通过先进的水检测技术了解低碳水泥的可行性
Lucia Ferrari1, Villiam Bortolotti2, Nikola Mikanovic3
1Department of Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering, University of Bologna, via Terracini 28, Bologna, 40131, Italy. lucia.ferrari9@unibo.it.
石灰石加粘土水泥 (LC3) 显著减少二氧化碳排放,但由于快速消耗水,增加了超级可塑剂的需求. 尽管存在早期可操作性挑战,但LC3在长期内提供了出色的机械性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可持续的建筑材料 可持续的建筑材料
- 水泥化学 水泥化学
背景情况:
- 石灰石加粘土水泥 (LC3) 为普通波特兰水泥 (OPC) 提供了一个可持续的替代品,可以减少二氧化碳排放.
- 烧焦粘土对水泥材料新鲜状态可加工性的影响仍然不完全理解.
- 了解这些机制对于优化建筑中的LC3应用至关重要.
研究的目的:
- 调查不同泥含量对LC3糊的可加工性和早期水合性的影响.
- 阐明观察到的风湿学和水需求变化的背后机制.
- 为了将新鲜状态的特性与长期的机械性能相关联.
主要方法:
- 用不同比例的烧焦粘土制成LC3水泥.
- 使用时间域核磁共振 (TD-NMR) 来量化自由水的含量.
- 使用差分扫描热量计 (DSC) 进行早期水合分析.
- 进行了风湿学测量 (砂流量表测试,风湿计) 以评估可加工性和粘贴行为.
主要成果:
- 烧焦粘土含量增加导致了加快的自由水消耗.
- 较高的烧焦粘土含量显著增加了超级可塑剂的需求,并改变了糊状物质 (产量应力,粘度).
- 早期的水化分析证实,在化土的存在下,水的迅速耗尽.
结论:
- 烧焦粘土起着双重作用,影响LC3.3中的新鲜状态可加工性和长期强度发展.
- 烧焦粘土的快速水消耗解释了增加的风湿学挑战和超级可塑剂需求.
- 与OPC CEM I相比,LC3配方表现出具有竞争力的,并且在某些情况下优于28天的机械性能,突出显示其作为可持续水泥材料的可行性.
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