硫铝酸盐基促强减缩剂与硫铝酸盐水泥对比分析
本文选题:硫铝酸盐基促强减缩剂 + 硫铝酸盐熟料 ; 参考:《硅酸盐通报》2017年06期
【摘要】:将硫铝酸盐基促强减缩剂(SP-SRA)掺入到基准水泥中,并且按一定的比例设计了硫铝酸盐熟料-硬石膏-基准水泥的配合比,对宏观性能、水化过程、微观产物进行了对比分析。结果表明:掺SP-SRA的水泥各个龄期抗压抗折强度均高于硫铝酸盐熟料-硬石膏-基准水泥三元体系;掺SP-SRA的水泥早期水化放热速率大于硫铝酸盐熟料-硬石膏-基准水泥三元体系;XRD结果表明,掺SP-SRA的水泥水化生成的AFt(三硫型水化硫铝酸钙即钙矾石)含量多于三元体系生成的AFt,钙矾石的微膨胀性使得水泥石结构更加致密,有利于提高水泥石的强度,硫铝酸盐熟料-硬石膏-基准水泥体系有明显的AFm(单硫型水化硫铝酸钙)生成,即部分AFt转化成AFm。
[Abstract]:The sulphoaluminate based strength reducing agent (SP-SRA) was added to the base cement, and the mixture ratio of sulphoaluminate clinker, anhydrite and benchmark cement was designed according to a certain proportion. The macroscopic properties, hydration process and microscopic products were compared and analyzed. The results show that the compressive strength of cement doped with SP-SRA is higher than that of sulphoaluminate clinker anhydrite base cement ternary system. The early hydration heat release rate of cement doped with SP-SRA is higher than that of sulphoaluminate clinker anhydrite base cement ternary system. The content of AFT (calcium sulphoaluminate trisulfide hydrate, or ettringite) produced by cement hydration with SP-SRA is higher than that produced by ternary system. The microexpansion of ettringite makes the structure of cement stone denser, which is beneficial to improve the strength of cement stone. The sulphoaluminate clinker anhydrite base cement system has obvious AFM (single sulfur calcium sulphoaluminate hydrate) which is part of AFt converted into AFM.
【作者单位】: 北京工业大学材料科学与工程学院;唐山北极熊建材有限公司;北京石油化工学院;
【基金】:国家“十三五”计划(2016YFB0303504)
【分类号】:TQ172.1
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,本文编号:1891092
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