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        高原環(huán)境下磷酸鎂水泥的制備與性能研究

        2020-09-06 10:25:44
        江西建材 2020年8期
        關(guān)鍵詞:鎂砂硼砂緩凝劑

        易 峰

        西藏職業(yè)技術(shù)學院建筑工程學院,西藏 拉薩 850000

        1 引言

        磷酸鎂水泥(magnesium phosphate cement,簡稱MPC)是一種近年來發(fā)展較為迅速的新型膠凝材料,目前主要由磷酸二氫鉀和重燒鎂砂作為主要原料,以硼砂、硼酸等為緩凝劑,粉煤灰等作為摻和料,最后加水攪拌而成。由于MPC制備過程基本處于零排放狀態(tài),因而是一種環(huán)保材料。它具有具有快凝早強、變形小、耐磨、且與混凝土的粘結(jié)性較高等優(yōu)點,可目前在道路修補、建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)件加固和有害物固化方面應用廣泛[1]。

        青藏高原環(huán)境具有海拔高、氣壓低、晝夜溫差大、紫外線強和大風干燥等特點,且生態(tài)環(huán)境脆弱,自我恢復能力差,對建材的環(huán)保性要求極高[2]。MPC的諸多優(yōu)點,均滿足要求青藏高原環(huán)境的施工要求。但目前關(guān)于高原環(huán)境下磷酸鎂水泥的基礎(chǔ)性能研究未見報道。

        本文以磷酸二氫鉀和重燒氧化鎂為MPC的基礎(chǔ)材料,以粉煤灰為摻和料、硼砂為緩凝劑,加水混合攪拌后制備成了各類配合比的MPC??疾炝烁咴h(huán)境下粉煤灰摻量、緩凝劑摻量和水灰比大小對MPC的初凝時間和抗壓強度的影響。

        2 實驗

        2.1 原材料

        磷酸二氫鉀和硼砂均采用成都市科龍化工生產(chǎn)的分析純產(chǎn)品。鎂砂采用重燒鎂砂、粉煤灰為鞏義市元亨凈水材料廠生產(chǎn)的Ⅰ級粉煤灰,鎂砂和粉煤灰的化學成分見表1。

        表1 鎂砂和粉煤灰化學成分 %

        2.2 試件的制備與測試

        2.2.1 試件的制備

        (1)MPC的制備:A1~A5試件在保證磷酸鹽和鎂砂的質(zhì)量比為1:1的基礎(chǔ)上,硼砂的摻量均為占鎂砂和磷酸鹽質(zhì)量和的10%,水灰比均為0.2,粉煤灰內(nèi)摻的形式,摻量依次為0%、10%、20%、30%、40%;B1~B5試件在保證磷酸鹽:鎂砂:粉煤灰=1:1:0.5,和水灰比保持在0.2的基礎(chǔ)上,緩凝劑硼砂的摻量依次占到鎂砂和磷酸鹽質(zhì)量和的0%、4%、8%、12%、16%;C1~C4試件在保證磷酸鹽:鎂砂:粉煤灰=1:1:0.5,且硼砂的摻量均為占鎂砂和磷酸鹽質(zhì)量和的12%的基礎(chǔ)上,水灰比依次為:0.15、0.18、0.20、0.24。

        (2)MPC的制備流程為:先將磷酸鹽和緩凝劑加入水中充分溶解后,在依次加入粉煤灰和鎂砂,在水泥膠砂攪拌機中先慢速攪拌30s,然后再快速攪拌90s后,最后在4cm×4cm×4cm鋼模具中成型;養(yǎng)護條件為成型1h后拆模,再置于西藏拉薩市(海拔3650m)的室內(nèi)自然養(yǎng)護,養(yǎng)護溫度控制在18~22℃。

        2.2.2 試件的測試方法

        (1)凝結(jié)時間測試方法:采用《GBT1346-2011水泥標準稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法》進行凝結(jié)時間測定,由于影響施工過程的主要為初凝時間,故本次試驗只測定水泥的初凝時間。

        (2)抗壓性能測試:采用水泥抗折抗壓試驗機進行抗壓試驗。

        2.2.3 試驗儀器

        主要為水泥砂漿攪拌機、水泥抗折抗壓試驗機和維卡儀。

        3 試驗結(jié)果與分析

        3.1 粉煤灰摻量對MPC基本性能的影響

        表2中展示了不同粉煤灰摻量對MPC凝結(jié)時間和強度的影響。從表中可以看出,隨著粉煤灰摻量的增加,MPC的凝結(jié)時間和各齡期的抗壓強度均呈現(xiàn)先增加、后減少的趨勢。其中粉煤灰摻量為20%時,MPC的凝結(jié)時間最大,28d抗壓強度值也最高,分別達到了33min和52.7MPa。其原因在于,粉煤灰摻量較少時,由于粉煤灰具有的“滾珠效用”和“微集料效應”可分別增大MPC的流動性和填充了膠凝材料的內(nèi)部孔隙,并阻礙了磷酸鹽和氧化鎂的接觸面積[3]。從而延緩了MPC的凝結(jié)時間,并增強了MPC的28d抗壓強度;當粉煤灰摻量過高時,由于粉煤灰的比表面積較大,單位質(zhì)量吸水量大,在水灰比一定的情況下,MPC的流動性降低,磷酸鹽和氧化鎂反應不完全,因而凝結(jié)時間變短,且強度下降。

        表2 粉煤灰摻量對MPC凝結(jié)時間和強度的影響

        3.2 緩凝劑摻量對MPC基本性能的影響

        表3 緩凝劑摻量對MPC凝結(jié)時間和強度的影響

        硼砂作為MPC最為有效的緩凝劑之一,能有效延長MPC水泥漿體的凝結(jié)時間,但同時也在一定程度上會損害MPC的強度,特別是早期強度。其原因在于硼砂具有一定的減水作用[4]。因而控制MPC緩凝劑的摻量是極為重要的。不同緩凝劑摻量對MPC凝結(jié)時間和強度的影響,如表3所示。從表中可以看出,但硼砂的摻量在12%時,MPC的凝結(jié)時間可達到38min,28d抗壓強度也可達到51.1MPa,既可以滿足施工要求,強度也不至降低太多。

        3.3 水灰比大小對MPC基本性能的影響

        不同水灰比對MPC凝結(jié)時間和強度的影響如表4所示。從表中數(shù)據(jù)可以看出,在其他原材料和緩凝劑摻量不變的情況下,隨水灰比的增加,MPC的凝結(jié)時間逐步增加,但水灰比過小或大均不利于MPC強度的發(fā)展,其中水灰比在0.18~0.21之間時,可以使得MPC獲得較高的強度。其原因在于水灰比較小時,MPC的流動性較差,無法攪拌均勻,內(nèi)部缺陷較多,不利于強度發(fā)展;而水灰比過大時,過多的水無法參與反應,會在MPC膠凝材料結(jié)構(gòu)內(nèi)部形成過多孔隙,從而也降低了MPC最終的強度[5]。此外,高原環(huán)境下,氣壓較低、空氣干燥,MPC中的水分散失較快,其后期反應所需的水分不足,也容易導致后期強度增長較慢的情況產(chǎn)生。

        表4 水灰比大小對MPC凝結(jié)時間和強度的影響

        綜上可知,高原環(huán)境下,MPC的基本物理和力學性能受到粉煤灰摻量、緩凝劑摻量及水灰比的影響。只有適宜的粉煤灰、緩凝劑摻量和合適水灰比的MPC配比,才能獲得良好的工作性能和力學性能。

        4 結(jié)論

        (1)在磷酸鹽和鎂砂質(zhì)量比控制在1:1的情況下,粉煤灰摻量在20%左右、緩凝劑的摻量在8%~12%范圍、水灰比控制在0.18~0.21之間時,MPC能獲得較好的初凝時間和力學性能;

        (2)青藏高原低氣壓、低含氧量和干燥的環(huán)境下,MPC的水分散失較快,會導致MPC后期強度增長較慢,其影響力有多強,仍需進一步研究。

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