王冲
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蒲心诚
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陈科
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刘芳
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吴建华
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彭小芹
材料科学与工程学报
随着水泥基材料的技术进步和工程需求,混凝土强度的越来越高,水胶比越来越低.活性粉末混凝土的水胶比已降至0.16以下,水胶比0.10的浆体材料也已经可以制得[1].本论文用结合水量法测试了不同水胶比、不同矿物掺料与不同龄期下超低水胶比水泥石的水化进程及Ca(OH)2含量.研究表明:超低水胶比水泥浆体材料的水化程度极低.当水胶比为0.16时,180天标准养护的水泥石,其结合水量仅为13.52%,水胶比0.10时,只有12.04%;研究证实.超低水胶比下,超细矿渣和磨细石灰石粉加快了水泥石的水化进程.水胶比相对较高时,水化产物中Ca(OH)2含量相对较小,表明此时掺合料的火山灰反应更充分;矿渣和石灰石粉等量取代水泥后,更降低了Ca(OH)2的含量.
关键词:
超低水胶比
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水泥石
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水化进程
,
结合水量
,
Ca(OH)2含量
王冲
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张聪
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刘俊超
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李宗阳
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尹道道
硅酸盐通报
为研究纳米CaCO3对硅酸盐水泥水化特性的影响,利用微量热仪法测试了不同掺量纳米CaCO3对硅酸盐水泥水化放热影响,利用差示扫描热分析-热重(DSC-TG)法分析了其水化产物中Ca(OH)2含量与结合水量,并研究不同掺量纳米CaCO3对水泥基材料力学性能的影响.结果表明,在本试验条件下,纳米CaCO3的掺入促进了水泥的水化放热速率,水化放热亦随之增加;随着纳米CaCO3掺量增大,硅酸盐水泥水化生成的Ca(OH)2含量与化学结合水量皆增加;掺入纳米CaCO3水泥基材料的抗折和抗压强度提高,掺量为1.5%(质量分数)时对水泥基材料的力学性能提高最为显著.研究结果显示纳米CaCO3加速了硅酸盐水泥的水化.
关键词:
硅酸盐水泥
,
纳米碳酸钙
,
水化
,
Ca(OH)2含量
,
结合水量