碱激发矿渣(AAS)作为一类兼具低碳、高密实度、优异力学性能的新型胶凝材料,有望对水工结构的耐久性提升起到积极作用。采用氢氧化钙(CH)和伽马相纳米氧化铝(NA)分别作为钙质和铝质改性材料,来进一步优化碱矿渣的抗氯离子侵蚀能力。研...碱激发矿渣(AAS)作为一类兼具低碳、高密实度、优异力学性能的新型胶凝材料,有望对水工结构的耐久性提升起到积极作用。采用氢氧化钙(CH)和伽马相纳米氧化铝(NA)分别作为钙质和铝质改性材料,来进一步优化碱矿渣的抗氯离子侵蚀能力。研究了上述两类矿相对碱激发矿渣氯离子渗透深度、表观氯离子扩散系数(Da)、氯离子固化能力、物相组成、孔隙结构以及基体抗压强度、孔隙结构的影响。结果表明,CH和NA的加入降低了AAS的氯离子渗透深度和Da。其中CH主要贡献于额外F盐(Friedel's salt)的生成。NA除有效优化孔隙特性外,还有助于提高氯离子的固化能力。在不影响抗压强度和流动性的情况下,9%CH和3%NA同时掺入使得AAS的150 d和210 d Da值分别降低了30.6%和53.2%,氯离子固化能力提高了45.5%。此外,由于氯离子侵蚀后新物相的形成,CH和NA的添加有助于减少有害孔含量,从化学和物理两个方面提升了氯离子传输阻力。展开更多
文摘碱激发矿渣(AAS)作为一类兼具低碳、高密实度、优异力学性能的新型胶凝材料,有望对水工结构的耐久性提升起到积极作用。采用氢氧化钙(CH)和伽马相纳米氧化铝(NA)分别作为钙质和铝质改性材料,来进一步优化碱矿渣的抗氯离子侵蚀能力。研究了上述两类矿相对碱激发矿渣氯离子渗透深度、表观氯离子扩散系数(Da)、氯离子固化能力、物相组成、孔隙结构以及基体抗压强度、孔隙结构的影响。结果表明,CH和NA的加入降低了AAS的氯离子渗透深度和Da。其中CH主要贡献于额外F盐(Friedel's salt)的生成。NA除有效优化孔隙特性外,还有助于提高氯离子的固化能力。在不影响抗压强度和流动性的情况下,9%CH和3%NA同时掺入使得AAS的150 d和210 d Da值分别降低了30.6%和53.2%,氯离子固化能力提高了45.5%。此外,由于氯离子侵蚀后新物相的形成,CH和NA的添加有助于减少有害孔含量,从化学和物理两个方面提升了氯离子传输阻力。