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淺談水泥品種創新
發布時間:2024-07-18
兩百年前,英國人發明了硅酸鹽水泥,為人類文明建設做出了重大貢獻。然而,在長期的使用中發現,硅酸鹽水泥尚有性能缺陷,主要是海水腐蝕、鹽堿侵蝕和無法負溫施工等問題。
二十世紀七十年代和八十年代,中國人先后發明了硫鋁酸鹽水泥和鐵鋁酸鹽水泥,該類水泥與硅酸鹽水泥相比,屬不同的礦物體系,見表1。
表1 不同水泥品種的主要礦物
從表1可看出,硅酸鹽水泥的主要礦物是C3S,硫鋁酸鹽水泥主要礦物是C4A3S,鐵鋁酸鹽水泥主要礦物是 C4A3S和C6AF2。不同的礦物組成賦予了水泥不同的性能。
水泥的耐腐蝕性能通常用Kn值表示。Kn值是試體在腐蝕液中養護的抗折強度R液除以試體在淡水中養護的抗折強度R水,即Kn=R液/R水。n是指養護齡期,一般采用28天、6個月、12個月或24個月。K值的物理含義是,其數值小于1,說明水泥試體在腐蝕液中已被腐蝕,數值越低被腐蝕程度越大;數值大于1,說明水泥試體未被腐蝕,數值越大,水泥試體在腐蝕液中強度增長越高。Kn值是最能準確表征水泥水化試體是否會發生腐蝕或發生腐蝕程度的指標。不同品種水泥在典型腐蝕溶液中的K值見表2、表3。
表2 不同品種水泥在羅布泊地區鹽堿地浸漬水中養護的K6m值
從表2可以看到,硫鋁酸鹽水泥經不同鹽堿地浸漬水浸泡6個月后,其強度都不會降低,反而顯著升高;普通硅酸鹽水泥則大幅度降低。
表3 不同水泥品種在東山島海水中養護的Kn值
從表3可以得出,鐵鋁酸鹽水泥在東山島海水中浸泡28天后,其強度非但不降,反而升高了3%,浸泡12個月后升高了9%,浸泡24個月后,進一步升高了17%;普通硅酸鹽水泥強度則大幅下降,浸泡28天后下降了23%,浸泡12個月后下降了29%,浸泡24個月后進一步下降了42%。
1982年秋,研究人員在福建省東山島西埔灣海灘放置了同期采用硅酸鹽水泥和鐵鋁酸鹽水泥制作的自應力管進行自然暴露試驗。2023年考察發現,硅酸鹽水泥管已嚴重腐蝕,幾乎無強度(見圖1),內部鋼筋銹蝕嚴重;而鐵鋁酸鹽水泥管則沒有任何腐蝕,內部鋼筋無明顯銹蝕,水泥管切割取樣檢測強度結果見表4。
圖1 不同品種水泥管海水自然暴露試驗41年后的腐蝕情況對比
表4 不同水泥品種自應力管在東山島海水自然暴露試驗41年后的強度值
大量的實驗室數據和四十多年工程實際案例都表明,鐵鋁酸鹽水泥具有海水、鹽堿不腐蝕的特殊性能。
不同水泥品種表現出不同的性能,是因其具有不同的水泥水化礦物組成。
表5 不同水泥品種的水化礦物組成
從表5可看到,硫鋁酸鹽水泥的主要水化礦物與硅酸鹽水泥有很大不同,硅酸鹽水泥的主要水化礦物主要含Ca(OH)2 ,在浸泡液和海水作用發生浸出,水泥石結構遭破壞,從而導致水泥混凝土被腐蝕。硫鋁酸鹽水泥的主要水化礦物是C3A·3CaSO4·32H2O,在浸漬液和海水中非常穩定,因此水泥混凝土保持完好無損。
從表5還可以得出,硫鋁酸鹽水泥主要水化礦物中除C3A·3CaSO4·32H2O外還含有低堿度水化硅酸鈣CSH(?),液相堿度為pH 11.5~12.0。由于液相堿度低,產生鋼筋早期銹斑和水泥石表面起粉等現象;鐵鋁酸鹽水泥主要水化產物與硫鋁酸鹽水泥一樣都是C3A·3CaSO4·32H2O,不同的是其所含水化硅酸鈣是高堿度的CSH(II),液相堿度較高pH 12.0~12.5,在此條件下不會產生鋼筋早期銹斑和水泥石表面起粉等缺陷。
鐵鋁酸鹽水泥既不會發生海水和鹽堿腐蝕,又無鋼筋早期銹斑和表面起粉等缺陷。
硫鋁酸鹽水泥和鐵鋁酸鹽水泥的放熱通常發生在水化開始后的12小時內(見圖2),這使他們具有負溫施工的特性,硫鋁酸鹽水泥曾在夏季平均溫度達到-25℃的南極施工建設考察站。鐵鋁酸鹽水泥水化放熱更早,具有更好的負溫施工性能。
圖2 不同水泥品種的水化放熱曲線
經硫鐵鋁酸鹽水泥重點實驗室科研團隊數十年的研發,證明鐵鋁酸鹽水泥具有海水、鹽堿不腐蝕和負溫施工等性能優勢,還有突出的節能低碳特點,開拓鐵鋁酸鹽水泥產業是建材工業發展新質生產力的重要內容。
2020年和2022年,何立峰副總理在擔任國家發改委主任時對鐵鋁酸鹽水泥產業工作兩次做出重要批示。國家發改委通過重大專項支持鐵鋁酸鹽水泥在華龍一號核電站示范應用,目前項目已順利完成并取得了一系列重要成果。2023年,國家發改委辦公廳來函表示還將繼續支持鐵鋁酸鹽水泥在核電站等國家重大工程中的示范應用等工作。
國家十分重視鐵鋁酸鹽水泥產品技術應用。2023年鐵鋁酸鹽水泥作為重大技術裝備產品之一列入國家相關實施方案中,這也是建材行業唯一被列入的產品技術。技術單位是國務院國資委所屬中國建筑材料聯合會代管的事業單位——建筑材料工業技術監督研究中心。
可以預見,鐵鋁酸鹽水泥在未來人類文明建設中將大有作為。
2024年7月5日
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