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混凝土中钙矾石的研究进展综述

放大字体  缩小字体 发布日期:2005-05-19  来源:《建筑技术开发》2004年第5期  作者:蒋敏强 杨鼎宜
核心提示:混凝土中钙矾石的研究进展综述

[摘 要] 本文主要从混凝土中钙矾石的结构、在混凝土中的形成机理、性质以及其在混凝土中生长规律五个方面简要综述了国内外钙矾石研究的进展为以后进一步研究钙矾石作必要的准备。

[关键词] 钙矾石形成机理生长规律

在沿海地区和内陆盐湖地区,混凝土结构物易受SO42Na+Mg2+Cl-等侵蚀与其水化物进行固相或液相化学反应生成具有体积膨胀性质的钙矾石、石膏和硅灰石膏等大分子结晶体。通常认为钙矾石的发育膨胀使混凝土材料开裂而氯离子(Cl-)使钢筋锈蚀从而导致结构耐久性的丧失。在硫酸盐侵蚀下混凝土结构耐久性研究中对大分子结晶体钙矾石的研究至关重要。

自从1872米契阿里斯首次提出了水泥杆菌概念并制得钙矾石(3CaO·Al2O3·3CaSO4·30H2O)[1]以来的一个多世纪里各国学者对钙矾石的研究从未停止。对钙矾石的研究主要是研究其物相结构、形成机理、特性以及其在混凝土中的生长规律等等一个多世纪以来虽然对钙矾石的研究取得了一定的进展但其中有些结论或者成果并不是完全一致的有的甚至是互相矛盾的。本文就此对国内外混凝土中钙矾石的研究进展进行简要的综述为进一步研究钙矾石晶体作必要的准备。钙矾石是我国对此晶体的称呼国际通用名称是Ettringite

1 钙矾石的物相结构

一般我们所指混凝土中的钙矾石是指水泥水化产物C—A—H(水化铝酸钙)和硫酸根离子结合产生的结晶物水化硫铝酸钙(简称AFt)AFt与天然矿物钙矾石的化学组成及晶体结构基本相同。钙矾石的分子式是3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O其结晶水的数量与其所处环境湿度有关。TaylorMoore等人从微观层次对钙矾石的分子结构进行了研究他们认为[2]钙矾石的基本结构单元为{Ca3[Al(OH)6]·12H2O}3+属三方晶系呈柱状结构其折射率为N0=11464Ne=1145825时的相对密度为117。钙矾石的构造式为[Ca6Al2(OH)12·24H2O]·(SO4)3·2H2O其离子式为{Ca6Al2(OH)12·24H2O}6+·(SO4)2-3·2H2O。每个晶胞中由平行于C轴的{Ca6Al2(OH)12·24H2O}6+构成钙矾石基本结构单元柱其柱芯是铝氧八面体[Al(OH)6]3-空间群为P31C柱状单元可重复的距离为1017。钙矾石的基本结构就是沿纵轴具有两倍的柱状结构所以在长1017埃中有6Ca原子每个Ca原子外面有4个水分子配位共有24个水分子定向排列呈柱状平行于总轴外侧有四个沟槽其中3个沟槽各有一个SO42另一个沟槽中含有两个水分子。还有一种与钙矾石有关的晶体是单硫型水化硫铝酸钙(C3A·CaSO4·12H2O简称AFm)该晶体结构[9]在第五届东京会议上已被确定它属六方板状相N0=1154Ne=11488双折射0101620时的相对密度为1195主层结构为[Ca2Al(OH)6]-22层间由SO426H2O构成每个钙原子和水分子连接形成Ca2Al(OH)6·2H2O[224]。游宝坤和席耀忠等一些学者认为[3]钙矾石是一个族相在硬化体水泥浆体中实际存在的钙矾石是一个含有其他离子相如SiO2Fe2O3等的固溶体。

2 钙矾石的形成机理

研究混凝土在复杂环境中的钙矾石形成机理首先要了解和掌握钙矾石的制备。目前通过实验手段制备纯钙矾石的方法主要有以下3

第一种是反应溶液法。彭家惠、楼宗汉在研究钙矾石形成机理时[7]就用此法制备了钙矾石。以ARCa(OH)2Al2(SO4)3·18H2O为原料按下列反应方程合成

Al2(SO4)3·18H2O+6Ca(OH)23CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O

第二种是AFm转化法。先是合成AFm[9]1步用自蔓延(SHS)法合成CA2步合成AFm称取适量CaO·CaSO4·12H2OCA湿磨(WPC=014)置于密封瓶中40下水化7d每天定时碾磨水化后样品经60烘干产物为AFm;然后由AFm转化成AFtAFm加水和足量石膏转化为AFt反应方程为

C3A·CaSO4·12H2O+2CaSO4+20H2OC3A·3CaSO4·32H2O

第三种是铝酸钙(CA)转化法[10]。按11的摩尔比将Al2O3CaO混匀并在1200烧结反应完全(矿物主要为CA)研磨后再与适量的CaOCaSO4·2H2O配合加水反应120h即得所需的钙矾石样品反应满足下列方程

CaO·Al2O3+2CaO+3CaSO4·2H2O+30H2O3C3A·3CaSO4·32H2O

  混凝土中形成钙矾石的反应要复杂的多形成钙矾石的反应既包含液相反应也包含固相反应。目前工程领域中使用的各种膨胀剂和膨胀水泥在它们的水化过程中形成钙矾石的反应主要有下列3

3C3A+3(CaSO4·2H2O)+26H2O3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O

C3A+3(CaSO4·2H2O)+2Ca(OH)2+24H2O3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O

3C3A·CaSO4+8CaSO4+6CaO+96H2O3(3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O)

  彭家惠、楼宗汉采用液相离子浓度测定与固相物相分析的方法分析了离子浓度变化规律与钙矾石形成的关系。他们认为[7]上述3种类型的反应都经历相同的反应过程———水泥加水后其矿物与石膏快速溶解产生Ca2+SO42OH-等离子形成钙矾石过饱和溶液这些离子通过浓差扩散聚集在一起按照下列3步反应过程形成钙矾石

第一步

AlO2-+2OH-+2H2O[Al(OH)6]3-

第二步

2[Al(OH)6]3-+6Ca2++24H2O{Ca6[Al(OH)6]·24H2O}6+

第三步

{Ca6[Al(OH)6]·24H2O}+3SO42+2H2O{Ca6[Al(OH)6]·24H2O]2·24H2O}(SO4)3·2H2O

石云兴、王泽云等认为[4]钙矾石的形成由水泥石孔隙中液相Ca2+AlO2-SO42OH-的含量来决定其平衡常数

以下式来表示

Kp=[3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O][Ca2+]6[SO42]3[OH-]4[AlO2-]2[H2O]29

他们认为[4]AFt的形成由上式中四种离子的浓度积来决定其中Ca2+6次方的关系AFt的组成中需要的Ca2+的量很大因此Ca2+浓度是一主要的因素。王玲[11]也认为CA是形成钙矾石的先决条件限制CA的含量就相当于减小了形成钙矾石的可能性。WPrinceMEspagne等研究[12]也表明仅仅提供硫酸根离子的硫酸盐对钙矾石的形成没有促进作用因为大量钙离子的存在是必要的。而王智郑洪伟等认为[5]钙矾石的形成取决于液相pH(OH-浓度)而不一定取决于Ca2+浓度。

3 钙矾石的特性

3。1关于钙矾石的膨胀性

膨胀性是钙矾石最大的特性正因为如此各国学者孜孜不倦对其进行研究和探讨。利用水泥中CaOAl2O3CaSO4水化形成钙矾石使固相体积增大约120%的膨胀来制造膨胀水泥广泛应用于工程就是钙矾石膨胀特性的利用。国内外学者对钙矾石的膨胀机理进行了研究但由于影响因素复杂以及实验条件等限制对钙矾石的膨胀机理尚未完全弄清楚。游宝坤等查阅大量国内外学者对钙矾石膨胀特性的研究论文总结出3点结论[3]

a)膨胀相是钙矾石在水泥中有足够浓度的CaOAl2O3CaSO4下均可生成钙矾石形成膨胀并不一定要AFm通过固相反应转化为钙矾石才能膨胀。

b)在液相CaO饱和时铝盐不易溶出SO42、通过固相反应或原地反应形成针状钙矾石其膨胀力发挥较迅速;在液CaO不饱和时反应物以离子状态存在通过液相反应形成柱状钙矾石其膨胀力发挥较缓慢但有足够数量钙矾石形成时也产生体积膨胀而且膨胀较大。

c)在膨胀原动力方面Mahta等在1973年提出的吸水肿胀理论;随着研究的深入又出现2种理论假说一种是晶体生长压力理论另一种是胶体均匀膨胀理论。具体假说如下[13]

1)吸水肿胀理论AFt可以以胶体或结晶体形式存在。当孔溶液中存在Ca2+、硫酸根离子、

 

OH-AFt更倾向于以微晶态形式存在。由于周围环境的作用AFt表面带负电。由于静电引力的作用导致AFt吸附水分子而引起混凝土产生膨胀。一定温度下AFt较强的吸水性进一步为上述假说提供了证据。当湿度小于90%AFt吸水很小;当湿度为90%AFt吸水114%;当湿度为95%AFt吸水916%

2)AFt晶体生长理论认为混凝土孔溶液中的离子与固体颗粒进行反应生成AFt固相体积增大。随着AFt的各向异性生长结晶压开始产生膨胀出现。AFt倾向于在受限较小的方向生长。在界面区预先形成的微裂纹上AFt晶体的生长进一步扩大了裂纹从而引起明显的膨胀。这种假说将钙矾石膨胀归结为原地化学反应和晶体的各向异性生长所产生的结晶压。

3)浆体均匀膨胀理论当水泥浆体出现膨胀时由于集料与浆体界面区之间的结合在整个水泥原料体系中相对薄弱因而导致集料周围优先出现裂缝。随后新结晶的AFt迅速填满这些裂缝形成AFt从而引起浆体的均匀膨胀并最终导致整个混凝土体系的膨胀开裂。根据这种理论AFt带的形成并不直接贡献于明显的膨胀。游宝坤3对几种膨胀水泥和UEA水泥进行X射线和电镜分析认为在水泥孔隙存在钙矾石结晶体其结晶生长力能产生体积膨胀更多的是在水泥凝胶区中生成难以分辨的凝胶状钙矾石游宝坤同意Mehta和刘崇熙的意见由于钙矾石表面带负电荷它们吸水肿胀是引起水泥石膨胀的主要根源但他还认为结晶状钙矾石对孔隙产生的结晶压对水泥石的体积膨胀也产生作用而前一种膨胀驱动比后一种大得多。游宝坤这一观点把结晶膨胀假设和吸水肿胀理论统一起来。莫样银等认为[13]受限空间上的原地化学反应是膨胀产生的根本原因只要以上两个条件同时满足AFt结晶生长必然会引起意外的膨胀。所以ASR、冻融循环或其它因素产生裂纹的情况下AFt会在裂纹上结晶、生长加速、加重膨胀。而水即反应过程中保持一定的湿度对膨胀同样有利。

3。2 关于钙矾石的稳定性

混凝土中钙矾石的稳定性首先与水泥水化过程中离子成分及浓度有很大关系。杨南如[14]认为钙矾石的稳定性在很大程度上决定于液相中SO42浓度如液相中浓度低于110gPL则钙矾石难以生成或不能稳定存在将转变为低硫型盐。他试验采用CA+石膏(不同类型)体系中液相成分与钙矾石的稳定形成的关系证明了上述观点。彭家惠等通过实验[7]也证明液相中维持一定硫酸根离子]是钙矾石稳定存在的重要条件但液相硫酸根离子虽对钙矾石形成速率影响不大。其次温度与钙矾石的稳定性也密切相关。Lawrence[15]认为有效避免钙矾石结构失稳的最高允许养护温度在6570之间。70是一个关键温度AFt大约在70分解[16]。在热养护混凝土中AFt不能稳定形成而另一种低硫型水化硫铝酸钙(C3A·CaSO4·12H2O简称AFm能稳定存在在湿热养护之后的自然条件下AFm又可重新转化为AFt有可能导致混凝土的开裂。杨久俊等[10]认为在干热条件下钙矾石从常温到700呈连续脱水过程实验[15]表明钙矾石在87开始明显吸热135出现吸热小台阶此后呈平滑走势。与此对应的热失重曲线表明87以前失重率为9%既失去6个水分子。此时钙矾石晶体既发生扭曲收缩变形但在常温下一旦遇水即可恢复原有结构。到135失重率迅速增加到33%共失去2122个水分子225失重达3713%共失去26个水分子即除点阵结合水以外的水全部脱去。点阵结合水在225以后缓慢失去失重曲线呈平缓走势700左右全部结合水失去成无水矿物。但在100以下蒸养自应力水泥混凝土中钙矾石可以生成和稳定存在但自应力水泥的稳定使用温度上限应87左右。Methe提出的机理认为在热养护条件下AFt失去结晶水以非晶态存在而在20条件下又重新吸入水分或再结晶或两者兼有而导致膨胀。陈胡星等[6]在所研究的水泥浆体中发现钙矾石具有长期稳定性。他们通过对一组在20水中养护了15年的矿渣硅酸盐水泥净浆进行XRD分析对水泥浆体中钙矾石的长期稳定性及其机制进行了探讨。结果表明在水泥浆体中钙矾石向单硫型水化硫铝酸钙转变的速度十分缓慢;水泥中含铝()相含量尤其是CA含量是影响钙矾石长期稳定性的重要因素CA含量增加其稳定性明显下降;钙矾石长期稳定性并不仅仅取决于体系中含铝()相与SO摩尔比还取决于动力学因素。此外钙矾石暴露在大气中还容易被风化发生结构变化。宋存义等[17]采用了加速化学反应法、X射线衍射法、SEM法、TGDT等方法对钙矾石材料硬化体的形成和风化反应过程发现钙矾石很容易与CO2反应发生晶型变化其晶格常数由小变大发生体积变化。由大分子结构变为小分子结构也可理解为钙矾石结构分解宏观上就使得硬化体松散强度逐渐降低最后失去强度而粉化。这个过程也可称为碳化

4 钙矾石的生长规律

混凝土中水化形成的钙矾石的生长规律是相当复杂的。目前国内外学者对钙矾石生长规律的研究主要是研究其的生长速率以及某些影响因素。钙矾石的尺寸一般要小于100μm属于小晶体范围因此钙矾石晶体的生长速率并不遵循”ΔL”定律而与粒度相关即不同尺寸钙矾石晶体的生长速率应该是不同的。按照小晶体的生长规律[22]钙矾石晶体生长可能存在生长分散现象即在同一过饱和度和流动条件下相同粒度的晶体并不以相同的速率生长但对于某一晶体来说它的生长速率是基本随时间不变的。这正符合恒定晶体生长(CCG)模型的描述即相同粒度的晶体的生长存在一个恒定的生长速度在生长。PaulWencilBrown[18]认为钙矾石的晶核形成和生长模式预示了它的一维生长这也与钙矾石所显示的针状形貌是一致的。Taylor[19]认为钙矾石的生长速率和最终的长度受3个因素影响化学因素、浆体微观结构以及混凝土或砂浆的微观结构。

研究表明水灰比对钙矾石的生长有显著的影响。HSiede[20]对一组分别经过500d的水中和空气中冻融循环的水泥浆体试件进行SEMDTA观察没有发现试件有膨胀现象。HSiedel认为是小水灰比导致试件的致密性限制了钙矾石的形成生长条件的不同导致钙矾石的形貌不同。钙矾石的生长与水灰比有密切关系试件水灰比越大越有利于钙矾石的大量生成但单个钙矾石晶体尺寸较小。在相同条件下水灰比越大水泥石结构越疏松其中的孔隙为钙矾石的大量生成提供了空间。当水灰比为0165水泥石结构较紧密孔隙较小生成的钙矾石数量较少晶体产生各向异性生长而呈针状此情况符合钙矾石晶体生长理论;而当水灰比较大时试件中形成的孔隙较大新结晶的钙矾石晶体迅速填充这些孔隙形成钙矾石带这种情况下生成的钙矾石并不直接贡献于明显的膨胀只有等到整个孔隙中填满钙矾石晶体时才能引起试件的均匀膨胀此情况符合浆体均匀膨胀理论水灰比在0145骨料之间充满水化硅酸盐(C—S—H)、氢氧化钙(CH)的混合胶状物水泥石结构紧密几乎不存在钙矾石生长所需的空间所以很难观察到有钙矾石的生成说明控制水灰比能够很好地控制钙矾石的生长。外加剂的使用对钙矾石的生长也有影响。WPrince[12]认为在使用超可塑剂中的水泥中不仅在未水化浆体表面其分子被吸收而且在有些水化物表面也能被吸收这种在水化产物表面的吸收很大程度上甚至就是中止了钙矾石的生长而当可塑剂消耗完后钙矾石又重新开始生长。CTashiro[21]研究发现混凝土掺入的一些金属氧化物(Cr2O3Fe2O3ZnO)和氢氧化物(Cu(OH)2)能够促进钙矾石的生长而且能引起钙矾石微观结构的变化。当然影响钙矾石生长的因素远不止这些在具体的生长环境中主要影响因素是不同的。到目前为止国内外学者对钙矾石生长规律的研究主要是定性分析很少涉及到量的关系无法为膨胀混凝土材料的设计提供严密的理论依据。因此从定量上分析钙矾石的生长是研究面临的一个难题。

5 结语

混凝土中钙矾石的研究是相当复杂的涉及的方面和考虑的因素很多。本文仅从四个方面即钙矾石结构、形成机理、性质以及生长规律对国内外对混凝土中钙矾石的研究进展进行了简单的综述此工作可望为进一步定量地从微观层次研究钙矾石在混凝土中的形成机理、生长规律等作理论上的准备。

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rdana,Arial; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体">1步用自蔓延(SHS)法合成CA2步合成AFm称取适量CaO·CaSO4·12H2OCA湿磨(WPC=014)置于密封瓶中40下水化7d每天定时碾磨水化后样品经60烘干产物为AFm;然后由AFm转化成AFtAFm加水和足量石膏转化为AFt反应方程为

C3A·CaSO4·12H2O+2CaSO4+20H2OC3A·3CaSO4·32H2O

第三种是铝酸钙(CA)转化法[10]。按11的摩尔比将Al2O3CaO混匀并在1200烧结反应完全(矿物主要为CA)研磨后再与适量的CaOCaSO4·2H2O配合加水反应120h即得所需的钙矾石样品反应满足下列方程

CaO·Al2O3+2CaO+3CaSO4·2H2O+30H2O3C3A·3CaSO4·32H2O

  混凝土中形成钙矾石的反应要复杂的多形成钙矾石的反应既包含液相反应也包含固相反应。目前工程领域中使用的各种膨胀剂和膨胀水泥在它们的水化过程中形成钙矾石的反应主要有下列3

3C3A+3(CaSO4·2H2O)+26H2O3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O

C3A+3(CaSO4·2H2O)+2Ca(OH)2+24H2O3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O

3C3A·CaSO4+8CaSO4+6CaO+96H2O3(3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O)

  彭家惠、楼宗汉采用液相离子浓度测定与固相物相分析的方法分析了离子浓度变化规律与钙矾石形成的关系。他们认为[7]上述3种类型的反应都经历相同的反应过程———水泥加水后其矿物与石膏快速溶解产生Ca2+SO42OH-等离子形成钙矾石过饱和溶液这些离子通过浓差扩散聚集在一起按照下列3步反应过程形成钙矾石

第一步

AlO2-+2OH-+2H2O[Al(OH)6]3-

第二步

2[Al(OH)6]3-+6Ca2++24H2O{Ca6[Al(OH)6]·24H2O}6+

第三步

{Ca6[Al(OH)6]·24H2O}+3SO42+2H2O{Ca6[Al(OH)6]·24H2O]2·24H2O}(SO4)3·2H2O

石云兴、王泽云等认为[4]钙矾石的形成由水泥石孔隙中液相Ca2+AlO2-SO42OH-的含量来决定其平衡常数

以下式来表示

Kp=[3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O][Ca2+]6[SO42]3[OH-]4[AlO2-]2[H2O]29

他们认为[4]AFt的形成由上式中四种离子的浓度积来决定其中Ca2+6次方的关系AFt的组成中需要的Ca2+的量很大因此Ca2+浓度是一主要的因素。王玲[11]也认为CA是形成钙矾石的先决条件限制CA的含量就相当于减小了形成钙矾石的可能性。WPrinceMEspagne等研究[12]也表明仅仅提供硫酸根离子的硫酸盐对钙矾石的形成没有促进作用因为大量钙离子的存在是必要的。而王智郑洪伟等认为[5]钙矾石的形成取决于液相pH(OH-浓度)而不一定取决于Ca2+浓度。

3 钙矾石的特性

3。1关于钙矾石的膨胀性

膨胀性是钙矾石最大的特性正因为如此各国学者孜孜不倦对其进行研究和探讨。利用水泥中CaOAl2O3CaSO4水化形成钙矾石使固相体积增大约120%的膨胀来制造膨胀水泥广泛应用于工程就是钙矾石膨胀特性的利用。国内外学者对钙矾石的膨胀机理进行了研究但由于影响因素复杂以及实验条件等限制对钙矾石的膨胀机理尚未完全弄清楚。游宝坤等查阅大量国内外学者对钙矾石膨胀特性的研究论文总结出3点结论[3]

a)膨胀相是钙矾石在水泥中有足够浓度的CaOAl2O3CaSO4下均可生成钙矾石形成膨胀并不一定要AFm通过固相反应转化为钙矾石才能膨胀。

b)在液相CaO饱和时铝盐不易溶出SO42、通过固相反应或原地反应形成针状钙矾石其膨胀力发挥较迅速;在液CaO不饱和时反应物以离子状态存在通过液相反应形成柱状钙矾石其膨胀力发挥较缓慢但有足够数量钙矾石形成时也产生体积膨胀而且膨胀较大。

c)在膨胀原动力方面Mahta等在1973年提出的吸水肿胀理论;随着研究的深入又出现2种理论假说一种是晶体生长压力理论另一种是胶体均匀膨胀理论。具体假说如下[13]

1)吸水肿胀理论AFt可以以胶体或结晶体形式存在。当孔溶液中存在Ca2+、硫酸根离子、

 

OH-AFt更倾向于以微晶态形式存在。由于周围环境的作用AFt表面带负电。由于静电引力的作用导致AFt吸附水分子而引起混凝土产生膨胀。一定温度下AFt较强的吸水性进一步为上述假说提供了证据。当湿度小于90%AFt吸水很小;当湿度为90%AFt吸水114%;当湿度为95%AFt吸水916%

2)AFt晶体生长理论认为混凝土孔溶液中的离子与固体颗粒进行反应生成AFt固相体积增大。随着AFt的各向异性生长结晶压开始产生膨胀出现。AFt倾向于在受限较小的方向生长。在界面区预先形成的微裂纹上AFt晶体的生长进一步扩大了裂纹从而引起明显的膨胀。这种假说将钙矾石膨胀归结为原地化学反应和晶体的各向异性生长所产生的结晶压。

3)浆体均匀膨胀理论当水泥浆体出现膨胀时由于集料与浆体界面区之间的结合在整个水泥原料体系中相对薄弱因而导致集料周围优先出现裂缝。随后新结晶的AFt迅速填满这些裂缝形成AFt从而引起浆体的均匀膨胀并最终导致整个混凝土体系的膨胀开裂。根据这种理论AFt带的形成并不直接贡献于明显的膨胀。游宝坤3对几种膨胀水泥和UEA水泥进行X射线和电镜分析认为在水泥孔隙存在钙矾石结晶体其结晶生长力能产生体积膨胀更多的是在水泥凝胶区中生成难以分辨的凝胶状钙矾石游宝坤同意Mehta和刘崇熙的意见由于钙矾石表面带负电荷它们吸水肿胀是引起水泥石膨胀的主要根源但他还认为结晶状钙矾石对孔隙产生的结晶压对水泥石的体积膨胀也产生作用而前一种膨胀驱动比后一种大得多。游宝坤这一观点把结晶膨胀假设和吸水肿胀理论统一起来。莫样银等认为[13]受限空间上的原地化学反应是膨胀产生的根本原因只要以上两个条件同时满足AFt结晶生长必然会引起意外的膨胀。所以ASR、冻融循环或其它因素产生裂纹的情况下AFt会在裂纹上结晶、生长加速、加重膨胀。而水即反应过程中保持一定的湿度对膨胀同样有利。

3。2 关于钙矾石的稳定性

混凝土中钙矾石的稳定性首先与水泥水化过程中离子成分及浓度有很大关系。杨南如[14]认为钙矾石的稳定性在很大程度上决定于液相中SO42浓度如液相中浓度低于110gPL则钙矾石难以生成或不能稳定存在将转变为低硫型盐。他试验采用CA+石膏(不同类型)体系中液相成分与钙矾石的稳定形成的关系证明了上述观点。彭家惠等通过实验[7]也证明液相中维持一定硫酸根离子]是钙矾石稳定存在的重要条件但液相硫酸根离子虽对钙矾石形成速率影响不大。其次温度与钙矾石的稳定性也密切相关。Lawrence[15]认为有效避免钙矾石结构失稳的最高允许养护温度在6570之间。70是一个关键温度AFt大约在70分解[16]。在热养护混凝土中AFt不能稳定形成而另一种低硫型水化硫铝酸钙(C3A·CaSO4·12H2O简称AFm能稳定存在在湿热养护之后的自然条件下AFm又可重新转化为AFt有可能导致混凝土的开裂。杨久俊等[10]认为在干热条件下钙矾石从常温到700呈连续脱水过程实验[15]表明钙矾石在87开始明显吸热135出现吸热小台阶此后呈平滑走势。与此对应的热失重曲线表明87以前失重率为9%既失去6个水分子。此时钙矾石晶体既发生扭曲收缩变形但在常温下一旦遇水即可恢复原有结构。到135失重率迅速增加到33%共失去2122个水分子225失重达3713%共失去26个水分子即除点阵结合水以外的水全部脱去。点阵结合水在225以后缓慢失去失重曲线呈平缓走势700左右全部结合水失去成无水矿物。但在100以下蒸养自应力水泥混凝土中钙矾石可以生成和稳定存在但自应力水泥的稳定使用温度上限应87左右。Methe提出的机理认为在热养护条件下AFt失去结晶水以非晶态存在而在20条件下又重新吸入水分或再结晶或两者兼有而导致膨胀。陈胡星等[6]在所研究的水泥浆体中发现钙矾石具有长期稳定性。他们通过对一组在20水中养护了15年的矿渣硅酸盐水泥净浆进行XRD分析对水泥浆体中钙矾石的长期稳定性及其机制进行了探讨。结果表明在水泥浆体中钙矾石向单硫型水化硫铝酸钙转变的速度十分缓慢;水泥中含铝()相含量尤其是CA含量是影响钙矾石长期稳定性的重要因素CA含量增加其稳定性明显下降;钙矾石长期稳定性并不仅仅取决于体系中含铝()相与SO摩尔比还取决于动力学因素。此外钙矾石暴露在大气中还容易被风化发生结构变化。宋存义等[17]采用了加速化学反应法、X射线衍射法、SEM法、TGDT等方法对钙矾石材料硬化体的形成和风化反应过程发现钙矾石很容易与CO2反应发生晶型变化其晶格常数由小变大发生体积变化。由大分子结构变为小分子结构也可理解为钙矾石结构分解宏观上就使得硬化体松散强度逐渐降低最后失去强度而粉化。这个过程也可称为碳化

4 钙矾石的生长规律

混凝土中水化形成的钙矾石的生长规律是相当复杂的。目前国内外学者对钙矾石生长规律的研究主要是研究其的生长速率以及某些影响因素。钙矾石的尺寸一般要小于100μm属于小晶体范围因此钙矾石晶体的生长速率并不遵循”ΔL”定律而与粒度相关即不同尺寸钙矾石晶体的生长速率应该是不同的。按照小晶体的生长规律[22]钙矾石晶体生长可能存在生长分散现象即在同一过饱和度和流动条件下相同粒度的晶体并不以相同的速率生长但对于某一晶体来说它的生长速率是基本随时间不变的。这正符合恒定晶体生长(CCG)模型的描述即相同粒度的晶体的生长存在一个恒定的生长速度在生长。PaulWencilBrown[18]认为钙矾石的晶核形成和生长模式预示了它的一维生长这也与钙矾石所显示的针状形貌是一致的。Taylor[19]认为钙矾石的生长速率和最终的长度受3个因素影响化学因素、浆体微观结构以及混凝土或砂浆的微观结构。

研究表明水灰比对钙矾石的生长有显著的影响。HSiede[20]对一组分别经过500d的水中和空气中冻融循环的水泥浆体试件进行SEMDTA观察没有发现试件有膨胀现象。HSiedel认为是小水灰比导致试件的致密性限制了钙矾石的形成生长条件的不同导致钙矾石的形貌不同。钙矾石的生长与水灰比有密切关系试件水灰比越大越有利于钙矾石的大量生成但单个钙矾石晶体尺寸较小。在相同条件下水灰比越大水泥石结构越疏松其中的孔隙为钙矾石的大量生成提供了空间。当水灰比为0165水泥石结构较紧密孔隙较小生成的钙矾石数量较少晶体产生各向异性生长而呈针状此情况符合钙矾石晶体生长理论;而当水灰比较大时试件中形成的孔隙较大新结晶的钙矾石晶体迅速填充这些孔隙形成钙矾石带这种情况下生成的钙矾石并不直接贡献于明显的膨胀只有等到整个孔隙中填满钙矾石晶体时才能引起试件的均匀膨胀此情况符合浆体均匀膨胀理论水灰比在0145骨料之间充满水化硅酸盐(C—S—H)、氢氧化钙(CH)的混合胶状物水泥石结构紧密几乎不存在钙矾石生长所需的空间所以很难观察到有钙矾石的生成说明控制水灰比能够很好地控制钙矾石的生长。外加剂的使用对钙矾石的生长也有影响。WPrince[12]认为在使用超可塑剂中的水泥中不仅在未水化浆体表面其分子被吸收而且在有些水化物表面也能被吸收这种在水化产物表面的吸收很大程度上甚至就是中止了钙矾石的生长而当可塑剂消耗完后钙矾石又重新开始生长。CTashiro[21]研究发现混凝土掺入的一些金属氧化物(Cr2O3Fe2O3ZnO)和氢氧化物(Cu(OH)2)能够促进钙矾石的生长而且能引起钙矾石微观结构的变化。当然影响钙矾石生长的因素远不止这些在具体的生长环境中主要影响因素是不同的。到目前为止国内外学者对钙矾石生长规律的研究主要是定性分析很少涉及到量的关系无法为膨胀混凝土材料的设计提供严密的理论依据。因此从定量上分析钙矾石的生长是研究面临的一个难题。

5 结语

混凝土中钙矾石的研究是相当复杂的涉及的方面和考虑的因素很多。本文仅从四个方面即钙矾石结构、形成机理、性质以及生长规律对国内外对混凝土中钙矾石的研究进展进行了简单的综述此工作可望为进一步定量地从微观层次研究钙矾石在混凝土中的形成机理、生长规律等作理论上的准备。

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