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海水环境下MICP加固海砂耐候性试验研究
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作者 林文彬 刘先锋 +3 位作者 高玉朋 曹生根 陈祥航 程晓辉 《浙江大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第8期1746-1754,共9页
为了探究微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术加固硅质海砂的耐候性能,对海水和淡水环境下加固后的试样进行干湿循环和酸溶液浸泡试验,测试了试样的表观变化、质量损失率和无侧限抗压强度(UCS),通过扫描电镜和X射线衍射分析试样劣化的内在机... 为了探究微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术加固硅质海砂的耐候性能,对海水和淡水环境下加固后的试样进行干湿循环和酸溶液浸泡试验,测试了试样的表观变化、质量损失率和无侧限抗压强度(UCS),通过扫描电镜和X射线衍射分析试样劣化的内在机理.结果表明,海水试样的抗干湿循环能力更强,60次干湿循环后,海水和淡水试样的质量损失率分别为3.60%和11.94%,UCS剩余率分别为38.44%和24.69%.淡水试样的耐酸性能强于海水试样,60天不同pH酸溶液浸泡后,淡水和海水试样的质量损失率分别为0.44%~3.46%和0.51%~6.90%,UCS剩余率分别为51.22%~92.14%和26.47%~87.36%.干湿循环没有改变试样内部碳酸钙晶体的形貌,试样强度的损失取决于砂颗粒间的胶结程度.海水中的复杂离子促进了碳酸钙的均匀分布,使得海水试样具有更好的抗干湿循环性能.酸溶液浸泡导致不同程度的碳酸钙晶体腐蚀,并破坏砂颗粒间的胶结作用.淡水试样的碳酸钙生成质量相对更高,因此抵抗酸腐蚀能力更强. 展开更多
关键词 微生物诱导碳酸钙沉淀 天然海水 海砂 干湿循环 酸溶液腐蚀
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