摘要采用选择溶解法研究了粉煤灰细度对石景山粉煤灰以及宝钢粉煤灰反应程度的影响。结果表明,随着粉煤灰比表面积的增加以及水化龄期的延长,石景山粉煤灰水泥以及宝钢粉煤灰水泥水化样中粉煤灰的反应程度不断增大。在相同比表面积,相同粉煤灰掺量情况下,宝钢粉煤灰在各龄期的反应程度均要高于石景山粉煤灰。关键词粉煤灰细度比表面积反应程度
m950—经950℃灼烧后水化样的质量;LC—未水化的粉煤灰水泥混合物的烧失量;Lp—水泥的烧失量;Lf—粉煤灰的烧失量;β—水泥粉煤灰混合物中粉煤灰的原始质量分数。 2试验结果与讨论
2.1不同细度石景山粉煤灰水泥水化样中粉煤灰反应程度测定 不同细度石景山粉煤灰水泥水化样的试验浆体组成如表2所示,选择性溶解法测得的水化样中非蒸发水量、水化样中粉煤灰的反应程度分别如表3及表4所示。
从表3可以看出,随着粉煤灰比表面积的增加,石景山粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量在增加;随着龄期的延长,石景山粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量也在增加。粉煤灰水泥的水化样在各龄期的非蒸发水含量均明显比硅酸盐I型水泥水化样的要小。
从表4可以看出,石景山粉煤灰水泥水化样中粉煤灰的反应程度在14d以前较小,比表面积为400±10m2/kg的石景山粉煤灰在14d的反应程度仅为2.5%左右;28d以后石景山粉煤灰的反应程度逐渐增大,比表面积为400±10m2/kg的石景山粉煤灰在60d的反应程度为9.11%,而比表面积为700±10m2/kg的石景山粉煤灰在60d的反应程度可达15.70%。细度对石景山粉煤灰的反应程度有较大影响,比表面积为400±10m2/kg的石景山粉煤灰在28d的反应程度为4.69%,而比表面积为700±10m2/kg的石景山粉煤灰在28d的反应程度可达8.47%,二者相差近一倍;其它龄期不同细度石景山粉煤灰的反应程度也呈现出相注:配比中P代表硅酸盐I型水泥;F宝400、F宝500、F宝600、F宝700分别代表比表面积为400±10m2/kg、500±10m2/kg、600±10m2/kg、700±10m2/kg的宝钢二级粉煤灰。
从表6可以看出,随着粉煤灰比表面积的增加,宝钢粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量基本上在增加;随着龄期的延长,宝钢粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量也在增加。粉煤灰水泥的水化样在各龄期的非蒸发水含量均明显比硅酸盐I型水泥水化样的要小。
从表7可以看出,宝钢粉煤灰水泥水化样中粉煤灰的反应程度在14d以前较小,比表面积为400±10m2/kg的宝钢粉煤灰在14d的反应程度仅为3.5%左右;28d以后宝钢粉煤灰的反应程度逐渐增大,比表面积为400±10m2/kg的宝钢粉煤灰在60d的反应程度为11.42%,而比表面积为700±10m2/kg的宝钢粉煤灰在60d的反应程度可达17.53%。细度对宝钢粉煤灰的反应程度有较大影响,比表面积为400±10m2/kg的宝钢粉煤灰在28d的反应程度为4.77%,而比表面积为
700±10m2/kg的宝钢粉煤灰在28d的反应程度可达13.35%,二者相差近两倍;其它龄期不同细度宝钢粉煤灰的反应程度也呈现出相同的规律。
对比表7与表4可以看出,在相同比表面积情况下,宝钢粉煤灰在各龄期的反应程度均要高于石景山粉煤灰。根据文献的观点,粉煤灰中水化活性最高的组份是CaO和MgO,原始含量中的四分之三都将参与水化反应,宝钢粉煤灰中CaO含量比石景山粉煤灰要高,由此就不难解释为什么宝钢粉煤灰的反应程度高于石景山粉煤灰了。 3结论
(1)随着粉煤灰比表面积的增加以及水化龄期的延长,石景山粉煤灰水泥以及宝钢粉煤灰水泥水化样的非蒸发水含量在增加, 水化样中粉煤灰反应程度不断增大。
(2)石景山粉煤灰水泥水化样中粉煤灰的反应程度在14d以前较小, 28d以后石景山粉煤灰的反应程度逐渐增大。
(3)宝钢粉煤灰水泥水化样中粉煤灰的反应程度在14d以前较小, 28d以后宝钢粉煤灰的反应程度逐渐增大。
(4)在早龄期时,粉煤灰细度对粉煤灰的反应程度影响较大,随着水化龄期的延长,粉煤灰细度对粉煤灰反应程度的影响逐渐减小。
(5)在相同比表面积、相同粉煤灰掺量情况下,宝钢粉煤灰在各龄期的反应程度均要高于石景山粉煤灰,这是因为宝钢粉煤灰中CaO含量较高的缘故。
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