相較于普通混凝土,含有硅灰的混凝土在微觀結(jié)構(gòu)層面展現(xiàn)出鮮明的特質(zhì),其結(jié)構(gòu)均勻性顯著提升。于低水膠比的情境下,硅灰的融入促使水泥石的微觀結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻演變。原本水泥石中的微結(jié)構(gòu)可能存在較多孔隙且結(jié)晶狀態(tài)相對良好的水化物,而在硅灰介入后,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛山Y(jié)晶不良的水化物主導(dǎo)構(gòu)建的體系,進而形成一種孔隙率大幅降低且更為致密緊實的基質(zhì)構(gòu)造。伴隨著硅灰含量的逐步遞增,水泥石內(nèi)部發(fā)生了重要的化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)化,即氫氧化鈣(Ca(OH)?)向硅酸鈣水化物的轉(zhuǎn)變量持續(xù)增加。這一變化直接導(dǎo)致水泥石中的 CH 含量呈現(xiàn)出隨硅灰摻量上升而下降的趨勢。并且,剩余的 CH 與未添加硅灰的硅酸鹽水泥相較而言,其晶粒的形成更傾向于細小化,這種微觀結(jié)構(gòu)的改變對于提升水泥石的整體性能具有積極意義。
在普通硅酸鹽水泥中引入硅灰后,水化物中的化學(xué)組成比例發(fā)生了顯著變化,其中 Ca/Si 比值明顯減小。這一化學(xué)組成的改變賦予了水化物獨特的性能優(yōu)勢,使其具備更強的與其他離子相結(jié)合的能力。從宏觀性能表現(xiàn)來看,水泥石抗離子侵入的屏障作用得以強化,能夠更為有效地抵御外界有害離子的滲透侵蝕。同時,對于堿 – 骨料反應(yīng)這一可能嚴重損害混凝土耐久性的問題,也具備了更強的抑制能力,從而極大地提升了混凝土結(jié)構(gòu)在復(fù)雜環(huán)境下的穩(wěn)定性與耐久性。
與此同時,硅灰在混凝土中還對骨料與水泥石之間的界面過渡區(qū)有著積極的改善作用。當(dāng)混凝土中摻有硅灰時,能夠促使骨料周圍被致密的無定形的 C – S – H 相所充分填充包裹。以含有 10%硅灰的水泥砂漿微觀結(jié)構(gòu)研究為例,在水化歷經(jīng) 28 天之后,對試樣進行微觀孔隙結(jié)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn),其總孔隙率相較于未添加硅灰的對照組提高了 8%。深入探究其內(nèi)在原因,是由于硅灰與 Ca(OH)?之間的火山灰反應(yīng)呈現(xiàn)出高度均勻的分布特性,并非如傳統(tǒng)認知中那樣集中于界面區(qū)域。相反,該反應(yīng)主要發(fā)生在漿體的毛細結(jié)構(gòu)內(nèi)部。這種獨特的反應(yīng)分布模式猶如在漿體內(nèi)部的毛細管道中設(shè)置了一道道“阻塞關(guān)卡”,在很大程度上有效堵塞了漿體內(nèi)部原本可能存在的毛細通道,使得孔隙率顯著降低。而孔隙率的降低直接關(guān)聯(lián)著混凝土強度的提升,尤其是在試樣硬化后期,強度的增長更為明顯,為混凝土結(jié)構(gòu)在長期承載與環(huán)境作用下的性能表現(xiàn)奠定了堅實的微觀結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。
新拌混凝土作為水泥、水、集料以及外加劑相互交融混合而成的復(fù)雜體系,其性能的優(yōu)劣對于澆筑工程的質(zhì)量以及混凝土結(jié)構(gòu)長期的耐久性均有著極為關(guān)鍵的影響。其中,和易性與流變性乃是新拌混凝土性能的核心表征要素。
諸多研究表明,硅灰的摻入能夠顯著增強混凝土拌合物的密實性。這是由于硅灰顆粒具有極高的細度與巨大的比表面積,它們能夠在混凝土體系中均勻分散,并填充于水泥顆粒、集料以及其他孔隙之間,從而減少了內(nèi)部空隙的存在,使得混凝土結(jié)構(gòu)更為致密。然而,硅灰的摻量并非越多越好。當(dāng)硅灰摻量達到 4% 以上時,混凝土拌和物的黏聚性會呈現(xiàn)出明顯的增加趨勢。這一現(xiàn)象主要歸因于硅灰的高活性以及其與水泥水化產(chǎn)物之間的相互作用,使得混凝土各組分之間的吸引力增強,從而導(dǎo)致流動性開始變差。經(jīng)過大量實驗與綜合分析發(fā)現(xiàn),從整體性能平衡的角度考量,較為適宜的硅灰摻量約為水泥總用量的 2%。在此摻量下,混凝土既能保持良好的密實性,又能維持相對合適的和易性與流動性。
進一步研究水灰比為 0.35 的特定情境時發(fā)現(xiàn),在停止攪拌后的 0 – 50 分鐘內(nèi)的任意時刻進行坍落度測量,結(jié)果顯示坍落度會隨著硅灰摻量的增加而呈現(xiàn)上升趨勢。這一結(jié)果看似與之前硅灰摻量過高導(dǎo)致流動性變差的結(jié)論相悖,但實則是由于在該水灰比條件下,硅灰的填充與分散作用在一定范圍內(nèi)占據(jù)主導(dǎo),改善了混凝土的工作性能。而當(dāng)硅灰摻量為 6% 時,混凝土的坍落度與擴展度能夠同時達到最大值。這表明在這一摻量下,硅灰對混凝土流變性能的改善效果達到了一個峰值狀態(tài),能夠使混凝土在施工過程中展現(xiàn)出最佳的流動性與填充性,從而更易于進行澆筑、振搗等施工操作,確?;炷两Y(jié)構(gòu)的均勻性與密實性。
]]>一、填充作用
二、火山灰反應(yīng)
三、成核作用
綜上所述,微硅粉通過填充作用、火山灰反應(yīng)和成核作用等多種方式,有效地改善了混凝土的微觀結(jié)構(gòu),從而提高了混凝土的性能和耐久性。
]]>2、制造高抗?jié)B(≥ P30 )、結(jié)構(gòu)自防水混凝土,用于地鐵、隧道、高層建筑物的地下室;
3、微硅粉粒度大小分布合理,致密性強,硬度大,耐磨性能好,可大幅度提高固化物的抗拉、抗壓、抗沖擊強度和耐磨性能,抗沖磨能力能提高0.5—2.5倍。
4、微硅粉能增大導(dǎo)熱系數(shù),改變膠粘性和增加阻燃性能。
5、能降低環(huán)氧樹脂固化反應(yīng)的放熱峰溫度,降低固化物的線膨脹系數(shù)和固化物的收縮率,從而消除內(nèi)應(yīng)力,防止開裂。
6、由于微硅粉的粒度細,分布合理,能有效的減少和消除沉淀,分層現(xiàn)象;
7、微硅粉質(zhì)純,雜質(zhì)含量低,物化性能穩(wěn)定,使固化物具有良好的絕緣性能和抗電弧性能。
8、制造海工和化工混凝土,由于其高致密性能,有效阻止硫酸鹽及氯離子對混凝土的滲透、侵蝕,避免混凝土鋼筋受到腐蝕,從而延長混凝土的壽命;
9、微硅粉的化學(xué)成分為二氧化硅(SiO2),屬惰性物質(zhì),與大部分酸、堿不起化學(xué)反應(yīng),微硅粉均勻分布、覆蓋在物件表面,具有較強的抗腐蝕性,抗空蝕能力提高3—16倍。
10、微硅粉堆積密度?。阂环N在0.2-0.8之間,一種在1.0-2.2之間。作為聚合物填充材料,較其他礦物性填品用量少,裝載重量小,節(jié)省聚合物用量,因此可降低產(chǎn)品成本。
11、微硅粉抗凍性:微硅粉在經(jīng)過300—500次快速凍解循環(huán),相對彈性模量隆低10—20%,而普通混凝土通過25—50次循環(huán),相對彈性模量隆低為30—73%。因此可以提高混凝土的抗凍性。
12、微硅粉早強性:微硅粉混凝土使誘導(dǎo)期縮短,具有早強的特性。這些特性都是很好的!
13、微硅粉在水利、高速公路、橋梁工程項目中,混凝土不僅需要上述基本指標,更對其耐磨、耐沖刷有非??量痰囊螅瑩饺胛⒐璺鄯浅1匾?
14、微硅粉極強的活性,具有減水性能,適用于快速施工需要的早強、高強混凝土的外加劑; 隧道、地鐵、大型基坑結(jié)構(gòu)施工過程中用于支護的高強噴射混凝土的外加劑;水下施工項目(如:橋墩、大壩、鉆井平臺等)用的混凝土的外加劑。
]]>微硅粉的價格構(gòu)成及波動因素
由于微硅粉/硅灰屬于工業(yè)副產(chǎn)品,且為初級應(yīng)用產(chǎn)品,因此工廠生產(chǎn)的每批次微硅粉/硅灰質(zhì)量差異較大,甚至同一批次不同時段也有差異。這在冶煉工藝、爐溫和原材料不同的情況下尤為明顯。目前,行業(yè)內(nèi)對微硅粉分級和深度運營的公司較少,因此產(chǎn)品的分級和定價標準較為模糊,價格差異較大。從業(yè)近五年,我們接觸過常規(guī)售價從500元到6000元不等的硅灰/微硅粉。實際上,影響微硅粉價格的核心因素有三個:成本、需求和市場供應(yīng)。
微硅粉市場中的質(zhì)量問題
供應(yīng)價格的背后,體現(xiàn)的是微硅粉的應(yīng)用價值。只有下游客戶應(yīng)用有效果,才愿意長期采購。很多放棄使用微硅粉的項目,被我們重新開發(fā)成客戶,多數(shù)反饋過之前試驗過微硅粉應(yīng)用,但是最終以失敗告終?;蛘呤?,試驗時,效果尚佳,一到量產(chǎn),就出現(xiàn)各種問題。究其原因,很多情況下是微硅粉產(chǎn)品品質(zhì)的不穩(wěn)定導(dǎo)致。出現(xiàn)不穩(wěn)定,通常有兩種情況,一種是源頭質(zhì)檢能力弱,另一種情況是貿(mào)易商以次充好。短期內(nèi)發(fā)現(xiàn),可能只是眼前的利潤受損。如果應(yīng)用后才發(fā)現(xiàn),就可能會產(chǎn)生橋梁、隧道、公路、大樓等應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施存在潛在風(fēng)險。因此,相較價格而言,微硅粉產(chǎn)品的品質(zhì)和穩(wěn)定性應(yīng)被視為優(yōu)先級更高的考量因素。
品質(zhì)管理措施
微硅粉生產(chǎn)源自冶煉副產(chǎn),生產(chǎn)工序?qū)|(zhì)量影響較大,通常工廠不會對其進行細致的分級。微硅粉的品質(zhì)差異主要來源于冶煉爐類型、爐溫分布、原材料質(zhì)量及還原劑的使用等。不同冶煉條件下的爐溫和材料揮發(fā)性影響粒徑和雜質(zhì)含量,不同原料成分和雜質(zhì)的差異也會影響微硅粉的純度、粒徑及穩(wěn)定性。
為了提升微硅粉品質(zhì)的穩(wěn)定性,裕陽團隊投入了大量精力進行質(zhì)量監(jiān)控和檢測。我們先后研發(fā),低壓端功率監(jiān)控、紅外熱成像記錄溫度、原材料檢測數(shù)據(jù)分析等多種方法,并與國家級CNAS實驗室合作檢測批次產(chǎn)品,以保證產(chǎn)品在穩(wěn)定性和一致性方面達到更高標準。這些措施并未增加顯著成本,但在品質(zhì)提升方面成效顯著。據(jù)我們了解,業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司如??弦苍趯嵤┻h程爐溫監(jiān)測,進一步推動微硅粉生產(chǎn)的標準化和品質(zhì)提升。
國內(nèi)外微硅粉市場的發(fā)展
作為微硅粉應(yīng)用領(lǐng)域的后起之秀,我們還有很長的路要走。近日,美國大選剛落下帷幕,微硅粉的美國出口之路也將迎來新的機遇和挑戰(zhàn)。目前,裕陽團隊在內(nèi)貿(mào)和出口方面均有一定的市場優(yōu)勢,并不斷加強品質(zhì)監(jiān)控。未來,我們非常愿意以開放的心態(tài)分享我們的經(jīng)驗,期待有更多的行業(yè)伙伴加入,共同促進微硅粉應(yīng)用的多樣化發(fā)展,為建筑、耐材、材料領(lǐng)域帶來更優(yōu)質(zhì)的選擇。
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流動性對強度的影響
– 填充性更好:良好的流動性使得硅灰能在混凝土等材料中更均勻地分布,更好地填充水泥顆粒之間的空隙,減少孔隙率,使材料結(jié)構(gòu)更加密實,從而提高強度。
– 施工性能提升:流動性好便于混凝土的攪拌、運輸、澆筑和振搗等施工操作,能保證混凝土在施工過程中充分密實成型,避免因施工困難導(dǎo)致的內(nèi)部缺陷,進而提高混凝土的整體強度。
強度對流動性的影響
– 結(jié)構(gòu)優(yōu)化:硅灰參與水泥水化反應(yīng),生成的水化產(chǎn)物使材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加致密和穩(wěn)定。這種優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)在一定程度上有利于保持較好的流動性,因為結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性可以防止顆粒之間過度團聚或堵塞,使物料在流動過程中更加順暢。
– 保水性增強:隨著強度的提高,材料的保水性能通常也會有所改善。硅灰與水泥水化產(chǎn)物形成的凝膠體能夠吸附和保持水分,減少水分的流失,從而使混凝土在較長時間內(nèi)保持一定的濕潤狀態(tài),有助于維持其流動性。
]]>2、微硅粉灌漿料根據(jù)建筑類型和地下地上腐蝕類型,選用耐酸或耐堿的骨科/其中二氧化哇含量較高其耐酸性能越好,如常用的花崗石、玄武石和石英巖等耐酸性較好的石料,氧化鈣、氧化鎂含量高親愛見性能好,如白云石、石灰石和大理石等。
3、加厚鋼筋保護層。有腐蝕地下部位的保護厚度應(yīng)比設(shè)計加大5-15mm,以抵抗外部較長時間的侵蝕。
結(jié)構(gòu)外部采取涂刷包裹防腐:
當(dāng)需要特殊的高強混凝土?xí)r,用硅灰作為摻合料配制高強混凝土,其強度等級可達100兆帕。國外許多重要的高層建筑,如美國的南瓦克大廈和德國法蘭克福的BfG大廈,都使用硅灰作為混凝土的增強劑。在一些發(fā)達國家的重要混凝土水利水電工程中,如海上石油鉆井平臺、大跨度橋梁、隧道等工程中加入硅灰,可以提高防滲、抗磨和抗腐蝕性能,如挪威北海石油鉆井平臺、挪威斯托爾馬跨海大橋(301米跨度LC60輕集料混凝土建筑)、丹麥的大伯特海峽大橋、連接丹麥和瑞典的厄勒海峽大橋、美國金祖阿大壩主廠房的防滲混凝土面板、進水口閘門、隧道和下部結(jié)構(gòu)。硅灰混凝土用于公路路面和機場跑道時,可以大大提高混凝土的早期強度和耐磨性。在公路路面的養(yǎng)護和維修中,可以提前通車,增加經(jīng)濟效益,如歐洲E-6和瑞典的E-18高速公路,以及倫敦非金屬處理廠的高耐磨地面處理。
在歐美,75%的噴射混凝土中摻有硅粉,而在挪威和瑞典,硅粉是噴射混凝土的必要材料。
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篩分法
稱取一定量的微硅粉,將其緩緩倒入相應(yīng)目數(shù)的篩網(wǎng)里,如320目篩網(wǎng),用清水均勻沖洗,直至篩網(wǎng)里的微硅粉不再落下,然后取出篩網(wǎng)內(nèi)殘留的微硅粉烘干、稱量,通過公式計算粗細通過率,從而得出微硅粉的細度.
激光粒度分析法
利用激光在樣品中的散射光和衍射光的大小及強度,分析樣品中顆粒的粒徑分布情況,可準確測量微硅粉的細度,能反映出不同粒徑區(qū)間的顆粒占比,操作簡便、快速,結(jié)果準確性高,廣泛應(yīng)用于科研和工業(yè)生產(chǎn).
透射電子顯微鏡法
通過電子束穿透微硅粉樣品,觀測顆粒的形貌和粒徑大小,可直觀地看到微硅粉顆粒的微觀形態(tài)和尺寸分布,能精確測量單個顆粒的粒徑,但制樣要求高、操作復(fù)雜、檢測速度慢,常用于對微硅粉細度要求極高或需要深入研究顆粒微觀結(jié)構(gòu)的情況.
氣體吸附法
在特定溫度和壓力下,使氣體吸附在微硅粉樣品表面,通過測量吸附氣體的量來計算微硅粉的比表面積,進而反映其細度,適用于比表面積較大的微硅粉,可提供有關(guān)微硅粉表面特性和細度的間接信息.
沉降法
依據(jù)微硅粉顆粒在液體中的沉降速度與粒徑大小的關(guān)系來測定細度,顆粒粒徑越大,沉降速度越快,通過測量不同時間點的沉降量,計算出顆粒的粒徑分布和平均粒徑,操作簡單,但測量精度相對較低,受顆粒形狀和液體性質(zhì)影響大。
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和易性
– 由于微硅粉很細,它的比表面積大。在混凝土攪拌過程中,微硅粉顆??梢蕴畛渌囝w粒之間的空隙,起到滾珠軸承的作用,使混凝土拌合物的流動性提高。
– 不過,如果微硅粉過細,其巨大的比表面積會吸附更多的自由水,導(dǎo)致混凝土拌合物的粘聚性增大、流動性降低,可能會出現(xiàn)干澀、難以振搗的情況。
強度
– 極細的微硅粉能更有效地填充混凝土中的微小孔隙,使混凝土更加密實。在混凝土硬化過程中,微硅粉與水泥水化產(chǎn)物氫氧化鈣反應(yīng),生成更多的C – S – H(水化硅酸鈣)凝膠,提高混凝土的抗壓、抗折強度。
– 細度越高,這種填充和反應(yīng)效果通常越明顯,能顯著提升混凝土的早期強度和后期強度。例如,對于一些對早期強度要求高的預(yù)制構(gòu)件,使用高細度微硅粉可以加快生產(chǎn)周期。
耐久性
– 高細度的微硅粉能夠減少混凝土內(nèi)部的連通孔隙,降低混凝土的滲透性。像氯離子、硫酸根離子等侵蝕性介質(zhì)就更難進入混凝土內(nèi)部,從而提高混凝土的抗氯離子滲透性能和抗硫酸鹽侵蝕性能。
– 它還能增強混凝土的抗凍融性能。因為減少了孔隙,降低了凍融循環(huán)過程中因水結(jié)冰膨脹而產(chǎn)生的內(nèi)部應(yīng)力,使混凝土結(jié)構(gòu)在惡劣環(huán)境下更不容易損壞。
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– 將微硅粉用水調(diào)和后制成球團,然后進行自然干燥或燒結(jié),可得到優(yōu)質(zhì)的球團。這種球團不需要額外添加粘結(jié)劑,且球團中的雜質(zhì)很少,可返回電爐作為冶煉材料,能夠降低生產(chǎn)成本,提高冶煉效率和金屬回收率。例如,在鉻礦球團的生產(chǎn)中,微硅粉能增強球團的粘結(jié)性,使其在運輸過程中不易破碎。
– 優(yōu)質(zhì)微硅粉主要被用作高性能耐火澆注料、預(yù)制件、鋼包料、透氣磚、自流型耐火澆注料及干濕法噴射材料等。微硅粉的超微結(jié)構(gòu)具有填隙作用,可提高耐火材料的致密性和強度;其高活性在有氧化鋁成分存在的前提下,更易生成莫來石相,使耐火材料的高溫強度和熱震性明顯提高。