納米材料對硅酸三鈣水化過程的影響及機理研究
發(fā)布時間:2021-06-18 14:27
水泥基材料目前已成為世界上用量最大、使用范圍最廣的一種基礎建筑材料。水泥基材料服役環(huán)境復雜,凍融循環(huán)、氯離子侵蝕、機械破壞等都會降低材料的耐久性,造成經濟損失。納米材料具有粒徑小、比表面積大及高活性等特點,將納米材料引入到水泥基材料中,可以影響水泥的水化速率、水化產物形貌及水化產物組成,可以有效提高水泥基材料的性能。目前納米材料在水泥基材料中的研究主要集中在對水泥凈漿、砂漿和混凝土的改性上,加入某些納米材料可以提高水泥基材料的強度,降低漿體孔隙率。水泥基材料具有許多組分和復雜的結構,難以理清納米材料對水泥性能的影響,納米材料對熟料礦物水化的影響規(guī)律及機理觸及不多,因此研究納米材料對水泥熟料的C3S礦物水化影響很有代表性。本文基于以上存在的問題,以C3S作為研究對象,分別選擇納米Al2O3、氧化石墨烯及多壁碳納米管這三種納米材料,探究了納米材料對C3S凝結時間、標準稠度需水量及硬化體抗壓強度等宏觀物理性能的影響規(guī)律。利用XRD分析、SEM-EDS分析、水化綜合熱分析及孔結構分析等...
【文章來源】:濟南大學山東省
【文章頁數】:87 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
C3S的XRD圖
第二章 原材料和試驗方法2.1 原材料2.1.1 硅酸三鈣C3S 采用實驗室自制合成。以正硅酸乙酯為硅源,以四水硝酸鈣為鈣源,稀硝酸溶液為催化劑,無水乙醇劑,合成凝膠后,經 1450℃燒制 8h,然后急冷而成。其主要物理性能指標見表 2.1的物相組成和粒度分布見圖 2.1、圖 2.2。表 2.1 C3S 主要物理性能指標物理性能 f-CaO 晶型 平均粒徑(μm) 比表面積(m2/g) 密度(KgC3S <0.5 T1 9.67 15.16 3.15
圖 2.3 納米氧化鋁的 XRD 圖室自制,采用 Hummers 法制備而成。在 0.5-3 μm 之間,厚度在 0.55-1.22 nm 之間,含氧見圖 2.4,物相組成見圖 2.5。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]水泥行業(yè)2017年經濟運行及展望[J]. 陳柏林. 中國水泥. 2018(03)
[2]不同有效堿含量下納米氧化鋁對水泥石固、液相組成的影響[J]. 周學進,鄭克仁,周瑾. 硅酸鹽學報. 2018(02)
[3]氧化石墨烯對水泥水化進程及其主要水化產物的影響[J]. 王琴,李時雨,王健,潘碩,郭紫薇,呂春祥,CUI Xinyou. 硅酸鹽學報. 2018(02)
[4]納米材料優(yōu)化水泥基材料性能的研究進展[J]. 嚴涵,冉千平,舒鑫,于誠,楊勇,劉加平. 中國材料進展. 2017(09)
[5]氧化石墨烯改性水泥砂漿力學性能及微觀機理研究[J]. 袁小亞,楊雅玲,周超,曾俊杰,肖桂蘭,劉紹利. 重慶交通大學學報(自然科學版). 2017(12)
[6]氧化石墨烯對粉煤灰水泥的水化和力學性能的影響[J]. 徐朋輝,李相國,劉卓霖,楊蓉,笪俊偉. 硅酸鹽通報. 2016(12)
[7]納米氧化鋁對混凝土靜動態(tài)力學性能的影響[J]. 朱從進,白二雷,許金余,朱靖塞,劉遠飛,尹躍剛. 硅酸鹽通報. 2016(08)
[8]碳納米管改性水泥基復合材料早齡期水化反應的傅里葉紅外光譜[J]. 施韜,楊澤平,鄭立煒. 復合材料學報. 2017(03)
[9]納米粒子的制備及其在水泥基材料中的性能研究[J]. 楊勇,冉千平,張建綱,舒鑫,孫賢敏,江姜. 新型建筑材料. 2015(07)
[10]氧化石墨烯納米片層對水泥基復合材料的增韌效果及作用機制[J]. 呂生華,孫婷,劉晶晶,馬宇娟,邱超超. 復合材料學報. 2014(03)
碩士論文
[1]脫硝脫硫粉煤灰對水泥性能影響的機制及控制技術研究[D]. 王利新.濟南大學 2017
[2]納米氧化鋁粉對鋁酸鈣水泥水化及澆注料基質燒結性能的影響[D]. 李連成.鄭州大學 2017
[3]氧化石墨烯對水泥基材料結構與性能的影響[D]. 孫婷.陜西科技大學 2015
[4]氧化石墨烯水泥基復合材料性能研究[D]. 杜濤.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[5]納米碳酸鈣對超高性能混凝土性能影響的研究[D]. 祖天鈺.湖南大學 2013
本文編號:3236826
【文章來源】:濟南大學山東省
【文章頁數】:87 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
C3S的XRD圖
第二章 原材料和試驗方法2.1 原材料2.1.1 硅酸三鈣C3S 采用實驗室自制合成。以正硅酸乙酯為硅源,以四水硝酸鈣為鈣源,稀硝酸溶液為催化劑,無水乙醇劑,合成凝膠后,經 1450℃燒制 8h,然后急冷而成。其主要物理性能指標見表 2.1的物相組成和粒度分布見圖 2.1、圖 2.2。表 2.1 C3S 主要物理性能指標物理性能 f-CaO 晶型 平均粒徑(μm) 比表面積(m2/g) 密度(KgC3S <0.5 T1 9.67 15.16 3.15
圖 2.3 納米氧化鋁的 XRD 圖室自制,采用 Hummers 法制備而成。在 0.5-3 μm 之間,厚度在 0.55-1.22 nm 之間,含氧見圖 2.4,物相組成見圖 2.5。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]水泥行業(yè)2017年經濟運行及展望[J]. 陳柏林. 中國水泥. 2018(03)
[2]不同有效堿含量下納米氧化鋁對水泥石固、液相組成的影響[J]. 周學進,鄭克仁,周瑾. 硅酸鹽學報. 2018(02)
[3]氧化石墨烯對水泥水化進程及其主要水化產物的影響[J]. 王琴,李時雨,王健,潘碩,郭紫薇,呂春祥,CUI Xinyou. 硅酸鹽學報. 2018(02)
[4]納米材料優(yōu)化水泥基材料性能的研究進展[J]. 嚴涵,冉千平,舒鑫,于誠,楊勇,劉加平. 中國材料進展. 2017(09)
[5]氧化石墨烯改性水泥砂漿力學性能及微觀機理研究[J]. 袁小亞,楊雅玲,周超,曾俊杰,肖桂蘭,劉紹利. 重慶交通大學學報(自然科學版). 2017(12)
[6]氧化石墨烯對粉煤灰水泥的水化和力學性能的影響[J]. 徐朋輝,李相國,劉卓霖,楊蓉,笪俊偉. 硅酸鹽通報. 2016(12)
[7]納米氧化鋁對混凝土靜動態(tài)力學性能的影響[J]. 朱從進,白二雷,許金余,朱靖塞,劉遠飛,尹躍剛. 硅酸鹽通報. 2016(08)
[8]碳納米管改性水泥基復合材料早齡期水化反應的傅里葉紅外光譜[J]. 施韜,楊澤平,鄭立煒. 復合材料學報. 2017(03)
[9]納米粒子的制備及其在水泥基材料中的性能研究[J]. 楊勇,冉千平,張建綱,舒鑫,孫賢敏,江姜. 新型建筑材料. 2015(07)
[10]氧化石墨烯納米片層對水泥基復合材料的增韌效果及作用機制[J]. 呂生華,孫婷,劉晶晶,馬宇娟,邱超超. 復合材料學報. 2014(03)
碩士論文
[1]脫硝脫硫粉煤灰對水泥性能影響的機制及控制技術研究[D]. 王利新.濟南大學 2017
[2]納米氧化鋁粉對鋁酸鈣水泥水化及澆注料基質燒結性能的影響[D]. 李連成.鄭州大學 2017
[3]氧化石墨烯對水泥基材料結構與性能的影響[D]. 孫婷.陜西科技大學 2015
[4]氧化石墨烯水泥基復合材料性能研究[D]. 杜濤.哈爾濱工業(yè)大學 2014
[5]納米碳酸鈣對超高性能混凝土性能影響的研究[D]. 祖天鈺.湖南大學 2013
本文編號:3236826
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