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        銅渣的粉磨特性及對水泥凈漿強度的影響

        2020-05-08 09:17:26宋軍偉劉松柏周永祥黃義雄潘文斌陳小妹
        江西建材 2020年4期
        關(guān)鍵詞:銅渣磨時間膠凝

        宋軍偉,劉松柏,周永祥,黃 華,黃義雄,潘文斌,陳小妹

        1.江西科技學院 城市建設(shè)學院,江西 南昌 330098;2.江西省建筑材料工業(yè)科學研究設(shè)計院,江西 南昌 330001;3.中國建筑科學研究院有限公司,北京 100013;4.中國建筑第四工程局有限公司,廣東 廣州 510610;5.中建商品混凝土江西有限公司,江西 南昌 330001;6.上海建工江西混凝土工程有限公司,江西 南昌 330001;7.江鈴汽車集團江西工程建設(shè)有限公司,江西 南昌 330001

        0 引言

        目前有大量輔助膠凝材料如礦渣[1]、粉煤灰[2]及火山灰[3]等,還有一些新型類膠凝材料如磨細玻璃粉[4]、石灰石粉[5]等部分或大量替代傳統(tǒng)水泥,以減少大量水泥需求下引起的環(huán)境污染和能源不足問題。然而,傳統(tǒng)輔助膠凝材料的存儲量已經(jīng)不能滿足基礎(chǔ)建設(shè)對水泥材料的需求,而且傳統(tǒng)輔助膠凝材料存儲量日漸萎縮,其成本逐漸提高。所以,目前需要開發(fā)活性更高的工業(yè)廢渣來部分替代水泥,本研究采用銅礦渣部分代替普通硅酸鹽水泥,測試銅渣粉的粉磨特性及及不同摻量對復(fù)合膠凝體系抗壓強度的影響。

        1 試驗情況

        1.1 原材料

        試驗中采用的水泥為海螺牌PO42.5 普通硅酸鹽水泥(OPC),銅礦渣(CS)取自江西銅業(yè)集團有限公司,對兩種材料進行X-射線熒光分析測試其化學成分,其化學成分如表1 所示。由表1 可知,銅礦渣是以Fe2O3和SiO2為主的,尤其是Fe2O3,其比例高達52.59%,而CaO 含量偏少,只有2.53%。

        2 試驗方法及過程

        采用球磨機對CS 進行粉磨,粉磨時間分別為10min、30min、60min、90min和120min,然后對各粉磨時間的CS采用濕法激光粒度分析儀進行分析粒徑分布情況。

        表1 普通硅酸鹽水泥和銅礦渣的化學成分 wt/%

        采用球磨機對通知卡號進行粉磨,選擇粉磨120min的銅渣粉等量替代OPC,采用水膠比0.4成型40mm×40mm×160mm棱柱體凈漿試件,養(yǎng)護至不同齡期時測試其抗壓強度。

        利用球磨機采用不同的粉磨時間粉磨銅礦渣,然后采用粉磨120 分鐘的銅礦渣代替0-40%的普通硅酸鹽水泥,測試不同齡期抗壓強度。

        銅渣粉及水泥比表面積的測定參照GB/T 8074-2008《水泥比表面積測定方法勃氏法》進行。

        抗壓強度測試借鑒GB/T17671-1999《水泥膠砂強度檢驗方法(ISO 法)》規(guī)范進行測試,測試儀器為WYA-2000 電液式壓力試驗機。

        3 結(jié)果與討論

        3.1 銅礦渣粉的等效粒徑及比表面積

        銅礦渣等效粒徑指累積顆粒粒徑分布百分數(shù)達到某一定值時所對應(yīng)的顆粒粒徑值。如D25 指的是銅礦渣粉累積顆粒粒徑分布百分數(shù)達到25%所對應(yīng)的粒徑,物理意義即是粒徑效應(yīng)D25 的顆粒數(shù)量占總顆粒數(shù)量的25%。

        粉磨不同時間后銅礦渣粉的比表面積(SSA)及各等效粒徑(D10,D25,D50,D75 和D90)數(shù)值見表3。由表3 可知:隨著粉磨時間的增加,銅礦渣粉各等效粒徑逐漸變小,比表面積逐漸增大。粉磨60min 后銅礦渣粉等效粒徑基本比水泥小,比表面積也高于水泥,說明此時銅礦渣粉細度已整體好于水泥。

        表2 粉磨不同時間后銅礦渣粉和水泥的比表面積及各等效粒徑

        由表3 還可以看出,隨著粉磨時間的增加,銅渣比表面積增加,但增加的速度隨著粉磨時間的延長呈減緩趨勢,各等效粒徑降低,降低速度隨著隨粉磨時間的延長也呈減緩趨勢,說明初期銅渣粗顆粒多,易磨性好,細顆粒難磨。

        3.2 不同摻量銅渣粉對復(fù)合膠凝體系抗壓強度的影響

        按表2 稱取一定量銅渣粉與普通硅酸鹽水泥攪拌均勻制備銅渣粉復(fù)合水泥,不同摻量銅渣粉基復(fù)合膠凝體系力學性能見表3:

        表3 不同摻量銅渣粉復(fù)合膠凝體系抗壓強度

        從表3 可以看出,銅渣粉復(fù)合膠凝體系抗壓強度隨著齡期的發(fā)展而提高,隨著銅渣粉摻量的提高而降低,但這種降低趨勢隨著齡期的增長逐漸減緩。如3d 齡期時,C5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40試樣較純水泥試樣抗壓強度降低1.4%、4.2%、7.6%、11.3%、18.5%、27.6%、35.6%、41.0,而到28d齡期時,上述試樣較純水泥試樣抗壓強度降低比例為1.5%、3.3%、5.1%、9.2%、17.2、26.9%、32.1%、36.4%。

        圖1 銅渣摻量與抗壓強度的關(guān)系

        這是由于在銅渣粉的摻量降低了復(fù)合水泥中水泥熟料的含量,而銅渣粉活性降低水泥熟料,銅渣粉的摻入勢必導(dǎo)致復(fù)合膠凝體系抗壓強度的降低。但隨著齡期的增長,水泥熟料水化的同時,體系中堿性成分含量增加,有利于銅渣粉活性物質(zhì)的水化,故抗壓強度降低的趨勢隨著齡期的發(fā)展有所減緩。

        4 結(jié)論

        隨著粉磨時間的增加,銅渣比表面積增加,但增加的速度隨著粉磨時間的延長呈減緩趨勢,各等效粒徑降低,降低速度隨著隨粉磨時間的延長也呈減緩趨勢。銅渣粉復(fù)合膠凝體系抗壓強度隨著齡期的發(fā)展而提高,隨著銅渣粉摻量的提高而降低,但這種降低趨勢隨著齡期的增長逐漸減緩。3d 齡期時,C5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40 試樣較純水泥試樣抗壓強度降低1.4%、4.2%、7.6%、11.3%、18.5%、27.6%、35.6%、41.0,而到28d 齡期時,上述試樣較純水泥試樣抗壓強度降低比例為1.5%、3.3%、5.1%、9.2%、17.2、26.9%、32.1%、36.4%。

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