水泥-石灰石粉体系抗碳化效应研究*
2022-07-08逄建军王镜尧徐美清汤建树重庆富普新材料有限公司重庆400707重庆绿色建筑材料工程技术研究中心重庆400707
逄建军,王镜尧,徐美清,汤建树(1.重庆富普新材料有限公司,重庆 400707;2.重庆绿色建筑材料工程技术研究中心,重庆 400707)
0 引言
自然界CO2在一定温湿度下与未水化的C3S和C2S及水化产物氢氧化钙和水化硅酸钙发生反应的过程为碳化过程[1]。该过程会加速钢筋锈蚀,不利混凝土耐久性[2]。碳化过程是复杂的化学反应过程,水泥水化产物各组分和孔径都会发生变化。早期浆体不密实,气体渗透快,则碳化快,而后期浆体密实后,碳化速度变成扩散控制[3]。因此浆体密实度和早期强度会直接影响混凝土碳化速度和深度[4]。同时孔隙溶液中K+和Na+会起催化作用并促进碳化进程[5]。在混凝土体系中,石灰石粉不仅具有微晶核效应来优化界面过渡区[6]且微量参与反应生成单碳水化铝酸钙[7]具有微膨胀效应,但会降低混凝土密实度,使其抗CO2、Cl-或SO42-侵蚀能力减弱。
基于此,探讨石灰石粉比表面积、矿物掺合料、早强剂、防水物质及CO2捕收剂对水泥-石灰石粉体系强度和碳化的影响,为提高水泥-石灰石粉混凝土体系抗碳化能力和促进石灰石粉高效利用奠定基础。
1 材料与方法
1.1 实验材料
富皇P·O42.5水泥,比表面积380m2/kg,3d和28d抗压强度分别为26.5MPa和50.5MPa;其化学组成见表1。

表1 水泥的化学成分分析 %
龙电II级粉煤灰,45 μm筛余19%,需水量比97%,7 d活性63%,28 d活性76%;钰宏S95矿粉,45 μm筛余2.5%,7d活性78%,28d活性98%;三远硅灰,SiO2含量94%,烧失量为4.5%。
硝酸铁(FN),AR,西陇化工;硝酸钙(CN),AR,西陇化工;防水石蜡乳液(FEP),工业级,拓达防水;一乙醇胺(MEA,99%),AR,西陇化工;三乙烯四胺(TETA,99%),AR,西陇化工;N-甲基二乙醇胺(NDEA,99%),AR,西陇化工。……
