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1、2014年第2期新世纪水泥导报NO.22014CementGuideforNewEpoch铁驺与研究中图分类号:TQ172.13文献标识码:A文章编号:1008—0473(2014)02—0019—03DOI编码:10.3969/j.issn.1008—0473.2014.02.006偏高岭土对核电水泥物理性能的影响王敏高显柬张坤悦中国建筑材料科学研究总院,北京100024摘要掺偏高岭土的水泥各龄期强度随掺量的增加而逐步提高,当掺量达~120%时,3d强度增长,而水泥28d强度降低。偏高岭土的适宜掺量为5%一15%。偏高岭土在配制菏性能混
2、凝土时较硅灰具有更优的工作性。偏高岭土的掺入对水泥抵抗cl一等侵蚀介质的侵蚀具有积极的作用。相同流动度下,掺入偏高岭土后,各龄期下的水泥胶砂干缩率略高于空白水泥。关键词偏高岭土核电水泥物理性能。引言2偏高岭土对核电水泥物理性能的影响偏高岭土(MK)是高岭土经过适当的温度煅2.1掺偏高岭土核电水泥的常规物理性能烧后得到的一种高活性的活性矿物,它用作混凝将掺偏高岭土与硅灰(sF)的核电水泥性能土的掺合料对新拌混凝土不产生大的影响,但是进行实验对比研究,结果见表2和图2~图4。能够有效地增加混凝土的强度特别是早期强度。本表1偏高岭土的化学成分%
3、文从水泥的角度出发,研究偏高岭土对核电水泥烧失量Si02Al,0FO3CaOMgOSO1.2152.5342.690.64O.540.640.56(PH)物理性能的影响。1偏高岭土的理化性能测试试验结果表明,不论是掺加偏高岭土还是硅通常高岭土在加热过程中,低温下首先失去灰,随着掺量的增加,水泥的标准稠度需水量增吸附水,550~650脱去结晶水,至950开始分大,砂浆流动度变小,凝结时间缩短。当偏高岭土解转为尖晶石,1200~1250℃形成莫来石。从图或硅灰掺量大于10%,凝结时间明显缩短。而水泥1的XRD图谱来看,煅烧后的高岭土中主要存在
4、着强度的变化有所不同,当掺量不超过15%时,水泥0/.一SiO,的衍射峰,未见有尖晶石的出现。这说明早期、后期强度都随掺量的增加而提高;当掺量大高岭土的煅烧温度是适宜的,在此温度下,高岭土于】5%时,水泥28d强度则呈下降的趋势,但均高主要是吸热脱水反应形成偏高岭土。于空白试样。在掺量相同的情况下,掺偏高岭土和掺硅灰两者的强度基本相当。其中掺偏高岭土的水泥各龄期强度随掺量的增加而逐步提高,当掺量达到20%时,3d强度增长,而水泥28d强度降低。这与硅灰的性能是有区别的,掺硅灰的水泥各龄期强度随掺量的增加而增加,当掺量超过15%时,其强度不
5、论是3d、28d强度都开始随掺量的增加而降低。硅灰的适宜掺量在5%~10%之间,而偏高岭图1偏高岭土的XRD图谱土的适宜掺量在5%~15%。试验用偏高岭土的化学成分见表1。与硅灰相另一方面,从试验结果还可看出,相同掺量比,其活性组分A1203+SiO2总量>90%。下,掺偏高岭土的砂浆流动度要好于硅灰,这预示基金项目:国家“十二五”科技支撑计划资助项目(课题编号:2011BAE27B02)。192014年第2期No.22014王敏,等:偏高岭土对核电水泥物理I生能的影响试劈与研究表2掺煅烧偏高岭土与硅灰的核电水泥物理性能对比编号掺量抗压强
6、助MPa/%标准稠度/%凝结时lU-/fh:rain)安定性流动度/ram3d28d0026.74:056:24合格14423.454.6MK一1528.03:555:29合格13624.460.1MK一21030.03:014:37合格12825.161.2MK一3l532.02:404:l9合格12227.866.0MK一42034.01:383:13合格l1325.562.8SF一1526.03:425:l7合格13526.461.1SF-21027.53:104:41合格1l927.462.5SF-31529.02:424:01合
7、格11525_860.2SF-42035.01:453:l9合格10724.351.6FI±I图2不同MK和sF掺量的核电水泥砂浆流动度和凝结时间图4~IN-]SF掺量下核电水泥的强度表3耐蚀试验结果rl=±=!I28d(抗折强度MPaNj~蚀系数)编号淡水3%Na2S045%MgC12PH11.8/1.00l0.8/0.929.0/0.76PH+15%MK12.9/1.0013.9/1.O8l2.0/0.93灰砂比1:2,用水量以控制流动度在130~140mm时的水量为准,试体1d脱模,在20水中养护2d后擦去表面水分测初始长度,在养护
8、箱中养护至规定龄期测试,结果见表4。图3不l司MK掺量下核电水泥的强度从表4可见,掺入偏高岭土后,各龄期下的水着由偏高岭土在配制商I生能混凝土时较硅灰具有更泥胶砂干缩率略高于空白水泥,但由于成
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