不同类型水性聚合物水泥净浆的制备与研究-水亮亮.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流不同类型水性聚合物水泥净浆的制备与研究-水亮亮.doc.精品文档.安徽建筑工业学院毕 业 论 文专 业无机非金属材料工程班 级二 班学生姓名水亮亮学 号07206010210课 题不同类型水性聚合物水泥净浆的制备与研究指导老师刘 瑾2011年6月9日摘要聚合物的加入对水泥基材料的相关性能改善有着重要作用,而对其改性机理的研究对聚合物水泥基材料的发展更是具有重要的指导意义。本次论文选用型号为“WWJF 8020”的聚乙烯醋酸乙烯酯(EVA乳胶粉)以及“05-88”型的聚乙烯醇(PVA)对水泥净浆进行改善,并通过反光显微镜及SEM观察浆体中晶体的
2、生长情况及微结构改善状况;采用IR分析来了解聚合物在水泥浆体中的相关行为以及水化硅酸钙凝胶(C-S-H)的聚合度变化情况;最后利用XRD分析得出各组试样水化进程。结果显示,两种水性聚合物的添加对水泥试样抗折强度均有改善,而PVA则更加显著;在聚合物浆体中的晶体更好的填充了水泥石中的孔洞及裂纹以改善其微结构;同时,EVA与水化产物发生反应,且反应生成的乙酸盐又促进了水泥水化;PVA的加入则增加了C-S-H的聚合度;对于不同龄期聚合物水泥试样的水化进程,EVA及PVA起着不同程度的影响。关键词:水性聚合物水泥浆体;水化进程;IR、XRD及SEM分析;性能与微观结构AbstractThe prope
3、rties of cement-based materials is significantly improved by adding a number of polymer.Similarly, the research on polymer modified mechanism has very important guiding significance for the polymer cement-base materials development.The paper selects model WWJF 8020 polyethylene vinyl acetate (EVA la
4、tex powder) and 05-88 type of polyvinyl alcohol (PVA) on the improvement of cement paste,and the later is better that EVA on the properties of flexural strength.By using reflective microscope and SEM to observe the growth of the crystal and micro-structure; by IR analysis to understand the related b
5、ehaviors of the polymer in the cement paste and calcium silicate hydrate gel (CSH) changes in the degree of polymerization situation; Finally, XRD analysis of samples in each group obtained the hydration process.Research shows that the status of crystals which fill up the holes and cracks in polymer
6、-modified cement paste is better than in OPC sample. And in this status the microstructure of cement paste can be improved. The use of infrared analysis is aware of that EVA powder could react with cement hydration products and the product of calcium acetate promotes the process of cement hydration,
7、 while PVA increases the degree of polymerization of the C-S-H. Finally, XRD analysis shows that the EVA powder and PVA in different curing times could make different results in the process of hydration.Key words: water-based polymer cement paste; hydration process; IR, XRD and SEM analysis; Propert
8、ies and microstructure目录第一章 绪论11.1 引言11.2 课题研究的目的与意义11.2.1 研究的目的11.2.2 研究的意义21.3 聚合物改性水泥基材料研究进展与趋势21.4 聚合物水泥混合物结构形成过程相关理论3第二章 聚合物改性水泥净浆的制备及力学性能测试52.1 实验开展前的准备工作及实验方案的确定52.1.1 实验原料与仪器52.1.2 实验步骤62.1.3 结果与表象分析72.2 聚合物改性水泥净浆的制备及力学性能测试原理72.2.1 PVA类型的选用及水灰比的选定82.2.2 PVA聚合物净浆的制备与抗折强度测试92.2.3 EVA聚合物净浆及普通水泥
9、净浆的拌制与强度测试122.3 水性聚氨酯水泥浆体的拌制14第三章 聚合物改性水泥净浆中聚合物改性机理探讨163.1 相应实验样品的制备163.2 试样相关龄期吸水率及其饱和含水率分析173.3 反光显微镜下观察聚合物水泥基材料的微观结构213.4 红外光谱分析233.4.1 相关试样的制备及红外光谱仪的校正233.4.2 聚合物在水泥水化过程中的行为243.4.3 聚合物的加入对水泥水化进程的影响253.5 XRD相关分析273.5.1 XRD试样的制备273.5.2 XRD衍射实验及数据的处理273.6 聚合物的掺入对水泥水化热释放的影响323.6.1 水泥水化热相关概念及研究意义323.
10、6.2 EVA乳胶粉的掺入对水泥水化热释放规律的影响333.6.3 PVA的掺入对水泥水化热释放规律的影响343.7 掺加EVA的聚合物水泥试块水养后水层及试块表面析出物的分析353.7.1 红外光谱分析363.7.2 化学分析363.8 SEM对试样的相关分析363.8.1 利用SEM对试样微观结构进行观测37第四章 结论与心得394.1 结论394.2 心得40参考文献41附录A43附录B47致 谢53第一章 绪论1.1 引言水泥混凝土作为当前用量最大的土木工程材料,在为城市建设发展做出巨大贡献的同时,也暴露出其作为多孔结构非均质脆性材料的种种缺陷。如在硬化过程中存在脆性大、拉压强度比低、
11、干缩变形大、粘结强度低及防渗耐蚀性差等缺陷,使其应用范围受到了限制。用聚合物对水泥砂浆及混凝土等进行改性是一条有效途径。大量试验证明,普通水泥砂浆中引入聚合物乳液、可再分散聚合物粉末等聚合物基添加剂后,会引起水泥砂浆性能一系列的变化,诸如,抗折强度提高、抗压强度降低、刚性减弱、柔性增强、抗渗性及粘结强度提高等。本文通过选取若干常见的聚合物添加到水泥中制成聚合物水泥净浆,从而初步展开聚合物改性水泥基材料的性能和机理研究。在这里,聚合物改性机理从聚合物改性水泥基材料的微观结构、聚合物对水泥水化的影响以及聚合物与无机胶凝相间的相互作用等方面进行了讨论2。为此,分别通过反光显微镜及SEM来观测改性水泥
12、浆体中孔洞及裂纹等的改善情况;通过XRD及IR分析以及凝结时间的测定等方法来了解聚合物的添加对水泥水化进程的影响,同时试图了解聚合物是否参加了水泥水化反应;最后,通过SEM的背散射电子为信号得到原子衬度像来了解聚合物在水泥浆体中的分散情况。1.2 课题研究的目的与意义1.2.1 研究的目的聚合物的添加对于水泥混凝土相关性能的改善有着显著的效果,本次课题通过向水泥净浆中添加不同类型、不同掺量的水性聚合物制备出多组聚合物净浆试块,之后从改善试块机械性能为基准,这里采取测试试块抗折强度。针对每组试样中机械性能改善较好的一组进行深入分析,这样便可在得出每种聚合物的最佳改性掺量的同时,得出相关的改性机理
13、。1.2.2 研究的意义在水泥混凝土的改性道路上,人们开始注意到高分子材料的大分子链段的松弛运动,使其呈现出特有的韧性和弹、粘性。因此,可以将聚合物的这些优点应用到水泥混凝土及砂浆中,从而形成了有机材料和无机材料相复合的边缘学科聚合物混凝土或砂浆复合材料。通过两者的结合,研制出了一系列性能优越的聚合物水泥砂浆与混凝土制品。 本次课题通过在改善试块机械性能的前提下,选取改性良好的试块,从聚合物改性水泥基材料的微观结构、聚合物对水泥水化的影响以及聚合物与无机胶凝相间的相互作用等方面进行了分析与讨论,进而了解聚合物改性的机理。1.3 聚合物改性水泥基材料研究进展与趋势聚合物改性水泥基材料自1923年
14、问世以来,得到了迅速发展。20世纪80年代后,世界范围对这一领域研究的兴趣与日俱增,并取得了大量的研究成果。在国外,聚合物改性混凝土(PMC)已应用到建筑领域的各个方面。目前,在这一领域比较先进的国家有美国、日本、前苏联和德国等。我国PMC的研究从20世纪50年代开始,80年代正式应用。目前,我国PMC的研究主要集中在聚合物共混物改性砂浆,聚合物化学组成对PMC 性能的影响,以及聚合物和外加剂共同改性的研究等。我国在PMC方面的研究开发虽然起步较晚,但正向世界先进水平迈进1。 随着科学技术的发展, 人们对水泥聚合物复合材料的要求越来越高。日本、美国、德国等工业发达国家对水泥聚合物复合材料做了大
15、量的研究工作, 在新型水泥聚合物复合材料的研制中, 都确定了自己新的研究方向, 使其具有更优良的动力学性能、良好的阻尼性能等。聚合物改性水泥复合材料的发展速度很快,目前研究主要表现在以下几个方面。( 1) 废物的利用把聚合物固体废料用于砂浆的改性; 用废橡胶粉末用作聚合物砂浆和混凝土的填充材料; 将回收的聚酯瓶子裂解后重新制成不饱和聚酯, 用于水泥砂浆和混凝土的改性等。( 2) 多种方式复合改性以多种聚合物复合, 包括乳液共混、水溶性聚合物共混、乳液与水溶性聚合物复合改性、乳液与超细矿物粉末掺合料、水玻璃复合材料、聚合物纤维等各种复合材料共同改性等。( 3) 节能和环境友好聚合物改性复合材料如
16、冷混合沥青混凝土用于道路工程; 聚合物改性砂浆用作钢筋混凝土结构的永久模板, 则可以更好地防止氯离子渗透和更好地抗碳化作用, 从而提高钢筋混凝土结构的耐久性。( 4) 功能性聚合物改性复合材料如具有自修复功能的环氧树脂改性砂浆, 产生裂缝的环氧树脂改性砂浆经过一段时间后强度重新恢复; 智能混凝土结构材料, 利用碳纤维和聚合物改性混凝土, 使其具备感应多种信号的能力, 可以在智能建筑的多项自动控制和监视方面获得应用1。1.4 聚合物水泥混合物结构形成过程相关理论在对聚合物改性胶结料的内部结构形成过程方面, 对不同的聚合物品种有着不同的解释。比较成熟的有Ohama聚合物成网模型和Konietzko
17、双重网模型1。Ohama认为, 聚合物改性砂浆结构模型的形成分为三个阶段。第一阶段: 当聚合物在水泥混凝土搅拌过程中掺入混凝土后, 聚合物颗粒均匀分布在水泥浆体中, 形成聚合物水泥浆体。在这一体系中, 随着水泥的水化, 水泥凝胶逐渐形成, 并且液相中的Ca(OH)2 达到饱和状态。同时, 聚合物颗粒沉积在水泥凝胶( 凝胶内可包含着未水化水泥) 颗粒的表面。这一过程类似于水相中的Ca (OH)2 与矿料表面的硅酸盐反应形成一层硅酸盐凝胶的过程。第二阶段: 随着水分的减少, 水泥凝胶结构在发展, 聚合物逐渐被限制在毛细孔隙中, 随着水化的进一步进行, 毛细孔隙中的水量在减少, 聚合物颗粒絮凝在一起
18、。水泥水化凝胶( 包括未水化水泥颗粒) 的表面形成聚合物密封层, 聚合物密封层也粘结了骨料颗粒的表面及水泥水化凝胶与水泥颗粒混合物的表面。因此,混合物中的较大孔隙被有粘结性的聚合物所填充。由于水泥浆体中孔隙的尺寸在几个埃到几千个埃之间,而聚合物颗粒尺寸一般在5005000 埃之间, 所以这种认为聚合物颗粒主要填充在水泥浆体孔隙中的理论是可以接受的。当聚合物是聚酯类和环氧类等具有反应活性的乳液时, 在这阶段在聚合物颗粒与矿物的硅酸盐表面还可能发生化学反应。第三阶段: 由于水化过程的不断进行, 凝聚在一起的聚合物颗粒之间的水分逐渐被全部吸收到水化过程的化学结合水中去, 最终聚合物颗粒完全融化在一起
19、形成连续的聚合物网结构。聚合物网结构把水泥水化物联结在一起, 即水泥水化物与聚合物交织缠绕在一起, 因而改善了水泥石的结构形态。但是Konietzko发现, 并不是所有的聚合物都能在水泥混凝土体系中形成Ohama的结构。Konietzko的结构模型分为四个阶段。第一阶段是聚合物均匀分散在水泥混凝土体系中。随着水泥颗粒的水化, 体系中一部分水被水泥水化所结合。第二阶段由于体系中水分减少, 聚合物开始堆积在一起, 水泥进一步水化。第三阶段为聚合物成膜阶段, 聚集在一起的聚合物越来越多,水分进一步减少, 聚合物就会融合在一起聚合成膜。这时聚合物就会产生一定的结构强度。第四阶段为聚合物膜在水泥混凝土中
20、形成空间连续的网状结构, 这时水泥硬化浆体也会在聚合物网中形成连续的网状结构。最后这两种结构相互交织形成双重网状结构一起把混凝土中的骨料包裹在中间, 这就是Konietzko 著名的双重网结构。聚合物水泥混合物结构形成过程相关理论的提出对理解聚合物改性水泥浆体起到了至关重要的作用,在本次实验的过程中也结合此理论并进行了相关分析及应用。第二章 聚合物改性水泥净浆的制备及力学性能测试2.1 实验开展前的准备工作及实验方案的确定首先研究了同一水性聚合物不同掺量对净浆性能的影响,找到相应规律,进而对另外两种聚合物做了同样的测试来寻找其对净浆改性的影响规律。以灰浆凝结时间为例,灰浆凝结时间是确定水泥和聚
21、合物是否相容的依据。水泥凝结时间长短决定聚合物聚结程度,从而决定聚合物改性效果。通过灰浆凝结时间的测定,可以选择恰当的聚合物和水泥品种,实现共聚共凝的最佳效果。2.1.1 实验原料与仪器表2.1 实验试剂和原料名称生产厂家EVA乳胶粉基准水泥去离子水皖维集团北京兴发水泥有限公司安徽建筑工业学院化学实验中心表2.2 所用实验仪器的名称、型号(规格)和生产厂家名称型号(规格)数量生产厂家电子天平电热干燥箱量筒烧杯金属棒水泥净浆搅拌机计时器新标准水泥标准稠度凝结时间测定仪0.01gDHG-9101.ISA100ml400mlNJ-160AGB/T 1346-2001一台一台一支若干若干一台一个一台上
22、海民桥精密科学仪器有限公司上海三发科学仪器有限公司无锡市锡仪建材仪器厂上海路达实验仪器有限公司2.1.2 实验步骤 首先是进行水泥净浆的试拌,为此需要确定拌制时的水灰比(w/c)。在这里,结合伍洪标老师编写的无机非金属材料实验中的“标准稠度用水量”一文中的水灰比。同时,进行一系列的净浆试拌实验,最终选用的水灰比为0.3,之后进行水泥净浆试拌,结果显示,普通水泥净浆出现一定的泌水现象,但影响不大。于是,在之后的掺有EVA的聚合物净浆拌制中均采取此水灰比。在普通水泥净浆及E-5、E-10、E-15三组聚合物净浆的拌制过程中,考虑到EVA具有一定的引气作用,为此拌制时将搅拌机设置为“手动-慢速”,搅
23、拌时间为180s,在拌制100s后停机并用刮刀将未拌制到的及附于锅壁和搅拌器上的浆体刮至锅内再搅拌80s。各原料的用量,在满足测定凝结时间所需用量的前提下,尽量减少水泥的用量:普通水泥净浆(OPC): C:W=500:150 E-5: C:W:P=500:150:25 E-10: C:W:P=450:135:45 E-15: C:W:P=400:120:60对于此次的凝结时间测定,虽然水灰比略大于标准稠度时的水灰比,但凝结时间的测定标准仍执行标准稠度时的“GB/T 13462001水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法”18,最后得出的数据如下表所示:表2.3 各组试样凝结时间试样编号初
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