钢筋腐蚀原位监测的辅助电极体系研究

来源 :中国硅酸盐学会水泥分会第四届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kelly_0810
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实验室测试钢筋腐蚀常用的基于三电极体系的线性极化法(LinearPolarization Resistance,LRP)的误差主要来源于混凝土电阻在电流的作用下产生的IR 电压降和受扰动钢筋面积的不确定性。为了减少误差,本文开发了适用于对混凝土中钢筋腐蚀行为进行原位监测的点阵电极体系,该电极体系与屏蔽环及平板辅助电极相比,具有测试数据稳定且与失重法线性相关良好。变换保护层厚度和氯化物掺量,初步建立了点阵电极下线性极化法与失重法的线性相关性,即在实验室的测试条件下,非破损状态下原位监测技术与钢筋实际腐蚀速率的相关性。
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氯离子引入水泥基材料之后,部分会同某些水泥相发生化学反应,部分被吸附在水化产物或者孔壁上,前者称为氯离子化学结合,后者称为氯离子物理吸附,它们统称为氯离子结合。化学结合主要是形成Friedel’s 盐的过程,物理吸附主要是C-S-H 凝胶对氯离子的作用。许多其它因素,包括辅助胶凝材料(粉煤灰、矿粉和硅灰)对氯离子结合也有显著影响。由于氯离子结合,水泥基材料的微观结构也发生了一些改变。熟知水泥基材料
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陶瓷工业中大量的固体废料不但污染环境,而且废料的处理给生产厂家增加了成本。陶瓷废料的再利用有着广泛的前景。本文以陶瓷废料、粉煤灰、石灰、水泥等为原料,采用化学发气方法制备加气混凝土。研究了原材料组分、原材料配方、各工艺参数对加气混凝土性能的影响,并对其微观形貌进行分析。结果表明,当m(水泥):m(石灰):m(陶瓷废料):m(粉煤灰)=20:17:32.5:30.5,水料比为0.56,铝粉用量为干基
熟料中的主要矿物含量不同,会对其水化性能有着不同程度的影响。实验中通过测定净浆强度和化学结合水,对掺入4% 二水石膏的高SO3 工业熟料体系及P525 普通硅酸盐水泥的水化程度进行研究,并通过XRD 及 SEM 对水化产物进行了分析。结果表明:此高SO3 体系的强度明显高于P525 水泥。3d 前,水化反应激烈,强度迅速增加,其中,高 SO3 体系的强度高出 P525 水泥约25-45%,3-28
探讨了用硫铝酸盐制备泡沫混凝土的生产工艺以及影响因素,分析了化学发泡剂双氧水在水泥浆体中的作用机理。结果表明:水灰比、温度、发泡剂、混合时间和料浆粘度对生产工艺及性能有影响。实验得出最优配比:水灰比是0.46,料浆温度控制在30°C 左右,发泡剂掺量4%,增稠剂添加1%。采用抗压强度测试,孔结构分析等方法,对泡沫混凝土的性能进行分析。7d 抗压强度达到0.58MPa,容重270kg/m3,导热系数
研究了少熟料钢渣复合胶凝材料的硬化过程、硬化浆体微观形貌以及水化产物种类与特性。研究表明:少熟料钢渣复合胶凝材料后期强度增长显著,28d抗压强度超过47.0 MPa;与硅酸盐水泥相比,少熟料钢渣复合胶凝材料水化产物中Ca(OH)2 的含量显著降低,结晶程度明显变差;早期AFt 晶体和后期C–S–H凝胶显著增多,且热稳性明显提高;砂浆的界面过渡区得到显著改善。
将钢渣、矿渣、粉煤灰、炉渣等工业废渣用作辅助性胶凝材料生产复合水泥,是降低水泥生产的资源、能源消耗和碳排放的有效途径,也是水泥工业发展的重要方向之一。本文分析了复合水泥的特点,综述了复合水泥性能改善方法及作用机理。利用水泥熟料与各辅助性胶凝材料固有胶凝活性的差异,通过调控复合水泥的组成(胶凝材料种类、用量和粒度),可实现复合水泥初始浆体结构和水化进程的优化匹配,进而实现复合水泥浆体结构合理、有序形
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:本文从化学纯试剂入手研究了铝酸三钙(C3A)和二水石膏(CaSO4·2H2O)合成硫铝酸钙(C4A3$)。借助于XRD 及Rietveld 定量计算方法对体系中的各矿物含量做定量分析。研究发现了,二次合成的硫铝酸钙在高温下发生分解,分解温度较纯相中的分解温度要低。研究结果表明:铝酸三钙和二水石膏在一定条件下可以生成硫铝酸钙;硫铝酸钙在分解过程中吸收f-CaO,分解出C3A:3CaO·3Al2O3
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