【摘 要】
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本文运用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM),结合常规测试方法对含不同超细矿粉和聚合物改性的水泥基材料进行了研究。研究内容主要包括掺超细矿粉的水泥及其矿物的水化产物的
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本文运用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM),结合常规测试方法对含不同超细矿粉和聚合物改性的水泥基材料进行了研究。研究内容主要包括掺超细矿粉的水泥及其矿物的水化产物的形成与种类,双掺聚合物和超细矿粉的水泥的水化产物的形成与种类,结合结晶化学阐述了超细矿粉对水泥浆体和骨料间界面的改善作用及对水泥石微结构的改进机理。 实验结果表明:(1)纳米SiO2和硅粉均为无定形的SiO2,且纳米SiO2的火山灰活性远大于硅粉的火山灰活性。(2)硅粉本身在Ca(OH)2结晶过程中有成核作用,纳米SiO2本身对Ca(OH)2没有成核作用。(3)硅粉通过晶核效应和火山灰效应共同作用来细化Ca(OH)2晶粒,降低界面Ca(OH)2取向程度。纳米SiO2仅由火山灰效应作用来细化Ca(OH)2晶粒,降低取向程度。(4)纳米SiO2填充在细小的空隙中,能比硅粉更快更有效地吸收水泥水化早期放出的Ca(OH)2,细化Ca(OH)2晶粒,改善水泥硬化浆体和骨料之间的界面,密实水泥石,从而提高硬化水泥浆体的力学性能。(5)加入PVA、SAE延缓早期水泥水化,削弱了硅粉的成核作用和纳米SiO2的火山灰效应。(6)SAE和矿粉双掺水泥在水化28d后,界面Ca(OH)2向方解石型碳酸钙转化。 实验结果还表明C3S中加纳米碳酸钙增大了Ca(OH)2粒径,略降低界面Ca(OH)2的取向程度;加重质碳酸钙在增大Ca(OH)2粒径的同时,取向程度也迅速增强。加入52.6%、27%纳米碳酸钙的C3A水化后仅生成单碳酸根型的水化铝酸钙。
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