通用硅酸盐水泥.pptx
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1、引 言 43.1.1硅酸盐水泥的生产和矿物组成8 3.1.1.1 硅酸盐水泥的生产9 3.1.1.2 硅酸盐水泥的矿物组成.153.1.2硅酸盐水泥的水化与凝结硬化18 3.1.2.1 硅酸盐水泥的水化19 3.1.2.2 硅 酸 盐 水 泥 的 凝 结 硬 化 过 程34 3.1.2.3 影 响 水 泥 凝 结 硬 化 的 主 要 因 素55小 结 6 7目录第1页/共116页铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥硅酸盐水泥 通用水泥 专用水泥 特性水泥 化学化学成分成分 水泥性能性能用途用途引言第2页/共116页通用水泥通用水泥硅酸盐水泥硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥
2、火山灰质硅酸盐水泥火山灰质硅酸盐水泥粉煤灰硅酸盐水泥粉煤灰硅酸盐水泥复合水泥复合水泥专用水泥专用水泥 砌筑水泥砌筑水泥 油井水泥油井水泥特性水泥快硬水泥膨胀水泥抗硫酸盐水泥中热水泥第3页/共116页硅酸盐水泥的历史埃及时代 煅烧石膏金字塔希腊与罗马人 发明了煅烧石灰石快硬石灰砖石结构砂浆希腊与罗马人 黏土获泥土、石灰与砂胶凝材料罗马人 用火山灰、石灰与砂水硬性胶凝材料混凝土、砌块中世纪,该项技术失传,到11世纪建材低到最低点14世纪后期,石灰技术和火山灰利用再次升起17591759年,英国人John Smeaton将石灰与火山灰混合胶凝材料;法国的Lesage 和Vicat,英国的Frost
3、和Parke,煅烧石灰与粘土混合物水泥1824年,英国的砖瓦匠Joseph Aspdin发明了现代生产硅酸盐水泥的专利技术1871年,美国宾夕法尼亚,发明世界上第一台回转窑,使水泥生产大规模化 第4页/共116页硅酸盐水泥特性应用腐蚀与防止生 产矿物组成和特性技术标准定义3.1硅酸盐水泥第5页/共116页何为硅酸盐水泥?何为硅酸盐水泥?凡由硅酸盐水泥熟料、凡由硅酸盐水泥熟料、0 0 0 05%5%5%5%石灰或石灰或熟化高炉矿渣、适量石膏共同磨细熟化高炉矿渣、适量石膏共同磨细制的水硬性胶凝材料。制的水硬性胶凝材料。硅酸盐水泥代号硅酸盐水泥代号PPPP、PPPP PPPP表示不掺混合材料的硅酸盐
4、水泥表示不掺混合材料的硅酸盐水泥 PPPP表示混合材料掺量不超过表示混合材料掺量不超过5%5%5%5%的硅的硅酸盐水泥酸盐水泥ClinkerPortland CementMixing Mixing materialsmaterialsGypsumGypsumRaw Raw materialsmaterials第6页/共116页3.1.1 3.1.1 硅酸盐水泥的生产硅酸盐水泥的生产 和矿物组成和矿物组成3.1.1.1 硅酸盐水泥的生产3.1.1.2 水泥熟料矿物组成第7页/共116页3.1.1.1 硅酸盐水泥的生产 第8页/共116页第9页/共116页第10页/共116页原料:石灰质原料(如石
5、灰石、白垩等,主要提供氧化钙)黏土质原料(如黏土,提供氧化硅及氧化铝与氧化铁)辅助原料(铁矿石)矿化剂(萤石)硅酸盐水泥的生产工艺概括起来就是“二磨一烧”第11页/共116页第12页/共116页第13页/共116页3.1.1.2 水泥熟料矿物组成第14页/共116页水泥颗粒显微外貌第15页/共116页名称 矿物成分简称 含量(%)密度(g/cm3)硅酸三钙3CaOSiO2C3S37-603.25硅酸二钙2CaOSiO2C2S15-373.28铝酸三钙3CaOAl2O3C3A7-153.04铁铝酸四钙 4CaOAl2O3Fe2O3C4AF10-183.77少量矿物:游离氧化钙和游离氧化镁及碱第1
6、6页/共116页q 1.水化 q 水化反应q 单矿物水化特点q 石膏作用原理q 2.凝结与硬化q 何为凝结硬化?q 凝结硬化过程q3.影响水化、凝结与硬化的因素3.1.2硅酸盐水泥的水化、凝结和硬化第17页/共116页2 2C C3 3S+6HS+6H2 2O=C-S-H+3Ca(OH)O=C-S-H+3Ca(OH)2 22C2C2 2S+4HS+4H2 2O=C-S-H+Ca(OH)O=C-S-H+Ca(OH)2 2C C3 3A+6HA+6H2 2O=3CaOO=3CaO AlAl2 2O O3 3 6 6H H2 2O O2C2C4 4AF+7HAF+7H2 2O=3CaOO=3CaO
7、AlAl2 2O O3 3 6 6H H2 2O+CaOO+CaO FeFe2 2O O3 3 H H2 2O O 硅酸盐水泥遇水后,水泥中的各种矿物成分会很快发生水化反应,生成各种水化物。水化反应 水化硅酸钙凝胶水化硅酸钙凝胶六方板结晶水化速度最快;水化速度最快;闪凝闪凝 立方板状结晶立方板状结晶 水化速度快,早强水化速度快,早强 水化速度慢,后强水化速度慢,后强 立方板状结晶立方板状结晶 水化速度适中水化速度适中 第18页/共116页硅酸钙(C3S、C2S)的水化 3CaOSiO2+nH2O=xCaOSiO2yH2O+(3-x)Ca(OH)22CaOSiO2+nH2O=xCaOSiO2yH
8、2O+(2-x)Ca(OH)2 特别说明(仅作了解)水化硅酸钙凝胶一般表示为C-S-H氢氧化钙简写为CH产物形貌:CH为六方板状晶体。第19页/共116页硅酸钙(C3S、C2S)的水化第20页/共116页硅酸钙(C3S、C2S)的水化第21页/共116页硅酸钙(C3S、C2S)的水化第22页/共116页硅酸钙(C3S、C2S)的水化第23页/共116页含铁、铝相的水化含铁、铝相的水化CaOAl2O3+6H2O=3CaOAl2O3 6H2O4CaO Al2O3 Fe2O3+7H2O=3CaO Al2O3 6H2O+CaO Fe2O3 H2OC3AH6为立方晶体为立方晶体第24页/共116页含铁、
9、铝相的水化含铁、铝相的水化高硫型水化硫铝酸钙钙矾石,AFt低硫型水化硫铝酸钙AFm第25页/共116页含铁、铝相的水化含铁、铝相的水化第26页/共116页矿物种类矿物种类硅酸三钙硅酸三钙硅酸二钙硅酸二钙铝酸三钙铝酸三钙铁铝酸四钙铁铝酸四钙缩写缩写C3SC2SC3AC4AF含量(含量(%)37-6015-377-1510-18水化速度水化速度快快慢慢最快最快快快水化热水化热多多少少最多最多较多较多强度强度高高早低后高早低后高低低低低抗腐蚀性抗腐蚀性好好好好差差极好极好收缩收缩中中较大较大大大小小单矿物水化特点第27页/共116页例题例题矿物组成C3S/C2S/C3A/C4AF/A水泥601516
10、9B水泥47281015以下是A、B两种硅酸盐水泥熟料矿物组成百分比含量,请分析A、B两种硅酸盐水泥的早期强度及水化热的差别。第28页/共116页石膏作用原理石膏也很快与水化铝酸钙反应生成难溶的水化硫铝酸钙针状结晶体(称为钙矾石)。该晶体难溶,包裹在水泥熟料的表面上,形成保护膜,阻碍水分进入水泥颗粒内部,从而阻碍了铝酸三钙的水化,降低了水泥的水化速度,使水泥的凝结时间得以延缓。所以,石膏在水泥中起调节凝结时间的作用。3CaO3CaO AlAl2 2O O3 3 6 6H H2 2O+CaSOO+CaSO4 4 2 2H H2 2O O +H+H2 2O O 3CaO 3CaO AlAl2 2O
11、 O3 3 3 3CaSOCaSO4 4 32 32H H2 2O O第29页/共116页2.凝结与硬化q何为凝结?水泥加水拌合后形成具有一定流动性和可塑性的浆体,随着水化的不断进行,水分的不断蒸发,起润滑作用的自由水分逐渐减少,水泥浆逐渐变稠失去可塑性的过程。有初凝和终凝之分。q何为硬化?失去可塑性的浆体随着时间的增长产生明显的强度,并逐渐发展成为坚硬的水泥石的过程。第30页/共116页水泥的硬化机理cement+waterpaste基本假设溶解沉淀反应理论就地反应理论(局部反应理论)第31页/共116页溶液中的反应机理:溶解机理:溶解 扩散扩散 沉淀沉淀离子在水中的扩散C3S表面离子水化弱
12、化晶体中的化学键,增加pH值水化产物成核CSH析出、凝聚、脱水离开水相,形成凝胶,CH结晶生长第32页/共116页表面局部反应机理:颗粒表面水化物层的形成与扩散 水化物层在固液界面上形成,并不断增厚颗粒表面离子的水化和水解C-S-H的成核Ca(OH)2的成核和生长第33页/共116页凝结硬化过程初始反应期潜伏期凝结期硬化期初始的水解和水化,约持续510分钟。流动性可塑性好凝胶体膜层围绕水泥颗粒生长,1h。凝胶膜破裂、水化产物长大并连接,水泥颗粒进一步水化6h。多孔的空间网络-凝聚结构,失去可塑性。凝胶体填充毛细管,6h 若干年硬化石状体密实空间网。第34页/共116页(a)分散在水中未水化的水
13、泥)分散在水中未水化的水泥颗粒颗粒(b)在水泥颗粒表面形成水化)在水泥颗粒表面形成水化物膜层物膜层(c)膜层长大并互相连接(凝)膜层长大并互相连接(凝结)结)(d)水化物进一步发展,填充)水化物进一步发展,填充毛细孔毛细孔(硬化硬化)1水泥颗粒水泥颗粒 2水分水分 3凝胶凝胶 4晶体晶体 5水泥颗粒的未水化内核水泥颗粒的未水化内核 6毛细孔毛细孔凝结硬化过程示意图第35页/共116页凝结硬化过程凝结硬化过程凝结硬化过程凝结硬化过程第36页/共116页硬化水泥浆体水泥石的组成与结构水泥石的组成固相水泥水化物与未水化的水泥颗粒u胶体相:水化硅酸钙C-S-H凝胶和铁相凝胶等;u晶体相:硫铝酸钙水化物
14、、水化铝酸钙与氢氧化钙晶体等;气相各种尺寸的孔隙与空隙u凝胶孔u毛细孔u工艺空隙液相水或孔溶液u自由水u吸附水u凝胶水水泥石的组成随水泥水化度而变第37页/共116页硬化水泥浆体水泥石的微观结构水泥浆体凝结硬化后形成的固体称为水泥石水泥石微结构特点多物相固体颗粒堆聚的多孔结构体;各种物相分布不均;各种物相的尺寸不等,形貌不一。由水化物(胶体和晶体)颗粒、未水化的水泥颗粒内核相互聚集形成连续固体颗粒堆聚结构,大小不等的凝胶孔和毛细孔分布其中。水化良好的水泥石微结构:“A”代表结晶性差、胶体尺寸(1100nm)的C-S-H堆聚体,颗粒间隙尺寸0.53.0nm;“H”代表六方晶体相,尺寸为1m;“C
15、”代表没有被水化物填充,原来由水占据的毛细孔隙或空隙,尺寸在10nm m。第38页/共116页背背散散射射扫扫描描电电镜镜照照片片未水化水泥颗粒未水化水泥颗粒C-S-H氢氢氧氧化化钙钙单硫型硫单硫型硫铝酸盐铝酸盐第39页/共116页水泥浆扫描电镜照片水泥浆扫描电镜照片(7d龄期龄期)C-S-H钙矾石钙矾石第40页/共116页水泥浆中的固体相水泥石中有四种主要固体相硅酸钙水化物氢氧化钙硫铝酸钙水化物未水化的水泥颗粒第41页/共116页水泥浆中的固体相(1)硅酸钙水化物)硅酸钙水化物 Calcium Silicate Hydrate缩写缩写:C-S-H体积含量体积含量:占水泥石体积的占水泥石体积的
16、5060%。主要特性主要特性:高比表面积高比表面积(100 to 700 m2/g)次价键(范得次价键(范得华力)很强华力)很强 强度。强度。结构特点:结构特点:结晶性很差,呈折叠层状结构;结晶性很差,呈折叠层状结构;组成特点:组成特点:组成可变,钙组成可变,钙/硅硅(C/S)比比=1.5 2.0,结构水不等。,结构水不等。形貌:形貌:结晶性差的纤维网状,胶体尺寸颗粒的聚集体。结晶性差的纤维网状,胶体尺寸颗粒的聚集体。C-S-H形貌C-S-H的分子的分子结构结构硅酸钙水化物C-S-H的胶体结构第42页/共116页C-S-H 凝胶结构模型凝胶结构模型A=结合键结合键次价键次价键B=C-S-H片片
17、C=分散的层分散的层O=物理吸附水物理吸附水X=层间水层间水第43页/共116页(2)Ca(OH)2羟钙石(portlandite)缩写:缩写:CH体积含量体积含量:占水泥石体积的占水泥石体积的20 25%;特征:特征:表面积较小、次价键力弱表面积较小、次价键力弱 耐久性和强度。耐久性和强度。组成特点:组成特点:组成确定组成确定Ca(OH)2。结构特点:结构特点:六方片状晶体,与天然羟钙石六方片状晶体,与天然羟钙石Portlandite 相似。相似。形貌:形貌:大片状晶体的堆积体。大片状晶体的堆积体。氢氧化钙晶体形貌生长在水泥石孔隙中的六方片状的羟钙石晶体第44页/共116页(3)水化硫铝酸钙
18、)水化硫铝酸钙Calcium Sulfoaluminate Hydrates缩写:缩写:Aft、Afm含量:含量:占水泥石体积的占水泥石体积的 15 20%。组成特点:组成特点:开始时,形成三硫型硫铝酸钙开始时,形成三硫型硫铝酸钙钙钒石钙钒石 ettringite(Aft)后期,转变为后期,转变为 单硫型硫铝酸钙单硫型硫铝酸钙 monosulfate hydrates(Afm)结构特点:结构特点:结晶性好的晶体结晶性好的晶体形貌:形貌:Aft针状晶体;针状晶体;Afm六方片状晶体六方片状晶体典型Afm六方片状晶体和Aft针状晶体的形貌水泥浆中的钙钒石生长在水泥石孔隙中的针状的钙钒石晶体第45页
19、/共116页硬化水泥浆体中水化物固相的分布固体相含量()C3AH6时间(天)C-S-H第46页/共116页水泥石中的孔隙C-S-H凝胶中的层间孔隙凝胶孔 gel pores尺寸尺寸=5 25 含量:约占含量:约占C-S-H凝胶的凝胶的28%对强度和抗渗性无害,对干缩和徐变有一定影响对强度和抗渗性无害,对干缩和徐变有一定影响毛细孔 Capillary Voids尺寸50 nm,与水灰比有关 对强度和抗渗性有害,对干缩和徐变有重大影响空隙 Air Voids夹杂的空气泡:3 mm引入的空气泡:50 200 m对强度和抗渗性非常有害黑色代表孔隙黑色代表孔隙第47页/共116页凝胶孔凝胶孔毛细孔毛细孔
20、凝胶凝胶水泥石的孔结构模型水泥石中孔分布与水灰比水泥石中孔分布与水化龄期第48页/共116页水泥石中的水水蒸气 大的孔隙部分被水填充,剩余空间是与环境温、湿度和压力平衡的水蒸气。毛细孔水毛细孔和 大的凝胶孔中的水孔径50nm的孔隙中的水自由水孔径50nm的孔隙中的水毛细张力水吸附水 固体表面吸附的水,5个水分子层,厚度1.3nm,干燥到30的相对湿度,可失去。层间水 小于2.6nm的 凝胶孔中的水,强干燥到10 相对湿度时,可失去。化学结合水 水泥水化反应所结合到水化物中的水,只有加热到9001000C才会失去。化学结合水量可用于测定水泥水化度。(105C)可蒸发水(105C)不可蒸发水第49
21、页/共116页水泥石中的水的分布模型层间水层间水毛细孔水毛细孔水吸附水吸附水第50页/共116页3.影响水泥凝结硬化的因素 影响水泥凝结硬化的因素:水泥的矿物组成、细度、石膏掺量、水灰比、温度、湿度和龄期等影响因素矿物组成细 度石膏掺量水灰比温度、湿度龄 期第51页/共116页水泥熟料中单一矿物的水化速度水化度()时间(天)水泥熟料矿物组成的影响水泥熟料矿物的水化速度:C3A C3ACaSO42H2O C3S C4AF C2S水泥的C3A和C3S含量越高,凝结硬化速度越快;水泥的C3A和C3S含量越低,凝结硬化速度越慢;第52页/共116页石膏掺量的影响石膏主要降低C3A的水化速度;掺量太少,
22、凝结较快;过多,凝结硬化影响不大。石膏掺量对C3A浆体(水/固比1.0)水化速度(放热量)的影响放热速度(W/kg)试时间(h)石膏掺量增加:放热速度减慢 放热峰延后石膏掺量对石膏掺量对C3A与硅酸钙与硅酸钙浆体初凝时间的影响浆体初凝时间的影响 石膏掺量增加,凝结硬化加快;掺量达到一定后,再增加,影响不大。第53页/共116页水泥颗粒细度的影响水泥颗粒越细,水化速度越快,为什么?答:水泥的水化反应是液固异相反应,反应首先发生在液固界面上;水泥颗粒越细,比表面积越大,界面区越大,反应点越多,因此水化速度越快。比表面积比表面积 m2/kg放放热热速速度度时间时间/小时小时细度(比表面积)对C3S浆
23、体(水/固比1.0)水化速度(放热量)的影响水泥浆比表面积与水化度随时间的关系水泥浆比表面积与水化度随时间的关系水化度(%)比表面积(m2/cm3)第54页/共116页水泥细度水泥细度Fineness of Cement粒径:3m 水化非常迅速,需水量增大;90 m 几乎接近惰性。第55页/共116页温度与湿度的影响温度升高,水化反应加快,凝结硬化加速,为什么?温度升高10C,速度加快一倍。温度低于0C时,水化反应基本停止。保持一定湿度,有利于水泥的水化。温度升高,放热速度加快,诱导期时间缩短温度升高,放热速度加快,诱导期时间缩短第56页/共116页未水化未水化水泥水泥毛细孔毛细孔水泥凝胶水泥
24、凝胶体体积积比比水灰比水灰比长时间放长时间放置在水中置在水中的水泥浆的水泥浆体水化最体水化最终生成物终生成物第57页/共116页体体积积比比未水化未水化水泥水泥水泥凝胶水泥凝胶毛细孔毛细孔长时间密长时间密封放置的封放置的水泥浆体水泥浆体水化最终水化最终生成物生成物水灰比水灰比第58页/共116页拌和用水量的影响重要概念:水灰比水泥浆体中拌和水量与水泥质量之比(W/C);水泥熟料矿物完全水化的理论水灰比0.23;水灰比越大,需要水化物固相填充的孔隙越多,凝结硬化所需时间越长;水灰比越大,水泥石中孔隙越多,强度越低。第59页/共116页水灰比对水泥浆体中水化物与孔隙体积的影响第60页/共116页S
25、ummaryC3S、C3A含量多,凝结硬化快,反之亦然。含量多,凝结硬化快,反之亦然。掺加混合材,熟料减少,凝结硬化速度减慢。掺加混合材,熟料减少,凝结硬化速度减慢。有些化合物可以使水泥浆体促凝或缓凝。有些化合物可以使水泥浆体促凝或缓凝。细度越小,水化反应越快,凝结硬化越快。细度越小,水化反应越快,凝结硬化越快。水灰比越大,浆体需填充的孔隙越多,凝结硬水灰比越大,浆体需填充的孔隙越多,凝结硬化速度越慢。化速度越慢。提高温度,加快水泥的凝结硬化;保持足够的提高温度,加快水泥的凝结硬化;保持足够的水分有利于水泥的凝结硬化水分有利于水泥的凝结硬化 第61页/共116页问题?水泥凝结硬化速度快,好吗?
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