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低品质粉煤灰的应用及推广

0应用于各类扫码剂的砂浆、混凝土等材料另一方面,通过分类、破碎和强化等技术处理获得的再生骨料可进一步加工为各种再生纸浆产品,不仅有效地缓解了城市垃圾填埋场的问题,而且降低了天然矿资源的依赖,节约了资源。另一方面,由燃煤电厂产生的固体废弃物粉煤灰(FA)具有潜在的水化活性及较好的降低水化热特性,进而被广泛应用于水泥混合料、蒸养灰砂砖、混凝土掺合料等各类建筑材料中。这主要是由于FA价格相对于水泥较低,降低成本的同时具有改善混凝土、砂浆等工作性能以及减少整体收缩的作用,当然相应的力学性能会有所降低随着国家装配式预制构件快速推进,外加剂作为现代预拌砂浆重要组成部分,越来越发挥重要作用。少量而适应性佳的外加剂的使用将能很好地调控砂浆、混凝土各项性能,进而使其满足相应规范要求。谢汝朋,曹瑜斌因而,为推广FA及再生骨料在RPM中的应用范围,有效解决在提高相应RPM工作流变性能的同时保证足够的力学性能问题现状1原料和方法的试验1.1再生砂、保水剂和水剂的技术指标P·O42.5级水泥,产自山东山水水泥厂(青岛),相关物理性能指标见表1;FA,III级,产自青岛四方发电厂,相应化学组成及物理性能指标见表2、3所示;再生砂,购自青岛市绿帆建筑垃圾厂生产的全组分再生砂,测得再生砂的性能指标见表4所示,满足混凝土和砂浆用再生细骨料(GB/T25176—2010)规范中规定的II类、中砂的要求;聚羧酸减水剂(PCW),减水率≥15%,购自苏州兴邦化学建材有限公司;保水增稠剂,购自上海启臣化工有限公司,基本性能指标如表5所示。本试验所用的水:全部为普通自来水。1.2预混砂的制备方法和配合比的设计FA掺量(w1.3保水稳定性及表观密度采用相关规范方法测量RPM浆料的保水率,具体计算式如式(1)所示:式中:W———RPM浆料保水率,%;mmmmα———砂浆料含水率,%。用砂浆稠度仪测RPM工作流变性,并用2h前后RPM浆料的稠度损失率来表示RPM浆料的保水稳定性,具体计算式如式(2)所示:式中:Sp———RPM2h稠度损失率,%;SpSp用容量筒法测试RPM浆料的表观密度,具体计算式如式(3)所示:式中:ρmmV——容量筒的体积,L。RPM浆料浇筑到70.7mm×70.7mm×70.7mm试模成型后,立即用不透水薄膜覆盖表面,静置24h,用气泵对试块进行拆模,并编号。试块拆模后,进行养护,待养护至28d后取出,擦拭表面水分后,在全自动压力试验机(DY-208型,无锡东仪制造科技有限公司)上以1.0kN/s速率连续均匀地加载直至破坏,并根据式(4)获得相应硬化RPM试件的立方体抗压强度(f式中:fNAk经力学试验破坏的RPM试块取出1cm2不同减水剂对rpm水化产物的分散图1分别为不同FA及减水剂掺量下RPM浆料的保水率及2h稠度损失率。从图1不难看出:虽然低品质FA的引入对RPM保水率W、2h稠度损失率Sp图2分别为不同FA及减水剂掺量下RPM的浆料表观密度(ρ从图2(b)可看出:当PCW掺量从0.5%提升至0.7%时,不同FA掺量下RPM相应f从图3不难看出,掺20%FA及0.7%减水剂的RPM微观结构质地明显好于掺40%FA及0.5%减水剂的。掺20%FA及0.7%减水剂的RPM水化产物较致密,孔隙较少,在高减水剂掺量下FA二次水化充分,C-S-H转化率高(如图3(a)中圆圈所示)。然而,掺40%FA及0.5%减水剂的RPM水化产物质地疏松多孔,FA二次水化不够充分(如图3(b)中方框所示)。显然,倘若要获得工作流变性及物理力学性能俱佳的RPM,需要同步调控w3同步掺加/减水剂减水剂法(1)内掺低品质FA对RPM保水率、2h稠度损失

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