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水淬高钛矿渣活性粉末混凝土的制备及性能 被引量:5
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作者 陈嘉琨 李军 +4 位作者 卢忠远 李晓英 赵杰 青光红 刘嵩 《西南科技大学学报》 CAS 2021年第2期28-35,共8页
基于活性粉末混凝土设计理论,采用紧密堆积及最小需水量法,以水淬高钛矿渣代替石英砂为细骨料制备了无钢纤维活性粉末混凝土(TS-RPC),研究了TS-RPC力学性能和浆-骨界面结构。结果表明,在水泥浆体富余系数为1.3时,TS-RPC力学性能最佳。... 基于活性粉末混凝土设计理论,采用紧密堆积及最小需水量法,以水淬高钛矿渣代替石英砂为细骨料制备了无钢纤维活性粉末混凝土(TS-RPC),研究了TS-RPC力学性能和浆-骨界面结构。结果表明,在水泥浆体富余系数为1.3时,TS-RPC力学性能最佳。标准养护条件下,所制备的TS-RPC 28 d抗压强度达79.8 MPa、抗折强度达17.3 MPa;80℃蒸汽养护48 h时,TS-RPC抗压强度达到107.0 MPa、抗折强度达到18.4 MPa。蒸汽养护条件下,TS-RPC浆-骨界面更为致密,这是由于水淬高钛矿渣与水泥水化产物Ca(OH)2在界面处发生了火山灰反应。 展开更多
关键词 水淬高钛矿渣 活性粉末混凝土 力学性能 -界面
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镁矿渣水泥基材料的浆—骨界面作用机制研究
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作者 胡瑛莉 胡景宣 《金属矿山》 CAS 北大核心 2023年第12期240-244,共5页
镁矿渣水泥基材料的浆—骨界面是最薄弱的结构,是影响宏观力学性能的一个重要因素。通过揭示界面结构作用机制有助于深入了解镁矿渣水泥基材料的微观特性。制备了养护龄期分别为3、7、14、28 d的镁矿渣水泥浆体以及纯水泥浆体,通过开展... 镁矿渣水泥基材料的浆—骨界面是最薄弱的结构,是影响宏观力学性能的一个重要因素。通过揭示界面结构作用机制有助于深入了解镁矿渣水泥基材料的微观特性。制备了养护龄期分别为3、7、14、28 d的镁矿渣水泥浆体以及纯水泥浆体,通过开展电子扫描显微镜(SEM)和X射线衍射试验(XRD)分析了养护龄期对浆—骨界面结构的影响,并对比分析了有无掺料的水泥浆体的化学成分变化。研究表明:由SEM图像显示的不同龄期的浆—骨界面结构形貌可知,随着养护龄期增加,骨料和浆体不断混合形成浓稠状,骨料和浆—骨界面的孔隙被水化产物填充,整体更加密实。从物理角度出发,浆体和骨料能够胶结成团的原因为:①由于骨料表面粗糙多孔的特点产生的咬合作用增大了浆—骨界面的摩擦力和黏聚力;②浆—骨界面发生的“水气交换”反应减小了孔隙间距尺寸。从化学角度分析,对镁矿渣浆体和纯水泥浆体进行碱化处理,根据水化沉淀物的XRD衍射结果,发现两者的硅酸二钙(C_(2)S)和硅酸三钙(C_(3)S)峰值差别不大,Ca(OH)_(2)峰值有所下降,这是因为镁矿渣发生火山灰反应消耗了大量的Ca(OH)_(2)。 展开更多
关键词 镁矿渣水泥基材料 界面 作用机制 物化反应
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高钛矿渣骨料超高性能混凝土性能及其浆-骨界面作用机制研究 被引量:6
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作者 李晓英 李军 卢忠远 《武汉理工大学学报》 CAS 2022年第10期17-24,共8页
研究利用高钛矿渣(TS)完全取代天然骨料,制备了高钛矿渣超高性能混凝土(TS-UHPC)。研究了TS-UHPC的力学性能、自收缩和浆-骨界面结构,揭示了TS骨料与水泥基体的作用机制。结果表明:控制水泥用量小于500kg/m^(3),固废利用率超70%,可制得... 研究利用高钛矿渣(TS)完全取代天然骨料,制备了高钛矿渣超高性能混凝土(TS-UHPC)。研究了TS-UHPC的力学性能、自收缩和浆-骨界面结构,揭示了TS骨料与水泥基体的作用机制。结果表明:控制水泥用量小于500kg/m^(3),固废利用率超70%,可制得性能优异且强度等级为C120~C180的TS-UHPC。一方面,粗糙、多孔的TS骨料与浆体通过物理嵌固增加界面咬合。水化早期,TS的内养护效应有效减少了TS-UHPC浆体内部相对湿度的降低和自收缩值。另一方面,TS颗粒周围发生火山灰反应生成C-S-H及其衍生物覆盖于骨料表面并填充在浆-骨界面间隙,提高界面密实度。 展开更多
关键词 高钛矿渣 超高性能混凝土 强度 自收缩 -界面作用机制
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