王德輝, 史才軍, 賈煌飛, 曾 榮, 吳有武, 勞里林
(1. 福州大學(xué)土木工程學(xué)院, 福建 福州 350116; 2. 湖南大學(xué)土木工程學(xué)院, 湖南 長(zhǎng)沙 410082; 3. 華潤(rùn)水泥技術(shù)研發(fā)(廣西)有限公司, 廣西 南寧 510460)
在制備混凝土?xí)r, 礦粉、 粉煤灰、 偏高嶺土和硅灰等可作為輔助性膠凝材料部分取代水泥, 當(dāng)科學(xué)合理的膠凝材料組成時(shí), 這些輔助性膠凝材料的摻入可改善混凝土的孔結(jié)構(gòu), 提高其力學(xué)性能和耐久性能, 且能降低水泥用量, 減少二氧化碳排放量. 然而, 從目前的工程現(xiàn)狀看, 礦粉和粉煤灰等常規(guī)輔助性膠凝材料遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了我國(guó)建筑業(yè)的需求, 導(dǎo)致多個(gè)地方先后出現(xiàn)使用偽劣粉煤灰制備混凝土的工程案例.
為解決礦粉和粉煤灰等常規(guī)輔助性膠凝材料稀缺的問(wèn)題, 需要用一種資源豐富的輔助性膠凝材料取代水泥. 基于大量的研究成果, 將石灰石粉在混凝土的作用機(jī)理分為4種: 1) 晶核效應(yīng), 石灰石粉表面可吸附水化硅酸鈣(CSH)凝膠, 加速水泥的水化反應(yīng); 2) 填充效應(yīng), 當(dāng)石灰石粉粒徑小于水泥顆粒時(shí), 可填充水泥間的孔隙, 增大混凝土的強(qiáng)度; 3) 稀釋效應(yīng), 石灰石粉的活性較低, 用石灰石粉取代水泥, 提高了混凝土的相對(duì)水灰比, 當(dāng)摻量過(guò)大時(shí)會(huì)降低混凝土的強(qiáng)度; 4) 化學(xué)效應(yīng), 石灰石粉和鋁相反應(yīng), 生成碳鋁酸鈣, 增大了固相體積, 可提高混凝土的強(qiáng)度. 在這些研究基礎(chǔ)上, 歐洲[4-5]、 加拿大[6-7]、 美國(guó)和中國(guó)先后制定了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn).
關(guān)于石灰石粉在混凝土中的作用機(jī)理, 仍然存在一些有爭(zhēng)議的問(wèn)題, 石灰石粉和鋁相的化學(xué)反應(yīng)方程式尚未有定論. 有的研究者認(rèn)為石灰石粉和鋁相反應(yīng), 降低了水泥基材料的堿度[10]. 也有研究者認(rèn)為石灰石粉和鋁相發(fā)生反應(yīng), 不改變水泥基材料的堿度[11]. 還有研究者認(rèn)為石灰石粉和硫鋁酸鈣發(fā)生反應(yīng), 降低了水泥基材料的堿度[12]. 從他們給出的化學(xué)方程式可以看出, 石灰石粉的化學(xué)效應(yīng)可能對(duì)混凝土的堿度、 相對(duì)濕度和體積穩(wěn)定性產(chǎn)生影響, 并對(duì)混凝土體積穩(wěn)定性、 抗碳化性能和抗鋼筋銹蝕等產(chǎn)生一定的影響. 為促進(jìn)石灰石粉在混凝土中的應(yīng)用, 本文研究石灰石粉的粒徑、 摻量和其它輔助性膠凝材料對(duì)混凝土抗氯離子滲透性、 抗碳化性能、 抗鋼筋銹蝕和抗凍性的影響, 為石灰石粉在實(shí)際工程中的應(yīng)用提供依據(jù).
水泥為P·I 42.5純硅酸鹽水泥(PC), 其28 d的抗壓強(qiáng)度為57.3 MPa, 滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB175-2007)的要求. 石灰石粉的比表面積分別為500、 650、 800和950 m2·kg-1, 其CaCO3含量大于90%. 水泥、 石灰石粉、 礦粉和粉煤灰的物理性能和化學(xué)組成分別見(jiàn)表1和表2, 它們的粒徑由激光粒度分析儀測(cè)試得到. 細(xì)骨料為河砂, 顆粒級(jí)配為Ⅱ區(qū). 粗骨料為碎石, 粒徑區(qū)間為5~20 mm. 減水劑為聚羧酸型高效減水劑, 減水率大于35%.
表1 水泥、 石灰石粉、 粉煤灰、 礦粉的物理性能
表2 水泥、 石灰石粉、 粉煤灰、 礦粉的化學(xué)組成
注: 化學(xué)組成是由XRF測(cè)得
為研究石灰石粉的粒徑、 摻量和其它輔助性膠凝材料對(duì)混凝土抗氯離子滲透性、 抗碳化性能、 抗鋼筋銹蝕和抗凍性的影響, 本文采用單一-質(zhì)心法設(shè)計(jì)了膠凝材料組成, 膠凝材料用量為400 kg·m-3, 水膠比為0.4, 砂率為40%, 減水劑的摻量根據(jù)混凝土工作性能進(jìn)行調(diào)整, 膠凝材料組成見(jiàn)表3. 按照表3成型凈漿, 進(jìn)行XRD和壓汞測(cè)試, 同時(shí)按比例成型混凝土, 測(cè)試混凝土的抗氯離子滲透性、 抗碳化性能、 抗鋼筋銹蝕和抗凍性.
表3 膠凝材料組成
1) X射線(xiàn)衍射測(cè)試(XRD). 試樣養(yǎng)護(hù)至規(guī)定齡期時(shí), 在試樣中部取樣, 置于無(wú)水乙醇溶液里24 h中止水化. 再將樣品從無(wú)水乙醇溶液中取出, 研磨成粉, 過(guò)45 μm篩. 將過(guò)篩后的樣品移入60 ℃的真空干燥箱, 真空干燥48 h至恒重后取出. 用Philips X射線(xiàn)衍射儀進(jìn)行測(cè)試, 掃描范圍8°~13°, 步長(zhǎng)0.02°.
2) 孔結(jié)構(gòu)測(cè)試(MIP). 試樣養(yǎng)護(hù)至規(guī)定齡期時(shí), 在試樣中部取樣, 置于無(wú)水乙醇溶液里24 h中止水化. 將樣品移入60 ℃的真空干燥箱, 真空干燥48 h至恒重后取出. 用PoreMaster- 60型全自動(dòng)壓汞儀進(jìn)行測(cè)試, 其低壓和高壓分別為0.138和345 MPa.
3) 抗氯離子滲透性能測(cè)試. 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[13], 采用RCM法測(cè)試測(cè)試混凝土的28 d氯離子遷移系數(shù).
4) 抗碳化性能測(cè)試. 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[13], 測(cè)試混凝土的3、 7、 14、 28 d碳化深度.
5) 抗鋼筋銹蝕測(cè)試. 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[13], 測(cè)試混凝土的鋼筋銹蝕.
6) 抗凍性能測(cè)試. 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[13], 采用快凍法測(cè)試測(cè)試混凝土的抗凍性能.
不同齡期下, XRD測(cè)試得到的凈漿物相分析如圖1所示, 其中, E為鈣礬石, Hc為半碳鋁酸鈣, Mc為單碳鋁酸鈣, F為鐵相.
圖1 膠凝材料組成對(duì)水化產(chǎn)物的影響.Fig.1 Effect of cementitious materials on the hydration products of cement pastes
從圖1中可看出, 基準(zhǔn)組在各齡期下沒(méi)有出現(xiàn)半碳鋁酸鈣和單碳鋁酸鈣峰, 鈣礬石的峰值隨著齡期不斷降低. 單摻石灰石粉時(shí), 隨著齡期的增大, 半碳鋁酸鈣的峰先增大后降低, 單碳鋁酸鈣和鈣礬石的峰不斷增大. 復(fù)摻石灰石粉和粉煤灰/礦粉與單摻石灰石粉的規(guī)律相近, 但復(fù)摻石灰石粉和粉煤灰的碳鋁酸鈣和鈣礬石峰值更高, 復(fù)摻石灰石粉和礦粉的碳鋁酸鈣和鈣礬石峰值最高. 這是因?yàn)槲磽绞沂蹠r(shí), 石膏和水泥中的鋁相反應(yīng)生成鈣礬石, 當(dāng)石膏消耗完后, 多余的鋁相和鈣礬石反應(yīng)生成單硫型硫鋁酸鈣. 然而, 當(dāng)摻入石灰石粉時(shí), 石灰石粉的摻入可與多余的鋁相反應(yīng), 生成碳鋁酸鈣, 從而抑制鈣礬石向單硫型硫鋁酸鈣的轉(zhuǎn)化[14]. 當(dāng)復(fù)摻石灰石粉和粉煤灰/礦粉時(shí), 粉煤灰和礦粉提供更多的鋁相, 增大碳鋁酸鈣的生成量[10]. 因此, 和單摻石灰石粉相比, 復(fù)摻石灰石粉和粉煤灰/礦粉的碳鋁酸鈣和鈣礬石含量更大.
不同因素對(duì)水泥漿28 d孔結(jié)構(gòu)的影響如圖2所示. 從圖2(a)和2(b)可看出, 隨著石灰石粉比表面積的增大, 最可幾孔徑從56.9 nm降低到48.9 nm, 孔隙率從31.37%降低到29.30%. 一方面, 當(dāng)石灰石粉粒徑小于水泥時(shí), 石灰石粉顆??梢蕴畛渌囝w粒之間的孔隙, 優(yōu)化孔結(jié)構(gòu), 并降低孔隙率. 另一方面, 隨著石灰石粉粒徑的減小, 其化學(xué)活性隨之增大, 石灰石粉和鋁相的化學(xué)反應(yīng), 生成碳鋁酸鈣, 增大了固相體積, 也可優(yōu)化孔結(jié)構(gòu), 降低孔隙率.
圖2(c)和2(d)中, 隨著石灰石粉摻量的增大, 凈漿最可幾孔徑從40.6 nm增大到77.2 nm, 孔隙率從27.14%增大到35.52%. 盡管石灰石粉的填充效應(yīng)和化學(xué)效應(yīng)可優(yōu)化凈漿的孔徑分布, 降低凈漿的孔隙率. 然而, 由于石灰石粉的活性較低, 當(dāng)用大量的石灰石粉取代水泥時(shí), 提高了混凝土的相對(duì)水灰比, 導(dǎo)致自由水含量變大, 在凈漿凝結(jié)硬化過(guò)程中, 可揮發(fā)的自由水含量也隨之增大, 從而增大了孔隙率.
圖2 不同因素對(duì)水泥漿28 d孔結(jié)構(gòu)的影響Fig.2 Effects of different factors on the pore structure of cement pastes at 28 d
當(dāng)復(fù)摻石灰石粉和粉煤灰/礦粉時(shí), 凈漿的最可幾孔徑和孔隙率顯著降低, 石灰石粉和礦粉復(fù)摻時(shí)對(duì)凈漿的孔結(jié)構(gòu)影響最為顯著. 這是因?yàn)椋?1) 當(dāng)復(fù)摻石灰石粉和粉煤灰/礦粉時(shí), 粉煤灰和礦粉提供更多的鋁相, 增大碳鋁酸鈣的生成量, 碳鋁酸鈣的生成增大了固相體積, 從而優(yōu)化孔結(jié)構(gòu), 降低孔隙率[10]; 2) 石灰石粉與鋁相反應(yīng), 生成碳鋁酸鈣, 抑制鈣礬石向單硫型硫鋁酸鈣的轉(zhuǎn)化, 鈣礬比單硫型硫鋁酸鈣的摩爾體積大[15], 進(jìn)一步優(yōu)化孔結(jié)構(gòu), 降低孔隙率; 3) 粉煤灰和礦粉具有火山灰效應(yīng), 可以和氫氧化鈣反應(yīng)[16], 優(yōu)化孔結(jié)構(gòu), 降低孔隙率.
不同因素對(duì)混凝土氯離子擴(kuò)散系數(shù)的影響如圖3所示, 圖3(a)中當(dāng)石灰石粉的比表面積為650 m2·kg-1, 混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小. 這可能是由于兩種粒徑較粗的石灰石粉具有更寬的顆粒粒徑分布, 和水泥之間的堆積密實(shí)度更大. 和比表面積為500 m2·kg-1的石灰石粉相比, 比表面積為650 m2·kg-1的石灰石粉填充效應(yīng)更明顯.
圖3(b)中當(dāng)石灰石粉的摻量為15%時(shí), 混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小. 這可能是由于當(dāng)石灰石粉摻量小于15%時(shí), 石灰石粉主要表現(xiàn)為填充效應(yīng)和化學(xué)效應(yīng), 這兩種效應(yīng)均能優(yōu)化混凝土的孔徑分布, 并能降低混凝土的孔隙率 , 導(dǎo)致混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)隨之減小. 當(dāng)石灰石粉的摻量大于15%時(shí), 石灰石粉主要表現(xiàn)為稀釋效應(yīng), 反而提高了混凝土的孔隙率, 從而提高了混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù).
圖3(c)和3(d)中, 當(dāng)石灰石粉摻量為10%~20%且粉煤灰摻量小于10%時(shí), 或者石灰石粉摻量為10%~20%且礦粉摻量為25%~35%時(shí), 混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小. 一方面, 碳鋁酸鈣的生成和鈣礬石的穩(wěn)定, 增大了固相體積, 從而優(yōu)化孔結(jié)構(gòu), 降低孔隙率[10,15], 混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)也隨之減??; 另一方面, 混凝土中的鋁相和石灰石粉反應(yīng), 抑制鋁相和氯鹽之間的反應(yīng), 減少化學(xué)結(jié)合氯離子量, 增大自由氯離子含量[14], 石灰石粉的摻入增大了混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù).
圖3 不同因素對(duì)混凝土氯離子擴(kuò)散系數(shù)的影響Fig.3 Effects of different factors on the chloride diffusion coefficient of concrete
當(dāng)石灰石粉的比表面積為650 m2·kg-1, 混凝土在各齡期下的碳化深度最小, 如圖4(a)所示. 當(dāng)石灰石粉的摻量為10%時(shí), 混凝土在各齡期下的碳化深度最小, 如圖4(b)所示. 當(dāng)石灰石粉摻量為5%~10%且粉煤灰摻量為10%~20%時(shí), 或者當(dāng)石灰石粉摻量小于10%且礦粉摻量為20%~40%時(shí), 混凝土的碳化深度最小, 如圖4(c)或圖4(d)所示. 當(dāng)石灰石粉和粉煤灰/礦粉復(fù)摻時(shí), 一方面, 碳鋁酸鈣的生成和鈣礬石的穩(wěn)定, 增大固相體積, 從而優(yōu)化孔結(jié)構(gòu), 降低了孔隙率[10-15], 從而降低混凝土的碳化深度; 另一方面, 由于石灰石粉和鋁相反應(yīng), 降低混凝土的PH值, 也增大混凝土的碳化深度[10 ]. 因此, 當(dāng)石灰石粉和粉煤灰/礦粉復(fù)摻時(shí), 混凝土的碳化深度存現(xiàn)了一個(gè)極值區(qū)域.
圖4 不同因素對(duì)混凝土碳化深度的影響Fig.4 Effects of different factors on the carbonation depth of concrete
圖5 混凝土的抗鋼筋銹蝕性能Fig.5 Corrosion resistance of concrete.
不同膠凝材料組分制備混凝土的抗鋼筋銹蝕如圖5所示. 從圖5可看出, 當(dāng)水膠比為0.4時(shí), 用石灰石粉制備混凝土沒(méi)有出現(xiàn)鋼筋銹蝕現(xiàn)象, 即混凝土因碳化出現(xiàn)鋼筋銹蝕的風(fēng)險(xiǎn)較低. 這可能是由于混凝土的水膠比較低, 孔結(jié)構(gòu)比較致密, 如節(jié)2.2所述, 因此, 混凝土抗鋼筋銹蝕能力較強(qiáng).
當(dāng)水膠比為0.4時(shí), 用石灰石粉制備混凝土經(jīng)300次凍融循環(huán)沒(méi)有出現(xiàn)凍融破壞, 即混凝土的抗凍性較強(qiáng). 這也可能是由于混凝土的水膠比較低, 孔結(jié)構(gòu)比較致密, 因此, 混凝土抗凍性能較強(qiáng).
1) 石灰石粉的摻入, 生成碳鋁酸鈣, 穩(wěn)定鈣礬石. 粉煤灰和礦粉中的鋁相可與石灰石粉反應(yīng), 進(jìn)一步增大了碳鋁酸鈣和鈣礬石峰值, 復(fù)摻石灰石粉和礦粉的碳鋁酸鈣和鈣礬石峰值最高.
2) 隨著石灰石粉粒徑的減小, 凈漿的最可幾孔徑和孔隙率隨之降低. 隨著石灰石粉摻量的增大, 凈漿的最可幾孔徑和孔隙率隨之增大. 復(fù)摻石灰石粉和粉煤灰/礦粉顯著降低了凈漿的最可幾孔徑和孔隙率, 石灰石粉和礦粉復(fù)摻時(shí)凈漿的孔隙率最小.
3) 當(dāng)石灰石粉的比表面積為650 m2·kg-1, 平均粒徑為19.92 μm時(shí), 混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小. 當(dāng)石灰石粉的摻量為15%時(shí), 混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小. 當(dāng)石灰石粉摻量為10%~20%且粉煤灰摻量小于10%時(shí), 或石灰石粉摻量為10%~20%且礦粉摻量為25%~35%時(shí), 混凝土的氯離子擴(kuò)散系數(shù)最小.
4) 當(dāng)石灰石粉的比表面積為650 m2·kg-1, 即平均粒徑為19.92 μm時(shí), 混凝土在各齡期下的碳化深度最小. 當(dāng)石灰石粉的摻量為10%時(shí), 混凝土在各齡期下的碳化深度最小. 當(dāng)石灰石粉摻量為5%~10%且粉煤灰摻量為10%~20%時(shí), 或者當(dāng)石灰石粉摻量小于10%且礦粉摻量為20%~40%時(shí), 混凝土的碳化深度最小.
5) 當(dāng)水膠比為0.4時(shí), 用石灰石粉制備混凝土沒(méi)有出現(xiàn)鋼筋銹蝕和凍融破壞現(xiàn)象, 因此, 選擇水膠比≤0.4制備混凝土?xí)r, 摻石灰石粉的混凝土具有致密的孔結(jié)構(gòu), 鋼筋銹蝕和凍融破壞的風(fēng)險(xiǎn)較低.