陳治坤,崔潮,趙建偉,肖斌,彭暉,2
(1.長沙理工大學土木與建筑學院,湖南長沙 410004;2.長沙理工大學橋梁工程安全控制教育部重點實驗室,湖南長沙 410004)
激發(fā)劑模數(shù)及活性對偏高嶺土基地聚物強度的影響研究*
陳治坤1,崔潮1,趙建偉1,肖斌1,彭暉1,2
(1.長沙理工大學土木與建筑學院,湖南長沙 410004;2.長沙理工大學橋梁工程安全控制教育部重點實驗室,湖南長沙 410004)
地聚物的強度是由激發(fā)劑外部影響因素及其原料內(nèi)在礦物組成共同作用的結(jié)果。文中采用煅燒后的6種偏高嶺土及4種不同激發(fā)劑模數(shù)水平制備地聚物,分別研究激發(fā)劑模數(shù)及偏高嶺土活性對地聚物強度的影響,并建立強度與激發(fā)劑模數(shù)及偏高嶺土活性的相關(guān)性數(shù)學模型。結(jié)果表明,激發(fā)劑模數(shù)增大,同類型地聚物強度降低;激發(fā)劑模數(shù)相同的條件下,偏高嶺土活性增大,地聚物強度提高。
公路;地聚物;激發(fā)劑模數(shù);偏高嶺土活性;抗壓強度
地聚物是指含大量活性氧化鋁和氧化硅的天然礦物在激發(fā)劑作用下發(fā)生地質(zhì)聚合反應(yīng)所生成的硬質(zhì)高強的聚合物。地質(zhì)聚合物最早是由偏高嶺土和堿性激發(fā)劑為主要原料,在溫度環(huán)境為20~120℃的條件下硬化成型,經(jīng)過一系列復(fù)雜的物理化學反應(yīng)所生成的與陶瓷性能類似的新型材料,其擁有和普通水泥共同的性質(zhì),也擁有比普通水泥更加優(yōu)異的性能,在未來有可能在公路及橋梁建設(shè)中部分取代水泥,是一種綠色環(huán)保的膠凝材料。
現(xiàn)有研究表明,地聚物力學性能的差異主要是由激發(fā)外部因素及其內(nèi)在活性因素共同作用的結(jié)果。在地質(zhì)聚合反應(yīng)過程中,不同的激發(fā)劑模數(shù)會對地聚物的物相組成和微觀結(jié)構(gòu)等產(chǎn)生較大影響,進而使地聚物的力學性能表現(xiàn)出較大差異。Gao Kang、Lyu Syuan-Jhih等認為激發(fā)劑濃度及激發(fā)劑模數(shù)(SiO2/Na2O)是地聚物性能的關(guān)鍵影響因素。Gao Kang等通過試驗發(fā)現(xiàn),提高激發(fā)劑濃度會使偏高嶺土基地聚物的凝結(jié)時間延長,但孔隙率會相應(yīng)降低;Lyu Syuan-Jhih等認為地聚物的強度會隨著改性水玻璃模數(shù)的減小而持續(xù)增大。上述學者對于激發(fā)劑模數(shù)對地聚物力學性能影響的研究結(jié)論并不統(tǒng)一,關(guān)鍵在于硅鋁酸鹽礦物本身的來源不同導致地聚物在相同激發(fā)劑條件下也表現(xiàn)出較大差異。而硅鋁酸鹽自身的活性即Al2O3的百分含量是影響其強度的最重要因素,因而尋求不同硅鋁酸鹽礦物自身的差異與固化溫度之間的關(guān)系,并找到通用的關(guān)聯(lián)模型尤為重要。
針對現(xiàn)有研究的不足,為了保證內(nèi)部其他因素不為變量,該文以2種高嶺土煅燒后得到的6種偏高嶺土為原料,采用4種不同激發(fā)劑模數(shù)水平制備地聚物,通過抗壓強度測試分別研究激發(fā)劑模數(shù)及偏高嶺土活性對地聚物強度的影響,并建立強度與激發(fā)劑模數(shù)及偏高嶺土活性間的數(shù)學模型用于地聚物強度快速定量判斷。
1.1 試驗原料
原狀高嶺土并不能被強堿性激發(fā)劑激發(fā)而發(fā)生地質(zhì)聚合反應(yīng),但經(jīng)過適當高溫煅燒后的高嶺土可打破其層間結(jié)構(gòu)而具備火山灰活性,能被強堿性激發(fā)劑激發(fā)而制備出地質(zhì)聚合物。因此,將Shan Xi和Devolite兩種高嶺土分別置于馬弗爐中,分別在600、700、800℃條件下煅燒12 h,得到Shan Xi-600、Shan Xi-700、Shan Xi-800和Devolite-600、Devolite-700、Devolite-800 6種偏高嶺土。其中Shan Xi高嶺土產(chǎn)自山西省大同市,Devolite高嶺土由法國Imerys公司提供。采用X衍射光譜儀(XRF)分析確定偏高嶺土的礦物組成,結(jié)果見表1。
強堿性激發(fā)劑由水玻璃(模數(shù)M=3.0)、工業(yè)片狀氫氧化鈉(純度98%)及去離子水組成。
表1 偏高嶺土的礦物組成
1.2 偏高嶺土活性測定方法
采用日本理學株式會社D/MAX2550VB+對6種偏高嶺土分別進行掃描,掃描范圍為5°~95°,轟擊金屬Cu靶,結(jié)果見圖1。由圖1可看出偏高嶺土含有大量極具活性的無定型物質(zhì)。
圖1 不同偏高嶺土的XRD圖
采用文獻[11]中的“滴定絡(luò)合法”對6種偏高嶺土進行活性分析,按式(1)計算其Al2O3溶出率,結(jié)果見表1。試驗證明,偏高嶺土的活性與其所合成地聚物的力學性能有較高的吻合性,但僅適于定性表征,不適于定量分析。
式中:W1為偏高嶺土Al2O3溶出率;V0為空白試驗消耗的氯化鋅標準滴定溶液的體積(m L);V為測定試樣消耗的氯化鋅標準滴定溶液的體積(m L);c為氯化鋅標準滴定溶液的實際濃度(mol/L);M為氧化鋁的摩爾質(zhì)量數(shù)值(g/mol),M=101.96 g/mol;m為材料的質(zhì)量(g)。
1.3 地聚物的制備及強度測試方法
試驗原材料所采用的水玻璃模數(shù)M=3.0,根據(jù)式(2)加入固體氫氧化鈉,將水玻璃模數(shù)調(diào)整為M =1.2、1.4、1.6、1.8,并攪拌后完成水玻璃的改性。然后以改性水玻璃濃度C=70%與去離子水混合,制備成強堿性激發(fā)劑。
式中:m為每克水玻璃需加入的氫氧化鈉的質(zhì)量(g);M為硅酸鈉出廠時的模數(shù);Ma為改性后的水玻璃模數(shù)。
將偏高嶺土與強堿性激發(fā)劑以最佳固液比充分混合,使合成的地聚物漿體具有一定流動性以滿足澆筑需要,然后緩慢注入到r=25 mm、h=50 mm的圓柱形模具中,在振動臺上振動3 min后成型。在40℃固化溫度條件下固化12 h,拆模后在常溫下養(yǎng)護7 d,利用CMT-5105萬能試驗機測定其抗壓強度(見圖2),結(jié)果見表2。
圖2 地聚物抗壓強度測試
2.1 激發(fā)劑模數(shù)對地聚物強度的影響規(guī)律
如圖3所示,地聚物強度隨激發(fā)劑模數(shù)的增大而降低。水玻璃本身是由不同聚合度的氧化硅和氧化鈉所組成,水玻璃的模數(shù)即SiO2/Na2O是反映水玻璃性能的重要參數(shù),在地質(zhì)聚合反應(yīng)過程中,水玻璃模數(shù)起著生成前驅(qū)體及縮聚形成最終產(chǎn)物的重要作用。激發(fā)劑模數(shù)增大,則NaOH含量減少,過少的NaOH無法提供足夠的強堿性環(huán)境,偏高嶺土中的Si-O、Al-O鍵很難斷裂,溶解產(chǎn)物較少。少量的溶解產(chǎn)物形成帶有羥基的膠凝體后也很難發(fā)生縮聚反應(yīng),生成高強度的N-A-S-H大分子聚合結(jié)構(gòu)較少,故試件強度較低。隨著氫氧化鈉加入量的增大,水玻璃模數(shù)降低,粘結(jié)性能下降,但此時的地質(zhì)聚合物強度并不依靠于硅酸鈉的粘結(jié)性能,而是依靠其強堿性環(huán)境實現(xiàn)偏高嶺土共價鍵的斷裂和重組,堿性濃度越高,組成的地質(zhì)聚合物的有序程度越好,強度也就越高。
表2 激發(fā)劑模數(shù)對偏高嶺土力學性能的影響
圖3 激發(fā)劑模數(shù)對地聚物強度的影響
2.2 偏高嶺土活性對地聚物強度的影響規(guī)律
如圖4所示,在相同激發(fā)劑模數(shù)條件下,地聚物強度隨著偏高嶺土活性的增加而增大。高嶺土是由范德華鍵緊密結(jié)合在一起的層狀結(jié)構(gòu)礦物,高溫煅燒會破壞其結(jié)晶狀態(tài),改變層狀結(jié)構(gòu),形成層間錯位的偏高嶺土。高嶺土經(jīng)過煅燒后,原子排列不規(guī)則,變成了具有高活性的無定形的物質(zhì),成為一種結(jié)晶度很差的過渡相。煅燒過程中偏高嶺土Al的配位數(shù)發(fā)生巨大變化,煅燒前的高嶺土中只存在高度有序、單一、且活性很低的六配位的鋁,隨著煅燒溫度的升高,鋁在羥基脫去后變成五配位的鋁氧結(jié)構(gòu)。五配位的Al具有很高的活性,有且僅有五配位的Al可參與到地質(zhì)聚合反應(yīng)中,偏高嶺土的活性即活性Al的百分含量。因此,偏高嶺土的活性越高,參與到地質(zhì)聚合反應(yīng)中的Al越多,生成物含量增加,強度增大。
圖4 偏高嶺土活性對地聚物強度的影響
2.3 地聚物強度與激發(fā)劑模數(shù)及偏高嶺土活性間的數(shù)學模型
如圖5所示,地聚物強度與激發(fā)劑模數(shù)和偏高嶺土活性均呈線性關(guān)系,可采用一次多項式進行擬合,得到地聚物強度z與激發(fā)劑模數(shù)X及偏高嶺土活性Y的相關(guān)性模型為:
式中:p00=74.3;p10=-58.05;p01=0.485 4。
根據(jù)該數(shù)學模型,激發(fā)劑模數(shù)和偏高嶺土活性對地聚物強度的組合影響效果與其單獨作用影響效果之和基本相同。該模型的相關(guān)性較高,可用于地聚物強度預(yù)測。
圖5 地聚物強度與激發(fā)劑模數(shù)及偏高嶺土活性的關(guān)系
(1)地聚物的力學性能受激發(fā)劑模數(shù)和偏高嶺土活性的顯著影響,其抗壓強度隨激發(fā)劑模數(shù)的增大而降低,隨偏高嶺土活性的增加而提高。
(2)激發(fā)劑模數(shù)和偏高嶺土活性對地聚物力學性能的影響耦合效應(yīng)不明顯,兩因素共同作用的影響效果與單個因素單獨作用的影響效果之和基本相當。
(3)基于試驗結(jié)果擬合得到地聚物強度z與激發(fā)劑模數(shù)X及活性Y的相關(guān)性模型為Z=74.3-58.05X+0.485 4Y,該模型可為進一步的研究和地聚物強度定制提供基礎(chǔ)。
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U416.1
A
1671-2668(2016)06-0076-04
2016-06-01
國家自然科學基金資助項目(51578078);長沙市科技計劃項目(K1508020-31);長沙理工大學土木工程優(yōu)勢特色重點學科創(chuàng)新性項目(16ZDXK10)