镍渣胶凝材料的水胶比试验.docx
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1、锲渣胶凝材料的水胶比试验,以及银渣+粉煤灰的相关试验。考虑到先前胶砂比较高情况,确定碱激发胶凝材料的胶砂比为1:2.5,同时普通硅酸盐水泥的胶砂比也为1:2.5o表1碱激发镁渣胶凝材料的水胶比试验序号银渣/gNaOHZg标准砂/g用水量/g扩展度mmNZ0.5501.238.81350270250NZ0.45501.238.81350243225NZ0.42501.238.81350226.8201通过表1,碱激发胶凝材料的水胶比确定为0.42,为了与水泥比较,水泥水胶比取0.42。表2复合硅酸盐水泥P.C32.5R序号水泥/g标准砂/g用水量/g扩展度mmRC32.55401350226.8
2、162.5通过表1的NZ0.42组与表2的P.C32.5组的扩展度可知,在相同的胶砂比与水胶比下,碱激发胶凝材料的扩展度大于水泥,可间接反应出碱激发胶凝材料的需水量少于水泥需水量。表3碱激发胶凝材料的参数设计序号序号原材料粉煤灰掺量炉渣掺量NaOH胶砂比水胶比10%0%6%210%5%6%1:2.50.42320%10%6%430%15%6%注:激发剂按NazO量计算,粉煤灰与炉渣等量取代银渣。表4碱激发银渣.粉煤灰胶凝材料的试验研究序号银渣/g粉煤灰/gNaOHZg水/g扩展度mmNFOLO501.2038.8226.8201NFlOLO451.0850.1238.8226.8202NF20
3、L0400.96100.2438.8226.8205NF30L0350.84150.3638.8226.8196.3表5强度试验结果序号7d抗折强度7d抗压强度RC32.56.0521.87NFOLO6.3724.16NFlOLO7.2027.02NF20L06.1521.97NF30L05.1718.16由表4可知,当粉煤灰的掺量在20%以内时,随着粉煤灰掺量增加,碱激发银渣-粉煤灰胶凝材料UNFC)的工作性能增加,但超过20%时,工作性能随之下降。究其原因是在20%以内,由于粉煤灰的滚珠效应,使得工作性能有所提高;当超过20%时,由于粉燥灰本身的比表面积也较高,导致表面吸附水的效应超过滚转
4、效应,导致在30%的掺量,其工作性能有所下降。由表5的强度可知,粉煤灰掺量在20%,JNFC的强度都比水泥高。同时也发现在7d的强度里,掺量为10%的粉煤灰,其抗折抗压强度都比碱激发纯银渣高。究其原因,可能一方面是粉煤灰的填充物理作用,另一方面是由于粉煤灰的化学效应,双重效应导致强度有所提高。由于制备水泥基试验,需要对水泥的标准稠度用水量、凝结时间以及安定性进行研究,尤其是安定性问题。考虑到沸煮箱及雷氏夹膨胀测定仪,目前还没有,同时也在送货途中。关于安定性试验,将会在以下两周内进行试验。接下来两周来,将进行银渣+炉渣的标准稠度,凝结时间、安定性试验。考虑到炉渣的化学不稳定会对水泥基产生不稳定效
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