泡沫掺量对发泡碱激发矿渣聚合物性能和孔隙特征的影响
本文选题:发泡碱激发矿渣聚合物 切入点:泡沫掺量 出处:《硅酸盐通报》2017年03期
【摘要】:以水玻璃激发矿渣为胶凝材料,采用压缩空气发泡方式制备了泡沫矿渣聚合物材料,通过Image-Pro plus(IPP)表征了不同泡沫掺量下泡沫矿渣聚合物的孔隙结构特征,并研究了泡沫掺量对泡沫矿渣矿物聚合物干密度、抗压强度和导热系数的影响。结果表明:当泡沫掺量为4.45%~10.70%(质量分数)时,随泡沫掺量增加,泡沫矿渣聚合物的孔隙率增加、平均孔径及孔圆度值增大,泡沫矿渣聚合物相应的干密度、抗压强度和导热系数均呈负指数关系降低且相关性强;当泡沫掺量为4.45%~12.00%(质量分数)时,所制备碱激发矿渣聚合物泡沫材料的干密度389~1325 kg/m~3、抗压强度1.12~17.81 MPa、导热系数0.0813~0.2211 W/(m·K),其综合性能优于通用水泥泡沫混凝土制品。
[Abstract]:The water glass activated slag cementitious materials, polymer materials with foam slag compressed air foam prepared by Image-Pro, plus (IPP) to characterize the pore structure characteristics of different dosage of polymer foam foam slag, and studied the foam dosage dry density of foam slag geopolymer, influence of compressive strength and thermal conductivity the results indicate that when the foam dosage is 4.45%~10.70% (mass fraction), the foam dosage increases, increase the porosity of polymer foam slag, the average pore diameter and roundness increases, the dry density of foam slag polymer. The compressive strength and thermal conductivity showed a negative exponential relationship between reduced and strong correlation; when the bubble dosage of 4.45%~12.00% (mass fraction), the preparation of alkali activated slag polymer foam dry density 389~1325 kg/m~3 1.12~17.81 MPa, compressive strength, thermal conductivity of 0.0813~0.2211 W/ (M. K), its comprehensive performance is superior to that of general cement foam concrete.
【作者单位】: 西安建筑科技大学材料与矿资学院;
【基金】:陕西省自然科学基金资助项目(2013JQ6015) 陕西省住建厅基金资助项目(2015-K86)
【分类号】:TU528.2
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,本文编号:1721400
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