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钙矾石相的研究综述 被引量:23
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作者 王露 刘数华 《混凝土》 CAS CSCD 北大核心 2013年第8期83-86,90,共5页
从钙矾石相的晶体结构的角度出发,综述了钙矾石相的形成、稳定的影响因素,以及钙矾石的膨胀机理。大量研究成果表明:大部分学者认同钙矾石相的形成符合溶解-沉淀理论;AlO2-溶出的快慢、Ca2+和Al3+浓度对钙矾石相形成速率起到关键作用;... 从钙矾石相的晶体结构的角度出发,综述了钙矾石相的形成、稳定的影响因素,以及钙矾石的膨胀机理。大量研究成果表明:大部分学者认同钙矾石相的形成符合溶解-沉淀理论;AlO2-溶出的快慢、Ca2+和Al3+浓度对钙矾石相形成速率起到关键作用;液相中SO3浓度及可以与铝酸钙生成复盐的其他矿物的加入量影响钙矾石相的稳定性;钙矾石相受热易分解并能够从无定形状态迅速恢复到原来晶体结构;钙矾石相引起膨胀的驱动力包括吸水肿胀和晶体生长推力两种说法。最后对钙矾石的利用做了简要概述,以期为科研工作在对钙矾石的研究过程中扬利除弊提供借鉴。 展开更多
关键词 钙矾石相 早期强度 晶体结构 稳定因素 微膨胀
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铝酸盐水泥对硫氧镁水泥强度和耐水性的影响 被引量:5
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作者 房卉 毕万利 +2 位作者 张婷婷 王梓涵 关岩 《建筑材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期367-374,共8页
为改善硫氧镁水泥(MOS)耐水性差的问题,引入了铝凝胶相(AH_(3)),研究了铝酸盐水泥(CAC)掺量对MOS凝结时间、抗压强度以及水化产物相组成的影响.结果表明:CAC可明显缩短MOS的凝结时间,并提升其抗压强度和耐水性;掺加CAC后,MOS水化产物中... 为改善硫氧镁水泥(MOS)耐水性差的问题,引入了铝凝胶相(AH_(3)),研究了铝酸盐水泥(CAC)掺量对MOS凝结时间、抗压强度以及水化产物相组成的影响.结果表明:CAC可明显缩短MOS的凝结时间,并提升其抗压强度和耐水性;掺加CAC后,MOS水化产物中出现了新的水化相CAH10、镁钙矾石相(3CaO·Al_(2)O_(3)·3Mg(OH)_(2)·(30~32)H_(2)O)、AH_(3)和C_(3)AH_(6);掺加5%~15%CAC时,MOS中水化产物5·1·7相的含量增加,MgO、Mg(OH)_(2)含量减少;掺加10%CAC时,空气养护28 d后MOS的抗压强度提升了25.11%,5·1·7相的含量提升了36.85%;浸水养护28 d后,5·1·7相的含量提升了51.86%,耐水性最好,强度保留系数达到0.99;掺加CAC使体系中生成了3CaO·Al_(2)O·33Mg(OH)·(230~32)H_(2)O和AH_(3),促进了MgO的后期水化并消耗了体系中的Mg(OH)2,但是CAC掺量超过20%时会出现水榴石反应,大量CAH10转化为C_(3)AH_(6),导致强度严重倒缩. 展开更多
关键词 硫氧镁水泥 铝酸盐水泥 5·1·7 耐水性 定量分析 钙矾石相
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