养护方式对纳米氧化镁水泥浆体强度的影响研究
本文选题:Nano-MgO + 养护方式 ; 参考:《混凝土》2017年09期
【摘要】:采用纳米氧化镁(Nano-MgO)替代常规MgO类膨胀剂掺入水泥浆体中,以期望能够提高水泥浆体的抗折、抗压强度。采用不同的养护方式、养护温度和水灰比进行试验,试验中借助了X射线衍射(XRD)等微观测试技术研究其机理。试验结果表明:掺入Nano-MgO可以提高水泥浆体的抗折、抗压强度;适当的提高养护温度有助于浆体强度的增长;同等条件下,饱和氢氧化钙溶液养护和蒸汽养护对强度发展更加有益;相同掺量时,水灰比增大,其强度呈现下降趋势;XRD图谱反映出适当的提高养护温度,Nano-MgO水泥浆体水化更充分,试验对象的强度也随之提升。
[Abstract]:In order to improve the flexural strength and compressive strength of cement paste, Nano-MgO (nano-MgO) was used to replace the conventional MgO expansion agent in cement paste.Different curing methods, curing temperature and water-cement ratio were used to study the mechanism of the experiment by means of X-ray diffraction and XRD.The test results show that the addition of Nano-MgO can improve the flexural and compressive strength of the cement paste, and the proper increase of curing temperature is helpful to the increase of the strength of the slurry.Saturated calcium hydroxide solution curing and steam curing are more beneficial to strength development, and with the same content, the water cement ratio increases, and the strength presents a downward trend. The XRD pattern shows that the hydration of Nano-MgO cement paste is more adequate when the curing temperature is raised appropriately.The strength of the subjects also increased.
【作者单位】: 河海大学力学与材料学院;
【基金】:国家自然科学基金(51278167) 国家科技支撑计划(2015BAB07B04) 中央高校业务费(2016B04514)
【分类号】:TU528
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 陈福松;徐玲玲;;差示扫描量热分析测定外掺氧化镁水泥浆体中的氢氧化镁[J];硅酸盐通报;2011年02期
2 马保国;赵子强;谭洪波;殷海波;;功能调整材料对水泥浆体流动性影响[J];武汉理工大学学报;2012年01期
3 贺素仁;詹炳根;周安;周万良;;粉煤灰对硬化水泥浆泛霜的抑制作用[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2012年01期
4 严亮;赵玉青;杨久俊;杨中正;赵顺波;;麦秸纤维对水泥浆体性能的影响[J];混凝土;2012年02期
5 张翠;王智;王林龙;张磊;;水泥浆体体系ζ-电位探究[J];硅酸盐通报;2013年07期
6 李志成;严亮;杨久俊;;高吸水保水材料对水泥浆体性能的影响[J];混凝土;2013年10期
7 冯竟竟;王强;韩松;阎培渝;;高温诱致水泥浆体微观结构劣化现象的研究[J];电子显微学报;2010年06期
8 马保国;欧志华;蹇守卫;徐如林;;HEMC对水泥浆早期水化产物形成历程的影响[J];建筑材料学报;2011年06期
9 陈友治;李儒光;李国刚;宋正林;许闽;;硼掺合料对水泥浆体性能的影响[J];武汉理工大学学报;2012年01期
10 陈志源;程蓓;吴时敏;;粉煤灰颗粒-水泥浆体界面特征的研究[J];混凝土世界;2012年03期
相关会议论文 前10条
1 王培铭;丰曙霞;刘贤萍;;用于背散射电子图像分析的水泥浆体抛光样品制备[A];中国硅酸盐学会水泥分会第四届学术年会论文摘要集[C];2012年
2 杨全兵;张树青;;高钙灰对水泥浆体结构与性能的影响[A];中国硅酸盐学会混凝土水泥制品分会第七届理事会议暨学术交流大会论文集[C];2005年
3 侯贵华;朱祥;史世英;;掺农作物秸秆水泥浆体水化与硬化性能研究[A];中国硅酸盐学会水泥分会第三届学术年会暨第十二届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文摘要集[C];2011年
4 韩冬冬;李晋梅;钟世云;;VMA对乳液改性水泥浆zeta电位和硬化浆体微观结构的影响[A];商品砂浆的科学与技术[C];2011年
5 张国防;王培铭;;羟乙基甲基纤维素水泥浆体水化进程的研究[A];《硅酸盐学报》创刊50周年暨中国硅酸盐学会2007年学术年会论文摘要集[C];2007年
6 轩红钟;芦令超;程新;;阿利特-硫铝酸钡钙水泥浆体流变性的研究[A];《硅酸盐学报》创刊50周年暨中国硅酸盐学会2007年学术年会论文摘要集[C];2007年
7 庞敏;王培铭;刘贤萍;;辅助性胶凝材料对混合水泥浆体初期孔溶液离子浓度的影响[A];2011中国材料研讨会论文摘要集[C];2011年
8 冉千平;刘加平;缪昌文;尚燕;;梳形共聚物分散剂主链和侧链桥接基团对浓水泥悬浮体早期水化的影响[A];2011中国材料研讨会论文摘要集[C];2011年
9 丁庆军;弓子成;朱玉雪;苗强;王成;;温度对高掺量矿渣的水泥浆体抗硫酸盐侵蚀性能的影响[A];2013年混凝土与水泥制品学术讨论会论文集[C];2013年
10 王栋民;逄鲁峰;左彦峰;龙俊余;;高性能膨胀混凝土(HPEC)的界面结构研究[A];全国高强与高性能混凝土及其应用专题研讨会论文集[C];2005年
相关博士学位论文 前3条
1 玄东兴;水泥混凝土组成材料的热相互作用与热再生体系的研究[D];武汉理工大学;2010年
2 廖宜顺;基于电阻率法的水泥水化与收缩特性研究[D];华中科技大学;2013年
3 陈立峰;纳米氧化镁制备新方法、新形态构造及形成过程的研究[D];天津大学;2015年
相关硕士学位论文 前10条
1 丁文文;氧化镁膨胀剂对水泥浆体和胶砂性能影响的研究[D];西南科技大学;2016年
2 王鹏飞;水泥浆体初、终凝时间的电学与超声甄别[D];清华大学;2014年
3 李屹立;花岗岩/硅烷偶联剂/水泥浆界面层形成机理研究[D];汕头大学;2006年
4 苏雷;纤维素醚改性水泥浆体性能研究[D];武汉理工大学;2011年
5 曹志宇;聚丙烯酰胺对水泥浆性质影响的实验研究[D];华中科技大学;2011年
6 李高明;调凝剂对水泥水化历程的调控及作用机理研究[D];武汉理工大学;2011年
7 邓洪民;液相法制备纳米氧化镁扩大实验研究[D];西北大学;2006年
8 王辉;球形纳米氧化镁团聚粉末的制备研究[D];湖北工业大学;2015年
9 饶元元;改性纳米氧化镁的抗菌性能研究[D];华中科技大学;2014年
10 罗凡;纳米氧化镁的吸附性能研究[D];华中科技大学;2014年
,本文编号:1737471
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxuehuagong/1737471.html