【摘 要】
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氯盐侵蚀是导致建筑物侵蚀破坏的一个重要原因之一,由于其破坏危害大,破坏机理复杂,对社会造成的损失严重。尤其在西北盐渍地区发生氯盐侵蚀的现象尤为严重,而传统的防止氯盐侵蚀的办法是提高混凝土的密实度,钢筋表面涂上防锈漆等措施,具有一定的局限性。随着建筑材料科学的发展,水滑石作为一种阴离子黏土,具有良好的层状结构,经过焙烧改性后的水滑石具有良好的吸附性能,因此本文以水滑石作为吸附材料,研究其对水泥基材料
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氯盐侵蚀是导致建筑物侵蚀破坏的一个重要原因之一,由于其破坏危害大,破坏机理复杂,对社会造成的损失严重。尤其在西北盐渍地区发生氯盐侵蚀的现象尤为严重,而传统的防止氯盐侵蚀的办法是提高混凝土的密实度,钢筋表面涂上防锈漆等措施,具有一定的局限性。随着建筑材料科学的发展,水滑石作为一种阴离子黏土,具有良好的层状结构,经过焙烧改性后的水滑石具有良好的吸附性能,因此本文以水滑石作为吸附材料,研究其对水泥基材料中氯离子的吸附性能。本文通过焙烧的方式对水滑石进行物理改性,提高其吸附能力。研究其对水泥基材料中氯离子的吸附性能,以水滑石作为一种吸附氯离子的材料入手,研究焙烧改性水滑石对水泥基材料中氯离子的吸附作用,分别从水滑石的表征分析,掺焙烧水滑石对砂浆力学性能的影响及掺焙烧水滑石的砂浆对氯离子的吸附能力,氯离子对水滑石Zeta电位及电导率的影响等方面展开。研究了不同温度,不同掺量下的焙烧水滑石对氯化钠Zeta电位及电导率的影响,并通过SEM、FTIR、XRD等方法对水滑石进行了表征分析,研究焙烧改性水滑石对砂浆力学性能的影响以及浸泡在氯化钠溶液后的砂浆样品中的氯离子含量。研究得出的结论如下:(1)500℃焙烧4小时后的水滑石吸附氯离子的性能最好,焙烧后的水滑石失去其特征衍射峰,在氯化钠溶液中能够吸附氯离子实现结构重建。(2)相对于没掺焙烧水滑石砂浆,掺2%,4%,6%焙烧水滑石能够提高砂浆的早期力学性能,水滑石掺量不超过4%时,焙烧温度不超过500℃时,不同掺量的焙烧水滑石砂浆基本不影响其28天的力学性能。(3)在不影响砂浆28天力学性能的情况下,水滑石焙烧温度为500℃,掺量为2%、4%、6%中2%掺量的焙烧水滑石砂浆的氯离子吸附性能最好,相对于对照组,氯离子吸附能力提高92%。本文的试验研究将为水滑石在水泥基材料中的应用提供有益探索,水滑石作为一种绿色无污染的新型材料,其对水泥基材料的抗氯离子侵蚀发挥了一定的作用,能够在一定程度上为解决氯盐侵蚀提供参考。
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