低水灰比高致密水泥板的制备与性能研究
发布时间:2021-02-14 04:48
水泥板材经表面印花处理后作为建筑装饰材料,不仅可以应用于室内墙面的装修装饰,还可以用作室内吊顶、天花板等。水泥素面板相对于硅酸钙板具有制备工艺简单,制备过程无需高温蒸养耗费大量能源,与石膏板相比又具有良好的力学性能,且不易发生吸潮变形,耐久性好,成本低廉,因此也用途更加广泛。但目前水泥板的制备仍为湿法成型,工艺复杂,且板材力学性能低,导致其使用领域严重受到限制。为了研制用途广泛制备工艺简单且性能优异的水泥板,本研究基于低水灰比低压成型工艺提出了在低水灰比条件下仅材料组成材料的均匀混合及微结构均匀控制工艺方法。该方法不仅材料廉价易得,成型工艺简单,而且性能十分优异。并且通过掺加有机物聚合物胶粉和再生废旧橡胶颗粒改善其韧性,通过掺加矿渣微分、粉煤灰降低原材料成本,加入超细石英砂防止因干缩导致的板材开裂问题,最后加入纤维实现其抗弯抗折性能的进一步改善。借助SEM、DSC、XRD、水化热等测试方法对其组成、结构和性能进行了深入分析,得到的主要研究结论如下:(1)有机聚合物胶粉的加入提高了水泥板的抗折强度,通过研究五种不同型号的有机聚合物胶粉,发现其中掺入A2胶粉可以有效地提高抗折强度,当胶粉掺...
【文章来源】:济南大学山东省
【文章页数】:95 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
普通硅酸盐水泥的粒径分布
济南大学硕士学位论文92.12.1.1本实验所用的水泥为山东山水水泥集团有限公司生产的普通硅酸盐水泥(OPC),标号为52.5R。其矿物组成、化学成分与其物理性能见表2.1、表2.2和表2.3,其粒径分布见图2.1,XRD图谱分析见图2.2。表2.1硅酸盐水泥矿物成分(wt.%)矿物C3SC2SC3AC4AFCaSO4·H2OAmorphous含量46.6410.964.305.393.1028.75表2.2硅酸盐水泥化学成分(wt.%)组分CaOSiO2Fe2O3Al2O3MgOSO3Na2OK2OLos含量51.0121.743.428.553.303.140.260.652.82表2.3普通硅酸盐水泥的物理性能名称密度(g/cm3)标准稠度(%)比表面积(m2/kg)凝结时间(min)抗压强度(MPa)初凝终凝3d28dOPC3.1124.436022130919.667图2.1普通硅酸盐水泥的粒径分布图2.2普通硅酸盐水泥的XRD图谱2.1.2
济南大学硕士学位论文11图2.3A系列有机胶粉红外光谱图2.4B系列有机胶粉红外光谱2.1.3本实验所采用的再生废旧橡胶颗粒生产厂家为江阴市永南橡胶制品有限公司,其主要粒径分为60目与120目两种,其物理力学性能如表2.6所示。表2.6再生废旧橡胶物理力学性能细度拉断伸长率(%)堆积密度(g/cm3)撕裂强度(kN/m)弹性(%)断裂强度(MPa)60目5151.2386113120目6211.43760162.1.4本实验所用矿渣取自山东莱钢永锋钢铁有限公司,比表面积为450m2/kg,其主要化学成分见表2.7。表2.7矿渣化学成分(wt.%)成分CaOSiO2Al2O3MgOFe2O3Others含量43.237.111.43.32.22.82.1.5本实验所用粉煤灰取自济南市黄台火力电厂,比表面积为510m2/kg,松干密度580kg/m3,其主要化学成分见表2.8。
【参考文献】:
期刊论文
[1]纤维水泥板研究进展[J]. 郭秋生. 材料导报. 2018(S1)
[2]纤维增强水泥基复合材料的研究进展[J]. 关国英,赵文杰. 硅酸盐通报. 2017(10)
[3]超低水胶比复合胶凝材料孔结构随养护制度和龄期的变化机理[J]. 韩松,刘丹,张戈,安明喆,余自若. 硅酸盐学报. 2017(11)
[4]水泥基复合板材的性能及应用概述[J]. 雷翅,李智鸿. 广州建筑. 2017(04)
[5]试验室利用工业废渣制硅酸钙板的影响因素[J]. 张金山,李现龙,周珊,叶俊沛,曹永丹. 混凝土. 2015(06)
[6]煤基固废协同利用制备硅酸钙板的试验研究[J]. 杨志杰,叶俊沛,孙俊民,苗瑞平,张金山,曹永丹. 混凝土与水泥制品. 2014(10)
[7]浅谈硅酸钙板的生产与应用[J]. 冯铭,杨聪武. 新型建筑材料. 2012(11)
[8]利用同步辐射X射线小角散射研究超低水灰比水化水泥早期微结构[J]. 沈业青,邓敏,陆安群. 硅酸盐学报. 2012(05)
[9]纸面石膏板生产的资源消耗和环境影响分析[J]. 马丽丽,龚先政,高峰,王志宏. 武汉理工大学学报. 2012(03)
[10]钢纤维增强超高强混凝土拉压比试验研究[J]. 闫长旺,贾金青,张菊. 大连理工大学学报. 2012(02)
博士论文
[1]碳硫硅钙石的形成机理及防治技术的研究[D]. 王迎斌.武汉理工大学 2015
[2]多壁碳纳米管增强M140DSP砂浆的力学性能研究[D]. 高良丽.大连理工大学 2009
硕士论文
[1]硅酸钙板的制备及纤维增强[D]. 孙亚萍.华东理工大学 2015
[2]石灰石粉复合胶凝粉体材料的颗粒级配设计研究[D]. 贺阳.湖南大学 2015
[3]钢丝网架水泥夹芯板在低层住宅结构中的应用研究[D]. 张继杰.中国石油大学(华东) 2013
[4]玻璃纤维增强石膏板墙体的L形节点试验研究及有限元分析[D]. 聂其林.天津大学 2004
本文编号:3033140
【文章来源】:济南大学山东省
【文章页数】:95 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
普通硅酸盐水泥的粒径分布
济南大学硕士学位论文92.12.1.1本实验所用的水泥为山东山水水泥集团有限公司生产的普通硅酸盐水泥(OPC),标号为52.5R。其矿物组成、化学成分与其物理性能见表2.1、表2.2和表2.3,其粒径分布见图2.1,XRD图谱分析见图2.2。表2.1硅酸盐水泥矿物成分(wt.%)矿物C3SC2SC3AC4AFCaSO4·H2OAmorphous含量46.6410.964.305.393.1028.75表2.2硅酸盐水泥化学成分(wt.%)组分CaOSiO2Fe2O3Al2O3MgOSO3Na2OK2OLos含量51.0121.743.428.553.303.140.260.652.82表2.3普通硅酸盐水泥的物理性能名称密度(g/cm3)标准稠度(%)比表面积(m2/kg)凝结时间(min)抗压强度(MPa)初凝终凝3d28dOPC3.1124.436022130919.667图2.1普通硅酸盐水泥的粒径分布图2.2普通硅酸盐水泥的XRD图谱2.1.2
济南大学硕士学位论文11图2.3A系列有机胶粉红外光谱图2.4B系列有机胶粉红外光谱2.1.3本实验所采用的再生废旧橡胶颗粒生产厂家为江阴市永南橡胶制品有限公司,其主要粒径分为60目与120目两种,其物理力学性能如表2.6所示。表2.6再生废旧橡胶物理力学性能细度拉断伸长率(%)堆积密度(g/cm3)撕裂强度(kN/m)弹性(%)断裂强度(MPa)60目5151.2386113120目6211.43760162.1.4本实验所用矿渣取自山东莱钢永锋钢铁有限公司,比表面积为450m2/kg,其主要化学成分见表2.7。表2.7矿渣化学成分(wt.%)成分CaOSiO2Al2O3MgOFe2O3Others含量43.237.111.43.32.22.82.1.5本实验所用粉煤灰取自济南市黄台火力电厂,比表面积为510m2/kg,松干密度580kg/m3,其主要化学成分见表2.8。
【参考文献】:
期刊论文
[1]纤维水泥板研究进展[J]. 郭秋生. 材料导报. 2018(S1)
[2]纤维增强水泥基复合材料的研究进展[J]. 关国英,赵文杰. 硅酸盐通报. 2017(10)
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[4]水泥基复合板材的性能及应用概述[J]. 雷翅,李智鸿. 广州建筑. 2017(04)
[5]试验室利用工业废渣制硅酸钙板的影响因素[J]. 张金山,李现龙,周珊,叶俊沛,曹永丹. 混凝土. 2015(06)
[6]煤基固废协同利用制备硅酸钙板的试验研究[J]. 杨志杰,叶俊沛,孙俊民,苗瑞平,张金山,曹永丹. 混凝土与水泥制品. 2014(10)
[7]浅谈硅酸钙板的生产与应用[J]. 冯铭,杨聪武. 新型建筑材料. 2012(11)
[8]利用同步辐射X射线小角散射研究超低水灰比水化水泥早期微结构[J]. 沈业青,邓敏,陆安群. 硅酸盐学报. 2012(05)
[9]纸面石膏板生产的资源消耗和环境影响分析[J]. 马丽丽,龚先政,高峰,王志宏. 武汉理工大学学报. 2012(03)
[10]钢纤维增强超高强混凝土拉压比试验研究[J]. 闫长旺,贾金青,张菊. 大连理工大学学报. 2012(02)
博士论文
[1]碳硫硅钙石的形成机理及防治技术的研究[D]. 王迎斌.武汉理工大学 2015
[2]多壁碳纳米管增强M140DSP砂浆的力学性能研究[D]. 高良丽.大连理工大学 2009
硕士论文
[1]硅酸钙板的制备及纤维增强[D]. 孙亚萍.华东理工大学 2015
[2]石灰石粉复合胶凝粉体材料的颗粒级配设计研究[D]. 贺阳.湖南大学 2015
[3]钢丝网架水泥夹芯板在低层住宅结构中的应用研究[D]. 张继杰.中国石油大学(华东) 2013
[4]玻璃纤维增强石膏板墙体的L形节点试验研究及有限元分析[D]. 聂其林.天津大学 2004
本文编号:3033140
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