信阳光山石膏掺量对非烧结广场砖抗压抗折强度

    图6为熟石灰掺量在。%和6%时试样的SEM图。可以看出,在掺量为。%时,颗粒间只有少量絮状的水化产物搭接,出现许多不规则的空隙和裂缝。掺量6%时,可以明显观察到广场砖体表面组织更为致密,絮状石膏掺量对非烧结广场砖的影响熟石灰掺量为7%,铝灰:工程砂:水泥=10:2:2保持不变,石膏的掺量分别为%,3%,6%,9%,12%、15%,图7为石膏掺量对非烧结广场砖抗压抗折强度的影响。由图7可见,随着掺量的增大,非烧结广场砖的抗压抗折强度呈先增大后减小的趋势。其中,掺量为。%时,非烧结广场砖的抗压抗折强度较低,分别为16.65MPa,2.58MPa。此时的水化产物主要是水化铝酸钙(CAH),水化反应在短时间内生成的胶凝物质较少。当掺量在。%一9%时,非烧结广场砖的抗压抗折强度随着石膏掺量的增加而增加,且在掺量为9%时抗压及抗折强度达到最大,符合MU25强度等级的要求。随着掺量的进一步增加,非烧结广场砖的抗压抗折强度呈下降趋势。石膏的过量掺人,多余的硫酸盐无法与反应体系中的物质反应,杂乱的分布于体系中,从而形成空隙,一定程度上降低了非烧结广场砖的强度。不同于以二氧化硅为主要活性成分的废渣,铝灰中主要活性成分为氧化铝,在碱性条件下水化活性有限。掺人石膏,在Ca(OH)Z-Alz03体系中引人SO;一,可以加深水化程度,反应生成钙矾石(Ft),反应如式(3)所示。生成具有膨胀性的AFt,一方面可填补水化空间的空隙,在试样内部形成更为致密的结构;另一方面能够将被CAH包裹的铝灰颗粒挤出,重新露出新表面以提高水化率,从而增大铝灰非烧结广场砖的强度石膏掺量为0%和9%的试样SEM图见图8。可以看出,未添加石膏时,试样表面存在较多大小不一的空隙,颗粒间结合不紧密。掺量9%时,试样中出现更多的水化产物,试样的内部结构相较未添加石膏时空隙减少,组织更为致密,故试样的强度更高。

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