土木工程材料土木工程材料 (8).pdf
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1、第第5章章 水泥水泥 5.5 硅酸盐水泥硅酸盐水泥水泥石的腐蚀与防止水泥石的腐蚀与防止 硅酸盐水泥硬化以后在通常的使用条件下,其强度在几年甚至几十年中仍有提高,并且有较好的耐久性。但在某些腐蚀性介质作用下,强度下降,起层剥落,严重时会引起整个工程结构的破坏。引起水泥石腐蚀的原因很多,作用机理也很复杂。水泥石腐蚀的产生主要原因有三个:一是水泥石中存在易被腐蚀的组分,主要是 Ca(OH)2和水化铝酸钙;二是有能产生腐蚀的介质和环境条件;三是水泥石本身不密实,有许多毛细孔,使侵蚀介质能进入其内部。其中,一、三是内因,二是外因。软水是不含或仅含少量钙、镁可溶性盐的水。如雨水、雪水,蒸馏水以及含重碳酸盐
2、很少的河水和湖水等。当水泥石长期与软水接触时,水泥石中的某些水化物按照溶解度的大小,依次缓慢地被溶解。在静止的和无压力的水中,水泥石周围的水很快被溶出的 Ca(OH)2所饱和,溶出停止,影响的部位仅限于水泥石的表面部位,对水泥石性能基本无不良的影响。但在流动水、压力水中,水流不断地将溶出的 Ca(OH)2带走,降低周围 Ca(OH)2浓度。水泥石中水化产物都必须在一定浓度的液相中才能稳定存在,低于此极限浓度时,水化产物将会发生逐步分解。各种水化产物与水作用时,Ca(OH)2由于溶解度最大,首先被溶出。在水量不多或无水压的情况下,由于周围的水被溶出的 Ca(OH)2所饱和,溶出作用很快中止。但在
3、大量水或流动水中,Ca(OH)2会不断溶出,特别是当水泥石渗透性较大而又受压力水作用时,水不仅能渗入内部,而且还能产生渗流作用,将 Ca(OH)2溶解并摄滤出来,因此不仅减小了水泥石的密实度,影响其强度,而且由于液相中 Ca(OH)2的浓度降低,还会使一些高碱性水化产物向低碱性转变或溶解。于是水泥石的结构会相继受到破坏,强度不断降低,裂隙不断扩展,渗漏更加严重,最后可能导致整体破坏。当环境水的水质较硬,环境水中重碳酸盐能与水泥石中的 Ca(OH)2起作用,生成几乎不溶于水的 CaCO3。(手)这是相关的反应式。生成的碳酸钙积聚在已硬化水泥石的孔隙内,可阻滞外界水的浸入和内部的氢氧化钙向外扩散,
4、所以硬水不会对水泥石产生腐蚀。Ca(OH)2+Ca(HCO3)2 CaCO3+H2O 在一些湖水、海水、沼泽水、地下水以及某些工业污水中,常含钠、钾、铵等的硫酸盐,水泥石将发生硫酸盐腐蚀。以硫酸钠为例,硫酸钠与氢氧化钙反应生成二水石膏,然后二水石膏与水化铝酸钙反应生成高硫型的水化硫铝酸钙,生成的高硫型水化硫铝酸钙含有大量结晶水,体积增加到 1.5 倍,由于是在已经硬化的水泥石中发生上述反应,因此对水泥石的破坏作用很大。高硫型水化硫铝酸钙呈针状晶体,俗称“水泥杆菌”。当水中硫酸盐浓度较高时,硫酸钙会在毛细孔中直接结晶成二水石膏,体积增大,同样会引起水泥石的破坏。在海水及地下水中,含有大量的镁盐,
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