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MPCM对地聚合物混凝土和硅酸盐水泥混凝土凝结时间的影响

2021-12-01时晓东

青海交通科技 2021年1期
关键词:混凝土

时晓东

(新疆梨城新创检测服务有限公司 巴州 841000)

1 研究背景

将废弃材料回收成新的建筑材料有助于保护环境和自然资源。地聚合物将是普通硅酸盐水泥的替代品,与硅酸盐水泥相比,它显著减少温室气体排放,降低高能耗[1]。地聚合物可以由富含铝硅酸盐或高岭石的工业废料与碱性溶液结合制备[2,3]。此外,与胶凝材料相比,地聚合物组分具有优异的机械性能和更短的凝结时间[4,5]。

在高寒地区,建筑物在冬季暴露在冰冻天气中,更容易造成砂浆和混凝土的劣化。相变材料(PCM)可以使混凝土结构较少的暴露在冻融循环中,并有助于保持舒适的室内温度[6]。当温度高于相变材料的熔点时,相变材料熔化吸收多余的热量,相变材料具有很高的潜热。当温度降低时,相变材料通过凝固释放多余的热量。将PCM封装到微胶囊中可防止PCM与周围材料之间的相互作用[7]。此外,微胶囊提供较大的传热表面积,提高结构稳定性,使用含有微胶囊相变材料的砂浆和混凝土可以获得更好的热舒适性[8-9]。

2 材料和方法

2.1 材料

使用两种不同的带有疏水壳的MPCM(以尽量减少吸附在微胶囊壳上的水量):PE-EVA-PCM,具有50 %低密度聚乙烯(LDPE)和50 %乙烯基乙酸乙酯(EVA)共聚物的壳;St-DVB-PCM,是由50%苯乙烯(St)和50%二乙烯基苯(DVB)共聚物组成的壳。使用石蜡作为两种微胶囊的核心。

采用F级粉煤灰(FA)、磨细高炉矿渣(GGBFS)、砂、碎石等碱性激发剂配制地聚合物混凝土。用于制备碱性溶液的氢氧化钠和硅酸钠溶液(按重量计,35 %固体)。表1显示了由GGBFS和F级粉煤灰的X射线荧光(XRF)测定的化学成分。……

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