硅酸盐水泥与铝酸钙水泥复合性能和水化机理的研究

硅酸盐水泥与铝酸钙水泥复合性能和水化机理的研究

论文题目: 硅酸盐水泥与铝酸钙水泥复合性能和水化机理的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 材料学

作者: 刁桂芝

导师: 刘光华

关键词: 铝酸钙水泥,硅酸盐水泥,复合,物理性能,水化机理

文献来源: 中国建筑材料科学研究院

发表年度: 2005

论文摘要: 本文着重研究了不同比例的硅酸盐水泥与铝酸钙水泥复合体系的物理性能,运用XRD、DSC-TG、SEM以及ESEM等测试手段对其水化机理进行了初步探讨。此外还研究了在复合体系中加入石膏与石灰后,不同组份对复合体系的凝结时间、力学性能、干燥收缩以及水泥水化等方面的影响。 试验结果表明,硅酸盐水泥与铝酸钙水泥混合后,将对凝结时间产生显著的影响并导致力学及干缩性能的改变。铝酸钙水泥中掺入硅酸盐水泥,随着掺量的增加在一定的范围内出现缓凝现象;硅酸盐水泥中掺入铝酸钙水泥随着掺量的增加在一定范围内促凝,甚至达到快凝的程度。对于铝酸钙水泥而言,当硅酸盐水泥掺入量较小时抗压强度稍有提高,未发现有强度倒缩现象;对硅酸盐水泥来说,当铝酸钙水泥掺加量小于一定值,对强度的不利影响可以控制在较小范围内,尚未发现有强度倒缩现象。复合体系的胀后干缩有增大的趋势。 复合体系中熟石灰的加入,在一定范围内可以对提高早期强度起到一定的作用,还可以起到促凝作用并能减小干缩;复合体系中掺入生石灰,可以改善体系的中后期强度,对体系有促凝作用,并能改善收缩;在硅酸盐水泥与铝酸钙水泥复合体系中加入硬石膏,在一定的范围内可以提高复合水泥的早期强度和长期强度,在复合体系中加入硬石膏趋向于缩短体系的凝结时间,在一定范围内能改善收缩,但量过多会产生有害膨胀;复合体系中加入二水石膏,在一定的范围内可以提高复合水泥的早期强度和长期强度,在复合体系中加入二水石膏趋向于延长体系的凝结时间,同硬石膏一样,在一定范围内能改善收缩,但量过多会产生有害膨胀。 在复合体系中同时加入二水石膏和熟石灰,若配比适当,可以大幅度提高早期和后期强度,并使凝结时间有所缩短,使复合体系的干缩低于所用硅酸盐水泥干缩值,没有发现强度倒缩。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 硅酸盐水泥与铝酸钙水泥的发展和应用概况

1.2 文献综述

1.2.1 硅酸盐水泥及铝酸钙水泥的改性研究

1.2.2 硅酸盐水泥与铝酸钙水泥复合的研究

1.3 论文选题的意义和目的

1.4 课题研究内容

第二章 试验方案与试验方法

2.1 试验原材料

2.2 宏观性能检测

2.2.1 宏观性能检测方法

2.2.1.1 水泥砂浆抗压抗折强度的测定

2.2.1.2 水泥净浆凝结时间的测定

2.2.1.3 水泥砂浆干缩性能的测定

2.2.2 宏观性能检测设备

2.3 微观检测

2.3.1 微观结构的检测方法

2.3.2 微观检测仪器

2.3.3 试样的制备

2.3.3.1 X射线衍射分析与DSC-TG检测试样的制备

2.3.3.2 扫描电镜(SEM)分析试样的制备

2.3.3.3 环境扫描电镜(ESEM)分析试样的制备

2.4 本章小结

第三章 宏观试验结果与讨论

3.1 硅酸盐水泥与铝酸钙水泥复合体系

3.1.1 复合体系的组成

3.1.2 复合体系的性能

3.1.2.1 凝结性能

3.1.2.2 力学性能

3.1.2.3 干缩性能

3.2 石灰、铝酸钙水泥和硅酸盐水泥体系

3.2.1 熟石灰、铝酸钙水泥和硅酸盐水泥体系

3.2.1.1 体系的组成

3.2.1.2 体系的性能

3.2.1.2.1 凝结性能

3.2.1.2.2 力学性能

3.2.1.2.3 干缩性能

3.2.2 生石灰、铝酸钙水泥和硅酸盐水泥体系

3.2.2.1 体系的组成

3.2.2.2 体系的性能

3.2.2.2.1 凝结性能

3.2.2.2.2 力学性能

3.2.2.2.3 干缩性能

3.3 石膏、铝酸钙水泥和硅酸盐水泥体系

3.3.1 硬石膏、铝酸钙水泥和硅酸盐水泥体系

3.3.1.1 体系的组成

3.3.1.2 体系的性能

3.3.1.2.1 凝结时间

3.3.1.2.2 力学性能

3.3.1.2.3 干缩性能

3.3.2 二水石膏、铝酸钙水泥和硅酸盐水泥体系

3.3.2.1 体系的组成

3.3.2.2 体系的性能

3.3.2.2.1 凝结性能

3.3.2.2.2 力学性能

3.3.2.2.3 干缩性能

3.4 复合体系中掺加石灰、石膏的性能对比

3.5 硅酸盐水泥、铝酸钙水泥、二水石膏和熟石灰体系

3.5.1 体系的组成

3.5.2 体系的性能

3.5.2.1 凝结性能

3.5.2.2 力学性能

3.5.2.3 干缩性能

3.6 本章小结

第四章 微观试验结果与分析

4.1 水化样的XRD检测

4.2 水化样的DSC-TG检测

4.3 水化样的ESEM和SEM检测

4.4 本章小结

第五章 复合体系的水化硬化机理

5.1 两种水泥单独的水化机理

5.1.1 硅酸盐水泥的水化机理

5.1.2 铝酸钙水泥的水化机理

5.2 硅酸盐水泥与铝酸钙水泥复合体系的水化机理

5.3 微观结构与硅酸盐水泥物理性能的关联性

5.4 微观结构与铝酸钙水泥物理性能的关联性

5.5 微观结构与复合体系物理性能的关联性

5.5.1 微观结构与凝结性能的关联性

5.5.2 微观结构与力学性能和干缩性能的关联性

5.6 石灰对复合体系性能的影响

5.7 石膏对复合体系性能的影响

5.8 石膏石灰双掺对复合体系性能的影响

5.9 本章小结

第六章 结论

参考文献

附录

致谢

发布时间: 2005-11-04

参考文献

  • [1].钛铝酸钙及其空心球的性能与应用研究[D]. 姜晟.武汉科技大学2018
  • [2].轻质六铝酸钙的低温制备及性能研究[D]. 石健.西南科技大学2016
  • [3].纳米氧化铝粉对铝酸钙水泥水化及浇注料基质烧结性能的影响[D]. 李连成.郑州大学2017
  • [4].六铝酸钙/钙长石轻质耐火材料的制备及其性能研究[D]. 邱.太原科技大学2013
  • [5].高强低导热六铝酸钙轻质隔热材料的制备研究[D]. 吴梦飞.武汉科技大学2016
  • [6].铝酸钙水泥粒度对浇注料性能的影响[D]. 周文慧.郑州大学2017
  • [7].MgAl2O4-铝酸钙系复相耐高温材料的物相设计及性能研究[D]. 孙占兴.中国地质大学(北京)2009
  • [8].高钙配方还原低品位磷矿及窑炉内衬隔热材料制备的研究[D]. 李利平.西南科技大学2015
  • [9].氧化铝微粉对铝酸钙水泥结合浇注料的施工性能和力学性能的影响[D]. 李欢欢.郑州大学2017
  • [10].六铝酸钙多孔陶瓷的合成研究[D]. 李天清.武汉科技大学2004

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