摘要
用铁尾矿砂或天然砂配制水泥/地聚物砂浆,并对不同骨料与基体间界面的化学反应、界面过渡区(ITZ)微观结构及砂浆性能进行对比研究.结果表明:掺加铁尾矿砂后,粉煤灰/矿渣地聚物溶液中的N
地聚物是一种具有比传统水泥更优异力学性能及耐久性能的绿色材
由于铁尾矿砂多棱角,且其石粉含量高,掺入混凝土中会降低混凝土的工作
本文采用铁尾矿砂/天然河砂制备地聚物砂浆,并与铁尾矿砂制备的水泥砂浆进行对比,通过对界面过渡区(ITZ)组成与结构的测试分析以及砂浆强度、抗渗性的研究,进一步揭示铁尾矿砂对地聚物砂浆结构与性能的影响机制.
地聚物砂浆由武汉微神科技有限公司生产的低钙粉煤灰/石家庄灵寿中山水泥集团生产的S95级粒化高炉矿渣配制而得;水泥为河北鼎鑫水泥有限公司生产的P∙O 42.5水泥;碱激发剂由模数为3.25以及Na2O、SiO2含量(质量分数,文中涉及的含量、纯度等均为质量分数)分别为8.38%、26.41%的硅酸钠溶液和纯度为98%的NaOH颗粒在实验室条件下按比例混合而成,提前1 d配制,陈化后使用;细骨料采用河北承德地区铁尾矿砂,细粉含量较高,颗粒粗糙多棱角,细度模数为2.46,表观密度为2 758 kg/
将碱激发剂与粉煤灰/矿渣低速搅拌5 min制成地聚物浆体,加入铁尾矿砂或天然河砂高速搅拌15 min,装模、振实,在室内放置24 h后拆模,置于温度(20±2) ℃、相对湿度95%以上的标准养护室继续养护至规定龄期.水泥和地聚物砂浆的配合比见
为研究铁尾矿砂与地聚物之间的化学作用,采用电感耦合等离子质谱(ICP‑MS)仪对地聚物溶液的离子质量浓度ρ进行测试分
用日立S‑4700扫描电镜-能谱仪(SEM‑EDS)对细骨料与基体之间的界面过渡区进行微观形貌观察与元素分析.用iMicro高精度微纳米压痕仪对骨料与基体间界面过渡区进行弹性模量E与硬度H测
不同溶液加入铁尾矿砂后的离子质量浓度变化见

图1 不同溶液加入铁尾矿砂后的离子质量浓度变化
Fig.1 Changes of ion concentration after adding iron tailings into different solutions
对于粉煤灰地聚物溶液FG与矿渣地聚物溶液SG,前5.0 h其主要离子(如N
不同砂浆7 d龄期界面过渡区的SEM‑EDS图见

图2 不同砂浆7 d龄期界面过渡区的SEM‑EDS图
Fig.2 SEM‑EDS images of the ITZ in different kinds of mortar at 7 d age
在水泥砂浆中,天然河砂附近的裂纹较宽且清晰,铁尾矿砂附近裂纹则被一些凝胶产物所填充.从能谱结果可发现,在铁尾矿砂骨料附近富集了大量Ca、Si、Al元素.基于前面的离子分析结果可推断铁尾矿砂骨料表层溶解并反应生成了C‑S‑H或水化硅铝酸钙(C‑A‑S‑H)凝胶,而天然河砂与水泥基体之间的化学反应较弱,骨料附近的元素含量很低,没有明显的凝胶产物生成.这是因为铁尾矿砂的化学成分与天然火山灰物质相似,具有潜在活性,需要通过激发才能展现.故在地聚物中的碱激发剂作用下,骨料表层会发生溶解,进而参与地聚合反应.
对粉煤灰地聚物砂浆:7 d龄期时还可观察到未被完全激发反应的球形粉煤灰颗粒,地聚物基体也可观察到一些微裂纹,结构不是很致密,这说明标准养护条件下不利于粉煤灰地聚物早期活性的发挥,反应相对较慢;由
对矿渣地聚物砂浆:7 d龄期时地聚物基体结构已非常密实,界面过渡区范围(2 μm左右)明显缩小,结构也得到显著改善,特别是铁尾矿砂附近的界面过渡区已很难分辨,几乎观察不到裂纹,骨料与基体紧密相连;从EDS结果也可发现,在铁尾矿砂与矿渣地聚物基体之间存在大量Ca、Si、Al元素,除Ca含量稍低一些之外,其他元素与基体相差不大,这表明铁尾矿砂表层与基体之间发生了显著的化学反应,使得界面区被大量C‑A‑S‑H凝胶所填充,这与前面的离子质量浓度分析结果一致.
用纳米压痕试验来表征砂浆的纳米力学性能.龄期为7 d时的砂浆界面过渡区纳米压痕测试结果见

图3 龄期为7 d时的砂浆界面过渡区纳米压痕测试结果
Fig.3 Nano indentation test results of mortar ITZ at 7 d age
此外,对比天然河砂或铁尾矿砂与水泥、地聚合物基体间的界面过渡区可发现:在水泥砂浆中,界面过渡区的纳米力学性能差异很小;在粉煤灰地聚物砂浆中,铁尾矿砂附近界面区的纳米压痕参数略大于天然河砂,且与水泥砂浆相比,其曲线波谷比较平缓,说明其界面过渡区的纳米力学性能与基体比较接近;对于矿渣地聚物砂浆,铁尾矿砂与基体之间界面过渡区的压痕硬度与弹性模量均显著高于天然河砂,纳米力学性能优异,界面区范围也有所缩小.
不同龄期砂浆的抗压强度与抗折强度见

图4 不同龄期砂浆的抗压强度与抗折强度
Fig.4 Compressive strength and flexural strength of mortar at different ages
氯离子在砂浆中的扩散系数DRCM见

图5 氯离子在砂浆中的扩散系数
Fig.5 DRCM of chloride in mortar
(1)掺入铁尾矿砂的地聚物溶液中,N
(2)铁尾矿砂与基体间的界面过渡区结构优于天然河砂,在其骨料表层可观察到反应痕迹,周围裂纹也被一些凝胶产物填充.这种优化作用在地聚物砂浆中更加明显,特别是铁尾矿砂-矿渣地聚物砂浆中铁尾矿砂附近界面区范围缩小为仅约2 μm,其界面纳米力学性能显著高于铁尾矿砂-水泥砂浆.
(3)铁尾矿砂的掺入,增强了胶凝体系砂浆强度与抗渗性,且这种增强作用在水泥砂浆中最小,矿渣地聚物砂浆中最为显著,而粉煤灰地聚物砂浆在后期才逐渐凸显出铁尾矿砂的优势.
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