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1、大體積混凝土施工過程中,為降低水化熱而采用大量的粉煤灰替代水泥。因此,對(duì)高摻量粉煤灰水泥的水化硬化機(jī)理進(jìn)行深入系統(tǒng)的研究是很有必要的。本文以50%粉煤灰-50%水泥復(fù)合膠凝材料體系為主要研究對(duì)象,主要工作和取得的重要成果有:
以高分辨率的固體29Si NMR測(cè)試技術(shù)為主要研究手段,并附加運(yùn)用XRD、FTIR等現(xiàn)代測(cè)試方法,系統(tǒng)深入地研究了水化產(chǎn)物C-S-H硅氧四面體聚合狀態(tài),隨養(yǎng)護(hù)制度、粉煤灰摻量、齡期變化的演變規(guī)律;探明
2、了侵蝕離子單獨(dú)、共同作用下和在硬化漿體未產(chǎn)生嚴(yán)重破壞的階段,C-S-H凝膠聚合狀態(tài)和水泥石物相種類的變化規(guī)律;根據(jù)對(duì)NMR圖譜分析的結(jié)果,進(jìn)行了復(fù)合膠凝材料體系中,水泥和輔料各自水化程度的定量描述,歸納總結(jié)了與傳統(tǒng)水化程度表征方法的區(qū)別和聯(lián)系。
齡期至7d和28d的硬化漿體,相對(duì)于常溫養(yǎng)護(hù),高溫(50℃、80℃)養(yǎng)護(hù)能夠顯著促進(jìn)C-S-H凝膠硅氧四面體的聚合程度和增加C-S-H凝膠中鋁氧四面體的比例。在高溫養(yǎng)護(hù)條件下,50
3、℃養(yǎng)護(hù)的硬化漿體,其C-S-H凝膠的MCL、Al/Si值與80℃養(yǎng)護(hù)的硬化漿體差別不大。在養(yǎng)護(hù)齡期7d至28d的時(shí)間段,常溫養(yǎng)護(hù)更加有利于C-S-H凝膠硅氧四面體聚合程度的增加,也更有利于Al原子取代Si原子。高溫(50℃)養(yǎng)護(hù)28d的硬化漿體,冷卻至常溫養(yǎng)護(hù)至90d時(shí),C-S-H凝膠平均分子鏈長(zhǎng)增長(zhǎng)幅度較小,鋁氧四面體所占比例下降25%。高溫養(yǎng)護(hù)(50℃、80℃)28d時(shí),粉煤灰的水化程度為常溫養(yǎng)護(hù)的4倍;高溫(50℃)養(yǎng)護(hù)28d的硬
4、化漿體,冷卻至常溫養(yǎng)護(hù)至90d時(shí),粉煤灰反應(yīng)程度增長(zhǎng)勢(shì)頭削弱明顯。相對(duì)于常溫養(yǎng)護(hù),高溫養(yǎng)護(hù)加速了粉煤灰的反應(yīng)。粉煤灰摻量對(duì)水化產(chǎn)物C-S-H凝膠聚合程度的影響規(guī)律:FA50的C-S-H凝膠硅氧四面體聚合程度最高,F(xiàn)A70次之,F(xiàn)A30最低;粉煤灰摻量對(duì)C-S-H凝膠鋁氧四面體含量的影響效果不明顯。根據(jù)NMR圖譜去卷積計(jì)算結(jié)果,能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)合膠凝材料體系中水泥和粉煤灰各自水化程度的定量表征;計(jì)算結(jié)果與傳統(tǒng)方法(化學(xué)結(jié)合水法、酸選擇性溶解法)
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