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水泥技术|钢渣—矿渣复掺作水泥混合材的试验研究

   日期:2016-01-13     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:167    评论:0    
核心提示:当前国内面临钢渣积存难以利用的难题,为此广大科研工作者围绕钢渣安定性、活性等开展了大量的工作,研究认为可以通过物理激发剂化学激发的方式,来解决掺钢渣水泥早期强度低、安定性差以及钢渣掺量低的问题。钢渣粉与矿渣粉复掺有相互活化的效果,故进行了钢渣—矿渣复掺粉做水泥混合材的试验,采用激发剂激发钢渣粉的活性,提高钢清的复掺比例,为钢渣应川提供有益的参考。1 试验 1.1原材料 钢渣粉采用济钢热闷工艺生产的

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防水之家讯:当前国内面临钢渣积存难以利用的难题,为此广大科研工作者围绕钢渣安定性、活性等开展了大量的工作,研究认为可以通过物理激发剂化学激发的方式,来解决掺钢渣水泥早期强度低、安定性差以及钢渣掺量低的问题。钢渣粉与矿渣粉复掺有相互活化的效果,故进行了钢渣—矿渣复掺粉做水泥混合材的试验,采用激发剂激发钢渣粉的活性,提高钢清的复掺比例,为钢渣应川提供有益的参考。

1 试验

1.1原材料

钢渣粉采用济钢热闷工艺生产的钢渣经过粉磨而成;矿渣粉为济南鲁新新型建材公司生产的高炉水淬矿渣粉;熟料和石膏为淄博岭子山水水泥厂生产;激发剂采用碱性复配助磨剂FHF,先在钢渣粉中掺加,再与矿渣粉复掺。原材料的化学成分和物理性能见表1。

表1 钢渣粉和矿渣粉的化学成分及物理性能



1.2试验方法

水泥熟料和二水石膏分别粉磨待用,钢渣—矿渣复掺粉作为混合材,按照设计的配比混匀制成水泥,然后测定水泥的强度及其它性能指标,其中胶砂强度按GB/Tl7671-1999《水泥胶砂强度检验力法(ISO法)》进行检测。标准稠度用水量、凝结时间、安定性按GB/Tl346- 2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》进行检测,比表面积按GB/T80742008《水泥比表面积测定方法勃氏法》进行检测。SEM测试和XRD测试分别采用日立S-2500型扫描电镜和D8 ADVANCE型X射线衍射仪进行。

1.3水泥配比

S1为P·I42.5级水泥,是对比样;S2、S3和S4为钢渣一矿渣复掺粉配制的水泥,其巾,复掺粉掺量分别为30%、50%和80%,钢渣粉与矿渣粉的比例均为l:2,,其中,S3和S4中加入了激发剂。水泥配比见表2。

表2 水泥配比 %



1.4结果分析

水泥强度见表3。由表3可见,掺加钢渣—矿渣复掺粉的水泥,除S4的3d抗压强度外,均能达到P·042.5级水泥强度等级要求。

表3 水泥的强度 MPa



水泥的物理化学性能见表4。由表4可见,Sl~S4的S03含量均低于3.5%,比表面积均大于350m2/kg。随着复掺粉掺量的增加,S2-S4凝结时间不断延长。所有水泥的安定性均合格。掺钢渣—矿渣复掺粉的水泥的各项物理化学性能指标均能达到P·042.5级水泥标准。

表4 水泥的物理化学性能指标



2 钢渣一矿渣复掺粉水化机理分析

各试样的SEM照片及XRDl图谱分别见图l~图4。



图1 矿渣粉的SEM照片

由图l可见,矿渣粉微粒带有棱角,形状小规则,级配中大颗粒(10μm左右)和小颗粒(3μm以下)较多,中间颗粒较少。由图2可见,钢渣粉微粒较为圆滑,呈球形,级配中大颗粒在4-5μm左右,4μm以下中间颗粒分布比较均匀。当复掺粉中钢渣和矿渣粉比例为l:2时,钢渣粉可以填补矿渣粉颗粒级配中断档的粒径范围,从而提高复掺粉颗粒级配的连续性,有助于强度的形成。




图2 钢渣粉的SEM照片



图3 钢渣粉的XRD图谱




图4 加入激发剂的钢渣一矿渣复掺粉水化SEM照片


电图3可见,钢渣粉主要以C3S、C2S、C4AF和C3A为主,其余为Ca(OH)2、水化铝酸钙、羟钙石、方镁石和赤铁矿,以及少量磁铁矿、黄长石和石英。

由图4可见,复掺粉经激发剂激发后,水化3d时水化产物中C-S-H凝胶和Ca(OH) 2分布均匀,产物之间搭接紧密,形成了很好的水化结构。这是因为钢渣具备定的水硬性,可以发生水化反应,激发剂的加入,提供了钢渣水化需要的碱性环境,使得钢渣表面的水化产物快速溶解,从而促进钢渣内部的进一步水化,钢渣和矿渣复掺以后,钢渣的水化反应给矿渣的水化反应提供了反应相,又可以促进矿渣的水化,从而形成了连锁激发过程。

3 结论

1)将钢渣粉与矿渣粉按l:2比例复掺后以30%、50%和80%的掺量掺入水泥中,配制的水泥各项性能指标满足GBl75--2007的技术要求,强度等级不低于P·042.5级,降低了熟料掺量和水泥生产成本。

2)钢渣具有一定的水化活性,钏渣的水化可以激发并促进矿渣的水化反应。钢渣水化产物中含有大量钙矾石钊状晶体、C-S-H凝胶、Ca(OH)2。水化产物中的Ca(OH) 2又可以作为矿渣二次火山灰反应的反应相。

3)激发剂的掺入,激发了钢渣的活性,而钢渣的水化又能激发和促进矿渣的水化,形成了连锁激发效应。

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