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利用NaOH和Na2SiO3,复合化学激发剂,矿渣、粉煤灰、石粉及其复合渣体,制各了高性能碱激发复合废渣混凝土(ACWC),并通过与硅酸盐混凝土(PC)进行工作性、强度、先冻融后磨耗、先磨耗后冻融和冻磨联合作用对比试验,研究了ACWC的物理力学性能、冻磨联合作用下的耐久性.结果表明,ACWC的工作性较PC大大改善,28 d抗折、抗压强度达8.86、95.6MPa,7 d抗折、抗压强度达7.67、84.7 MPa,较PC具有稳定的强度增长性能和较快的增长速度.ACWC和PC在冻磨频繁交替作用下的质量损失均比先冻后磨及先磨后冻大很多,但ACWC的质量损失均较PC小,在冻磨联合交替作用下,矿渣、粉煤灰、石粉三元复合渣体ACWC的质量损失率较PC降低了55%,大大提高了混凝土在冻磨联合作用下的耐久性. 相似文献
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碱激发矿渣粉煤灰混凝土性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
碱矿渣水泥与混凝土具有硬化快、强度高、水化热低、孔结构良好、抗渗性及抗冻性好、抗化学侵蚀能力强等一系列的物理力学性能和耐久性能。本文使用水玻璃作为主要碱组分,同时应用大量矿渣和粉煤灰,配制出了强度高、耐久性优良的碱激发矿渣粉煤灰混凝土。 相似文献
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碱激发地聚物泡沫混凝土(Alkali Activated Geopolymer Foam Concrete,AAGFC),是使用磨细矿渣粉、粉煤灰等作为原材料,以水玻璃、氢氧化钠或碳酸钠为激发剂,按一定比例与泡沫混合而制备出的一种新型混凝土材料。与水泥基泡沫混凝土相比,AAGFC可有效减少碳排放,并且力学性能更优异。但目前的研究多集中在碱激发矿渣基材上,而对于使用碱激发地聚物制备的泡沫混凝土研究较少。本文研究了不同水玻璃模数对AAGFC主要性能的影响,结果表明:水玻璃模数对AAGFC的工作性能及力学性能影响较大;水玻璃模数为1.3时,浆体凝结时间最短,AAGFC具有最高的比强度。 相似文献
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激发作用下锰矿渣掺合料对混凝土性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
以锰矿渣为掺合料替代30%水泥配制混凝土,并与基准混凝土和掺加矿渣微粉的混凝土进行了性能对比.试验结果表明,锰矿渣可以改善混凝土的工作性能;锰矿渣混凝土的早期抗压、抗折强度较低,但后期强度发展较明显;锰矿渣混凝土的抗冻、抗渗、收缩等长期耐久性能较基准混凝土稍差.加入某激发剂(代号JS)后的锰矿渣混凝土早期抗压强度和抗折强度接近基准混凝土,且可使锰矿渣混凝土的抗冻、抗渗、收缩等长期耐久性能大大提升(略好于基准混凝土). 相似文献
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以碱激发低品位粉煤灰混凝土为研究对象,探究了钙质掺合料(石灰、硅酸盐水泥)种类与掺量对粉煤灰混凝土凝结特性、工作性能及力学性能的影响,并结合SEM/EDS、压汞法等微观测试方法,分析了石灰的引入对碱激发低品位粉煤灰混凝土的作用机理。结果表明,在一定掺量范围内(≤10%),两种掺合料都能显著加快碱激发低品位粉煤灰混凝土的凝结硬化,而对其工作性能无明显不良影响。石灰对低品位粉煤灰的激发效果要优于硅酸盐水泥,且能够较好地提高混凝土的早期强度。微观分析表明石灰与激发剂共同作用,加速粉煤灰地质聚合反应,促使N-A-S-H和C-A-S-H、C-S-H等凝胶生成,从而提高混凝土强度。 相似文献
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分别以NaOH和水玻璃为激发剂,制备了碱激发高炉镍渣混凝土,在碱激发高炉镍渣混凝土的7 d抗压强度与普通硅酸盐水泥混凝土的28 d抗压强度基本相等的条件下,对比了碱激发高炉镍渣混凝土和普通硅酸盐水泥混凝土的后期(90 d)力学性能、孔结构发展规律和抗氯离子渗透性能的差异。结果表明:碱激发高炉镍渣混凝土的早期(7 d前)强度发展迅速,其中,NaOH激发高炉镍渣混凝土28 d后的强度发展相对缓慢;等强度条件下,碱激发高炉镍渣混凝土的后期抗压强度和劈裂抗拉强度、孔结构和抗氯离子渗透性能均优于普通硅酸盐水泥混凝土,其中,水玻璃激发高炉镍渣混凝土的各项性能最好。 相似文献
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综合考虑碱激发粉煤灰/矿渣(AAFS)混凝土的孔隙率影响、氯离子结合作用和多种离子间电化学耦合效应,在细微观尺度下建立多相多离子传输模型,并通过第三方试验对模型的可靠性进行验证.基于该模型,开展了粉煤灰/矿渣比和激发剂模数对AAFS混凝土抗氯离子侵蚀性能影响的数值研究.结果表明:较低的粉煤灰/矿渣比可明显提高AAFS混凝土抗氯离子侵蚀性能,这归因于其对降低孔隙率的贡献;激发剂模数为1.00时AAFS混凝土抗氯离子侵蚀性能最佳,过低或过高的激发剂模数均会增加氯离子在混凝土中的渗透深度. 相似文献
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采用快冻法将混凝土盐冻或水冻至不同损伤程度后进行弯曲疲劳试验。以相对动弹性模量为损伤变量,从损伤的角度分析冻融循环作用对混凝土疲劳寿命的影响,对疲劳试验数据进行威布尔分布检验,建立冻融损伤混凝土的疲劳方程。结果表明,在疲劳荷载相同的情况下,混凝土的真实应力水平随冻融损伤的增加而显著变大,疲劳寿命则急剧降低;在损伤度相同的情况下,盐冻对混凝土疲劳寿命的影响比水冻大;冻融损伤混凝土的疲劳寿命服从两参数威布尔分布,但其离散性要大于未损伤混凝土的离散性;当损伤混凝土与未损伤混凝土的真实应力水平相同时,两者的疲劳寿命基本接近;冻融损伤后混凝土的疲劳寿命与真实应力水平之间的关系可用未损伤混凝土的疲劳方程进行表示。 相似文献
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研究了不同种类泡沫在碱性环境和碱激发泡沫混凝土中的早期稳定时变行为.结果表明:相比植物型、动物蛋白型发泡剂,复合型发泡剂在碱性环境中具有更好的稳定能力;随着激发剂模数和碱当量的增加,碱激发泡沫混凝土的沉降距逐渐增大,沉降时间逐渐缩短,沉降速率倍增;碱激发泡沫混凝土的早期稳定性是由泡沫本身的稳定性和碱激发混凝土浆体的协同作用所决定,在激发剂模数1.0、碱当量3%、矿渣与粉煤灰质量比为8∶2和复合型发泡剂发泡的条件下,可以制备出具有良好早期稳定性的碱激发泡沫混凝土. 相似文献
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采用(NaOH+Na2SiO3)溶液、电石渣和粉煤灰来稳定赤泥,制备了碱激发赤泥-粉煤灰-电石渣复合材料.通过力学和微观性能测试,分析了复合材料的强度形成和发展机理,并通过重金属浸出试验评价了复合材料的安全性.结果表明:复合材料的强度随着赤泥掺量的降低和养护龄期的延长而提高,掺40%赤泥的复合材料在28 d龄期时的抗压强度最高可达20.1 MPa,致密的水化硅酸钙(C-S-H)和水化铝酸钙(C-A-H)的形成及赤泥颗粒的物理结合是复合材料强度增长的主要原因;赤泥中的重金属在养护28 d后形成了化合物而被固化在复合材料中,在浸泡28 d后的浸出液中未检测到重金属,证明使用强碱激发剂、电石渣和粉煤灰稳定赤泥是安全可行的. 相似文献
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研究了在碱激发方式下再生黏土砖粉的活性激发效果和机理,探究了活性激发后的再生黏土砖粉用于制备泡沫混凝土的可行性。结果表明:复合碱激发剂可以提高再生黏土砖粉-水泥胶凝材料的28 d抗压强度和活性指数,当复合碱激发剂掺量为3%时,试件的28 d抗压强度和活性指数分别为22.42 MPa和73.3%,激发效果最好;当采用复合碱激发剂时,胶凝材料体系的水化放热速率和水化放热总量低,水化反应时间长,试件的后期强度高;当复合碱激发剂掺量为3%、再生黏土砖粉掺量为40%、水胶比为0.50时,再生黏土砖粉泡沫混凝土的性能满足JG/T266—2011《泡沫混凝土》的要求。 相似文献
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本文通过使用市场销售的S95级矿粉、复合激发剂、水、砂、石以及现有传统水泥混凝土生产设备,实现碱矿渣混凝土工业化生产,并研究该碱矿渣胶结材的性能特点,认为其生产方便、性价比较高,可以在场地硬化、道路混凝土方面推广应用. 相似文献