岩土力学 ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (3): 867-880.doi: 10.16285/j.rsm.2024.0645
崔雯雯1,董晓强1, 2,刘晓勇3,赵睿阳1,贺高乐1, 张蒙3,周磊3,武学文3
CUI Wen-wen1, DONG Xiao-qiang1, 2, LIU Xiao-yong3, ZHAO Rui-yang1, HE Gao-le1, ZHANG Meng3, ZHOU Lei3, WU Xue-wen3
摘要: 随着工业的迅速发展,对传统混凝土原料的需求不断增加,促使研究者探索新的替代材料。赤泥等工业副产品被认为在节约资源、降低成本和减少环境影响方面具有一定潜力。然而这些固废材料在胶凝材料中的水化机制仍不明确。利用低场核磁共振和等温量热法对含赤泥、钢渣、粉煤灰和磷石膏的胶凝材料水化动力学进行了综合分析。研究表明,赤泥基胶凝材料的水化过程可分为结晶成核、相边界反应和扩散3个阶段,其中结晶成核阶段的反应速率最高。钢渣和磷石膏能加速水化反应,改善材料的孔隙结构,而粉煤灰虽反应较慢,但同样有助于最终促进孔隙结构的改善。统计结果显示,早期水化放热量与7 d抗压强度具有较强的相关性,可有效预测材料初期强度。
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