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硬化水泥浆体的结构是现浇泡沫混凝土由基体和气孔的三维织构构成的

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硬化水泥浆体的结构是现浇泡沫混凝土由基体和气孔的三维织构构成的

发布日期:2018-07-19 作者: 点击:

 现浇泡沫混凝土水胶比对水泥浆在膨胀时的体积增长量具有关键影响。为保证水泥浆在一个低水量下的膨胀,聚羧酸高效减水剂的引入是必要的。此外,硬化水泥浆体的结构通过使用具有化学活性的硅灰得到优化。样品在带有数字图像分析系统的光学显微镜,压汞法测孔隙率的仪器以及扫描电子显微镜下进行了检查。这些研究方法将在其后作简单的描述。

3.1 抛光截面的制作

为了能够用数字图像分析来对泡沫混凝土的结构进行检测,首先必须将气孔用染色的环氧树脂饱和。样本首先在烘干箱内烘干。去除孔隙通道内的水是必要的,因为它干扰了环氧树脂的渗透和聚合。干燥样品随后放入模具,送入真空室。环氧树脂灌注进模具中直到样品完全被淹没。一段时间后,真空缓慢取代空气,使环氧树脂压到气孔中。当环氧树脂硬化后,移除模具,表面的横截面得以完整的呈现。

3.2 数字图像分析

数字图像分析技术通过水泥基体和充满染色环氧树脂之间差异的对比检测了气孔。通过光学显微镜对横截面每个气孔的分析测定了气孔的性质。

3.3 压汞孔隙度

现浇泡沫混凝土

为测定孔径分布,我们使用了压汞法。因此样品首先在烘干箱内烘干。随后样品被放进了一个后来被高达200兆帕压力的汞充满的膨胀计。小至4纳米的孔径都可以被测定。

3.4 扫描电子显微镜

成像是在高真空下涂抹了导电涂层条件下形成的。对样品进行了覆盖碳和金涂层的导电处理。扫描电子显微镜的加速电压是15KV。

4 结果与讨论

硬化水泥浆体的结构是由基体和气孔的三维织构构成的。气孔区域是由凝胶孔、毛细孔和气孔组成的。凝胶孔和毛细孔的存在是造成微观特性的主要原因。至于结构的优化,相同的基本途径维持了他们对矿物结合泡沫混凝土的有效性,因为他们已经发展到应用于高性能混凝土或甚至超高性能混凝土上。本文的重点是针对特制结构的孔隙区域及其微孔结构。

该混凝土技术方法为了提高硬化水泥浆体结构,例如,降低水灰比、填料的应用,往往导致更难形成有序气孔区域。为了达到有序的化学膨胀反应,不能超过一定的粘度。稠度也影响诸如密度和强度等性能。举例来说,设计的密度越低,需设定更低的水泥浆体稠度。

测量这个基本稠度是特别困难的。化学膨胀反应在混合的时候就已经开始,在很短的一段时间内导致了一个连续和明显的稠度变化。典型的测量程序如根据EN14117[6]测定流动时间或通过转矩控制流变仪测定粘度的方法已被证明有很多的不足之处。

塑性砂浆的一个可以解释固体性质的特性是泡沫发展期间体积的增加。依据反应温度的不同,这个反应在引入反应组分的大约20至40分钟后完成。在这个相对较短的时间内,这个测量方法提供了一个定性和定量的分析结果来表明固体材料的机械物理特性。


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