抗氯离子渗透性能的可行性。结果表明:当发泡剂稀释倍数为60倍、水灰质量比为0.5、发泡剂质量分数为0.6%时,泡沫混凝土抗氯离子渗透性能最佳,其非稳态氯离子迁移系数为5.81×10~(-12)m~2/s。 相似文献
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研究了胶凝材料用量、砂率、矿物掺合料和引气剂对高性能轻集料混凝土抗氯离子渗透性能的影响规律,探讨了轻集料混凝土的抗氯离子渗透性与材料组成、密实度及孔隙特征的关系,通过调整混凝土中胶凝材料用量、水胶比、高效减水剂和矿物掺合料配比,可以有效地细化混凝土孔隙结构、改善界面区、减少不利晶相数量和提高混凝土的密实度,从而提高混凝土抵抗氯离子侵蚀的能力. 相似文献