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文檔簡介
1、充分利用建筑廢料,實現建筑垃圾的資源化是解決資源和環(huán)境問題的有效手段之一。廢棄的水泥漿體經過熱處理后具有再水化膠凝性能這一論斷已經得到廣泛的證實,但是熱處理后產生的脫水相含有大量f-CaO,對硬化漿體的工作性能產生不利影響,如何變不利影響為有利影響,這是本文要著力解決的主要問題。
本文將硬化水泥漿體脫水相、加氣混凝土脫水相兩種不同來源的脫水相分別與粉煤灰相復合(分別記為DF體系和AF體系),對比研究不同摻量(10%,20%
2、,30%)的粉煤灰對兩種不同復合材料體系的水化放熱過程、漿體非蒸發(fā)水含量、抗壓強度力學性能以及微觀結構試驗中所起作用的不同,探明不同類型的脫水相與粉煤灰的相互作用機理與結構形成過程。研究結果表明:
(1)煅燒溫度是影響加氣混凝土脫水相活性的主要因素。礦物組成分析及力學性能測試表明,700℃煅燒制備得到的加氣混凝土脫水相活性最高,溫度太低脫羥基化不完全,溫度太高則結晶程度提高進而導致活性降低。此時對應的主要脫水相產物是β-C
3、2S和CaO。
(2)水泥漿脫水相與加氣混凝土脫水相相比更能激發(fā)粉煤灰的火山灰活性,其復合膠凝材料力學性能、水化性能以及微觀結構等均具有顯著優(yōu)勢。尤其是在水化后期,表現出更高的強度發(fā)展?jié)摿Γ?8d時粉煤灰顆粒表面刻蝕明顯,火山灰反應程度較高,而在AF體系中粉煤灰更多地表現為惰性填充作用,這是由于在水泥漿脫水相中含有更多的f-CaO來激發(fā)粉煤灰火山灰效應的發(fā)揮。
(3)早齡期范圍內DF體系非蒸發(fā)水含量增長率較大
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