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硅灰具有良好的填充效应,在建筑混凝土中得到了广泛的应用,这是为什么呢
混凝土在搅拌沙石时,为了获得混凝土施工要求的流动性,经常需要多加一些水(超过水泥水化所需水量),这些多加的水不仅使水泥浆变稀,胶结力减弱,而且多余的水分残留在混凝土中形成水泡或水道,随混凝土硬化而蒸发后便留下大量的气孔,从
94含量硅灰供应商
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硅灰具有良好的填充效应,在建筑混凝土中得到了广泛的应用,这是为什么呢
混凝土在搅拌沙石时,为了获得混凝土施工要求的流动性,经常需要多加一些水(超过水泥水化所需水量),这些多加的水不仅使水泥浆变稀,胶结力减弱,而且多余的水分残留在混凝土中形成水泡或水道,随混凝土硬化而蒸发后便留下大量的气孔,从而减少混凝土实际受力面积,硅灰厂家表示在混凝土受力时,易在孔隙周围产生应力集中。然后在110℃干燥24h,分别经110℃×24h,1000℃×3h,1500℃×3h热处理。
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硅灰的主要化学成分为非晶态的无定型二氧化硅(SiO2),一般占90%以上(通常用于混凝土中的硅灰的SiO2***低要求含量是85%)。高细度的无定型SiO2具有较高的火山灰活性,即在水泥水化产物氢氧化钙(Ca(OH)2)的碱性激发下,SiO2能迅速与Ca(OH)2反应,生成水化硅酸钙凝胶(C-S-H),提高混凝土强度并改善混凝土性能。根据Carette和Malhotra1992)的报导,对混凝土强度的贡献主要在28d之前。
同时,硅灰的性质还可以分为物理和化学两种特性。今天就分别列举出来,一起看看吧。
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1、物理特性
硅灰颜色在浅灰色与深灰色之间,密度2. 2g/cm3左右,比水泥(3.1g/cm3)要轻,与粉煤灰相似,堆积密度一般在200~350kg/m3。硅灰颗粒非常微小,大多数颗粒的粒径小于1μm,平均粒径0.1μm左右,仅是水泥颗粒平均直径的1/ 100。硅灰的比表面积介于15000~25000m2/kg(采用氮吸附法即BET法测定)。硅灰的物理性质决定了硅灰的微小颗粒具有高度的分散性,可以充分地填充在水泥颗粒之间,提高浆体硬化后的密实度。硅灰能够与水泥水化产生的氢氧化钙反应(即火山灰反应或二次水化反应),生成硅酸钙凝胶。
2、化学特性
微硅粉是硅合金与硅铁合金制造过程中高纯石英、焦炭和木屑还原产生的副产品,是从电弧炉烟气中收集到的无定型二氧化硅含量很高的微细球形颗粒。硅粉一般含有90%以上的SiO2,且大部分为无定型二氧化硅,其成分则根据合金品种不同而有变化。
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体积密度和显气孔率 随着硅灰加入量的增加,经过110℃×24h、1000℃×3h、1500℃×3h热处理后试样的体密先增大后减小,气孔减小后增大,见图2。这是因为空隙的填充程度随硅灰加入量增加而,加水量随之先减小后增大,经过热处理后,水分逸出试样,留下的气孔是先减小后增大,使得体密先增大后减小。但是原状硅灰在使用方面会更加的方便,因为颗粒小、易分散的特点,基本上不用增加混凝土搅拌的时间。
高温抗折强度 随着硅灰加入量的增加,试样的高温热抗折强度是逐渐增大的。这是因为在1450℃时,会生成莫来石、钙黄长石(C2AS)、钙长石(CAS2)、CA6等。当硅灰加入量小于5%时,生成的主要矿物为钙长石、钙黄长石等低熔物,使得高温抗折强度较低,当硅灰加入量大于6%时,生成了针状的莫来石、柱状的CA6等高温相,形成交叉骨架结构,提高高温状态强度。②增加致密度:硅灰可均匀地充填于水泥颗粒空隙之中,使混凝土更加致密,克服了砂浆和混凝土常见得空隙弊病,对渗水性、碳化深度进行测试,结果表明,抗渗性可提高5~18倍,抗碳化能力提高4倍以上。
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