姜自超,張時(shí)豪,丁建華,戴豐樂
(后勤工程學(xué)院化學(xué)與材料工程系,重慶401311)
磷酸鎂水泥基材料滲透性研究現(xiàn)狀
姜自超,張時(shí)豪,丁建華,戴豐樂
(后勤工程學(xué)院化學(xué)與材料工程系,重慶401311)
磷酸鎂水泥的性能優(yōu)良,在各領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。綜述了磷酸鎂水泥基材料的滲水性、氯離子滲透性和氣體滲透性,對(duì)工程應(yīng)用和進(jìn)一步研究有一定借鑒意義。
磷酸鎂水泥;基材料;滲透性
水泥基材料的耐久性問題是學(xué)術(shù)界和工程界關(guān)注的熱點(diǎn)之一,國(guó)內(nèi)外因水泥基材料的耐久性問題造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。水泥基材料的耐久性涉及的影響因素多且復(fù)雜,但大多都與外界介質(zhì)進(jìn)入體系內(nèi)部有關(guān)[1-4]。水泥基材料的滲透性是指氣體、液體或離子受壓力、化學(xué)勢(shì)或電場(chǎng)作用在材料中滲透、擴(kuò)散或遷移的難易程度[5,6]。滲透性(或從另一個(gè)方向稱作抗?jié)B性,)是水泥基材料的重要性能指標(biāo),充分了解掌握滲透性是預(yù)判水泥基材料耐久性的重要前提。
磷酸鎂水泥是一種基于酸堿中和反應(yīng)的快硬早強(qiáng)的新型膠凝材料[7-9],其主要組分為過(guò)燒氧化鎂(堿組分)和酸式磷酸鹽(酸組分),以及控制凝結(jié)時(shí)間的緩凝劑。研究表明,以磷酸二氫銨或磷酸二氫鉀為酸組分的磷酸鎂水泥具有較好的性能,因此,根據(jù)所采用磷酸鹽的不同又將磷酸鎂水泥分為磷酸銨鎂水泥和磷酸鉀鎂水泥。磷酸鎂水泥應(yīng)用前景廣闊[10,11],有必要對(duì)其滲透性進(jìn)行探討。
1.1 磷酸鎂水泥基材料抗?jié)B水性
汪宏濤[12]參照DL/T5150-2001《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》研究了磷酸銨鎂水泥砂漿的抗?jié)B水性。首先成型上口徑70 mm,下口徑80 mm,高30 mm的圓臺(tái)試件,成型1 h內(nèi)脫模后于室溫自然養(yǎng)護(hù)至7 d,在試體表面和試驗(yàn)?zāi)?nèi)表面涂一層密封材料,把試件壓入試驗(yàn)?zāi)J箖傻酌纨R平,靜置24 h后裝入SS-15型滲透儀中,每組6個(gè)試件。水壓從0.2 MPa開始,保持2 h,增至0.3 MPa,以后每隔1增加0.1 MPa。
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),增壓至抗?jié)B儀的極限壓力4.0 MPa后仍未從試件頂面滲水,保持水壓4.0 MPa恒定,24 h后停止試驗(yàn),立即取出試件,劈開后測(cè)量滲水高度,以此評(píng)價(jià)試件的抗?jié)B性,試驗(yàn)所采用的配合比和結(jié)果如表1所示[12]。
表1 砂漿配合比及滲水試驗(yàn)結(jié)果[12]Table1 Mortar mix ratio and permeability test results
可以發(fā)現(xiàn)磷酸銨鎂水泥砂漿的抗?jié)B水性能較好,汪宏濤[12]認(rèn)為原因主要有兩方面,一是磷酸銨鎂水泥砂漿的水膠比較低,水化反應(yīng)后體系內(nèi)自由水含量較少,不會(huì)形成很多的孔隙,另一方面,磷酸銨鎂水泥砂漿的收縮較低,不會(huì)由于收縮產(chǎn)生微裂縫降低砂漿的抗?jié)B水性能。
李九蘇等[13]參照J(rèn)TG E30-2005中水泥混凝土滲水高度試驗(yàn)方法(T0569-2005)研究了磷酸鉀鎂水泥混凝土的抗?jié)B水性,采用河砂和花崗巖作為集料。研究發(fā)現(xiàn)摻加硅溶膠或HEA高效防水劑,可顯著改善磷酸鉀鎂水泥混凝土的抗?jié)B水性,并發(fā)現(xiàn)硅溶膠或HEA高效防水劑均能降低磷酸鉀鎂水泥混凝土的孔隙率、改善孔隙結(jié)構(gòu)。
水泥基材料中水泥漿體的抗?jié)B水性要遠(yuǎn)低于骨料,因此水泥基材料的抗?jié)B水性主要取決于水泥漿體的孔結(jié)構(gòu)。Powers[14]研究發(fā)現(xiàn),抗?jié)B水性隨孔隙率的增加而降低,孔隙率在10%以下時(shí),試件基本不透水,孔隙率在10%~20%時(shí),抗?jié)B水性緩慢降低,孔隙率升高到25%后,抗?jié)B水性急劇下降。但水泥基材料的滲水性和孔隙率并不是簡(jiǎn)單的函數(shù)關(guān)系,P.K.Mehta等[15]研究發(fā)現(xiàn),水泥基材料的抗?jié)B水性主要取決于孔結(jié)構(gòu)的特征,包括孔隙的分布、連通狀況、孔徑的曲折性等。臨界孔徑通常用來(lái)表征水泥基材料中孔隙的連通性,是指能將較大孔徑的孔隙連通起來(lái)的孔的最大孔級(jí),一般采用壓汞試驗(yàn)測(cè)得。而隨孔隙率增大,水泥基材料中臨界孔徑會(huì)增大,體系內(nèi)部毛細(xì)孔會(huì)形成連續(xù)貫通的網(wǎng)路,造成抗?jié)B水性降低。磷酸鎂水泥是一種低水膠比的膠凝材料,體系的孔隙率較低,內(nèi)部的毛細(xì)孔容易被水化凝膠堵塞或者隔開,整體上造成臨界孔徑的降低,使其具有較好的宏觀抗?jié)B水性。
1.2 磷酸鎂水泥基材料抗氯離子滲透性
與液體的滲透不同,離子在介質(zhì)中的擴(kuò)散來(lái)源于離子的濃度差,氯離子在水泥基材料中的擴(kuò)散系數(shù)可以較好的反映滲透性好壞,且氯離子侵入是造成混凝土中鋼筋電化學(xué)腐蝕的重要因素,因此常用氯離子的擴(kuò)散系數(shù)也常被用來(lái)評(píng)價(jià)水泥基材料的滲透性[16,17]。
自然擴(kuò)散試驗(yàn)也叫自然浸泡試驗(yàn),美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)AASHTO T259和北歐標(biāo)準(zhǔn)Nord test Build 443-94就使用此方法。試驗(yàn)時(shí)先將試件長(zhǎng)時(shí)間浸泡于氯鹽溶液中,再通過(guò)化學(xué)分析的方法得到氯離子濃度與擴(kuò)散距離的關(guān)系,然后利用菲克第二定律計(jì)算出氯離子的擴(kuò)散系數(shù),具體如式(1):
式中:D—氯離子的擴(kuò)散深度;
C—氯離子濃度;
x—擴(kuò)散深度;
t—浸泡時(shí)間。
甄樹聰?shù)萚18]參照非穩(wěn)態(tài)擴(kuò)散法的北歐標(biāo)準(zhǔn)Nord test Build 443-94研究了磷酸鉀鎂水泥砂漿長(zhǎng)期浸泡在飽和氯化鈉溶液和海水中的氯離子滲透情況,研究發(fā)現(xiàn),磷酸鉀鎂水泥砂漿抗氯離子滲透性能優(yōu)于普通硅酸鹽水泥砂漿,且摻入10%粉煤灰進(jìn)一步提高了磷酸鉀鎂水泥砂漿抗氯離子滲透性。同時(shí)發(fā)現(xiàn)磷酸鉀鎂水泥砂漿氯離子滲透深度x(mm)與在海水和飽和氯化鈉溶液中浸泡時(shí)間t(d)之間的關(guān)系可用式(2)描述:
并且發(fā)現(xiàn)磷酸鉀鎂水泥砂漿浸泡環(huán)境下氯離子分布與菲克第二定律標(biāo)準(zhǔn)分布相關(guān)性很好,說(shuō)明菲克第二定律能夠較好地描述氯離子在磷酸鉀鎂水泥砂漿中的滲透規(guī)律。
直流電量法是國(guó)內(nèi)外較為流行的混凝土滲透性評(píng)價(jià)方法,也是美國(guó)ASTM C1202-91標(biāo)準(zhǔn)所采用的方法,直流電量法通過(guò)在混凝土兩端加上直流電壓,使氯離子從試件負(fù)極向正極移動(dòng),依據(jù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)試件電量的多少來(lái)評(píng)價(jià)試件抗氯離子滲透性能,相較于自然擴(kuò)散的方法,它具有操作簡(jiǎn)單、評(píng)價(jià)快速等優(yōu)點(diǎn)。
曹德萬(wàn)等[19]按照ASTM C1202-91標(biāo)準(zhǔn)研究了磷酸鉀鎂水泥砂漿抗氯離子滲透性,并同普通硅酸鹽水泥砂漿進(jìn)行了對(duì)比。研究發(fā)現(xiàn),磷酸鉀鎂水泥砂漿抗氯離子滲透性優(yōu)于普通硅酸鹽水泥砂漿,粉煤灰和硅灰可以提高磷酸鉀鎂水泥砂漿抗氯離子滲透性,粉煤灰和硅灰分別使磷酸鉀鎂水泥砂漿的電通量降低了15.3%、64.4%,而通過(guò)復(fù)摻兩種礦物摻和料,磷酸鉀鎂水泥砂漿的電通量降低幅度達(dá)79.6%。曹德萬(wàn)等[19]認(rèn)為,復(fù)摻粉煤灰和硅灰可以形成更佳的顆粒級(jí)配,有利于填充體系中的孔隙,減少較大的孔連通的可能性。
楊全兵等[20]比較研究了磷酸鎂水泥砂漿、普通硅酸鹽水泥砂漿和礦渣水泥砂漿的防鋼筋銹蝕性能,試驗(yàn)時(shí)分別將普通圓鋼筋澆筑于三種水泥砂漿中,之后對(duì)組合試件進(jìn)行干濕循環(huán)試驗(yàn),干濕循環(huán)制度如下:即在60±2℃下干燥3天,冷卻后在3%氯化鈉溶液中浸泡l天為一個(gè)循環(huán)。一定循環(huán)次數(shù)后,測(cè)定鋼筋銹蝕失重率。試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),6次干濕循環(huán)后,磷酸鎂水泥砂漿中鋼筋銹蝕失重率為普通硅酸鹽水泥砂漿的22.8%、礦渣水泥砂漿的48.6%,可以認(rèn)為磷酸鎂水泥砂漿的防鋼筋銹蝕性能優(yōu)于其它兩種水泥砂漿,間接說(shuō)明磷酸鎂水泥砂漿具有良好的抗氯離子滲透性。
1.3 磷酸鎂水泥基材料抗氣體滲透性
與液體和離子相同,氣體也是滲透水泥基材料的介質(zhì),由于氣體分子本身的特點(diǎn),它可以經(jīng)孔隙結(jié)構(gòu)較為容易的穿過(guò)水泥基材料,而氣體的擴(kuò)散過(guò)程可以較為精確地反應(yīng)水泥基材料的孔隙情況和抗?jié)B透性強(qiáng)弱[21]。氣體進(jìn)入到水泥基材料內(nèi)部會(huì)引起一系列耐久性問題,例如,二氧化碳?xì)怏w會(huì)導(dǎo)致普通硅酸鹽水泥基材料的碳化反應(yīng),而氧氣是造成鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)引發(fā)鋼筋銹蝕的必要條件。
Hongyan Ma等[22]按照RILEM方法[23]研究了磷酸鉀鎂水泥的氣體滲透性和孔結(jié)構(gòu)的關(guān)系,研究發(fā)現(xiàn)磷酸鉀鎂水泥的孔隙率隨水膠比的降低而降低,當(dāng)水膠比不變時(shí),M/P比值(過(guò)燒氧化鎂和磷酸二氫鉀的摩爾質(zhì)量比)為6的試件具有最低的孔隙率和最小的臨界孔徑,同時(shí)也有最高的抗壓強(qiáng)度和最小的氣體滲透系數(shù)。
多孔材料的滲透性與孔隙結(jié)構(gòu)的關(guān)系學(xué)術(shù)界已經(jīng)進(jìn)行了很多研究,提出了Carman-Kozeny模型、Bundle of capillary tubes模型等諸多模型[24-26],多數(shù)模型最終可歸結(jié)為式(3)。
式中:K—?dú)怏w滲透系數(shù);
φ—孔隙率;
dc—臨界孔徑;
β—與孔隙結(jié)構(gòu)相關(guān)的模型參數(shù)。
Hongyan Ma等[22]發(fā)現(xiàn)磷酸鉀鎂水泥的氣體滲透系數(shù)與孔隙結(jié)構(gòu)的關(guān)系也滿足上式,將不同配比磷酸鉀鎂水泥的孔隙數(shù)據(jù)和氣體滲透系數(shù)代入上式進(jìn)行擬合,求得β=3.09×10-4,相關(guān)系數(shù)R2為0.967。說(shuō)明磷酸鉀鎂水泥氣體滲透性和孔結(jié)構(gòu)的關(guān)系符合經(jīng)典滲透理論。
磷酸鎂水泥基材料的抗?jié)B透性較好,優(yōu)于普通硅酸鹽水泥基材料。材料的抗?jié)B透性主要取決于其孔隙結(jié)構(gòu),磷酸鎂水泥是一種低水膠比的膠凝材料,具有較低的孔隙率和較小的臨界孔徑,這構(gòu)成了優(yōu)良抗?jié)B透性的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ);在磷酸鎂水泥基材料中加入礦物摻和料或高效防水劑可以進(jìn)一步提高其抗?jié)B透性;磷酸鎂水泥基材料滲透性與孔隙結(jié)構(gòu)的關(guān)系符合經(jīng)典理論。
目前關(guān)于磷酸鎂水泥基材料滲透性的相關(guān)研究還較少,對(duì)影響其滲透性的因素研究不夠全面;且對(duì)于滲透性和其它性能相關(guān)關(guān)系的研究較為缺乏;現(xiàn)有研究的多針對(duì)某一介質(zhì)的滲透性,缺乏不同介質(zhì)滲透性的橫向?qū)Ρ?,以上的問題都需要在以后的研究中加以解決。
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Research Status of Permeability of Magnesium Phosphate Cement Based Materials
JIANG Zi-chao,ZHANG Shi-hao,DING Jian-hua,D AI Feng-le
(Department of Chemical and Materials Engineering,Logistical Engineering University,Chongqing 401311,China)
Magnesium phosphate cement(MPC)has excellent properties and is widely used in various fields.In this paper,the water permeability,chloride ion permeability and gas permeability of the magnesium phosphate cement based materials were reviewed,which could provide a certain reference for engineering application and further research.
Magnesium phosphate cement;Based materials;Permeability
TU 528
A
1671-0460(2017)03-0514-03
重慶市自然科學(xué)基金項(xiàng)目,項(xiàng)目號(hào):cstc2012jjB50009。
2016-09-09
姜自超(1990-),男,山東臨沂人,在讀碩士,研究方向:磷酸鎂水泥膠凝材料研究。E-mail:614327919@qq.com。