第四章水泥
- 格式:doc
- 大小:83.00 KB
- 文档页数:9
第4章水泥复习思考题参考答案一、填空题1.建筑工程中通用水泥主要包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥六大品种。
2. 硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、规定的混合材料、适量石膏经磨细制成的水硬性胶凝材料。
按是否掺入混合材料分为I型硅酸盐水泥和Ⅱ型硅酸盐水泥,代号分别为P·I和P·Ⅱ。
3. 硅酸盐水泥熟料的矿物主要有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙。
其中决定水泥强度的主要矿物是硅酸三钙和硅酸二钙。
4. 国家标准规定,硅酸盐水泥的初凝不早于45 min,终凝不迟于390 min。
5. 硅酸盐水泥的强度等级有42.5 、42.5R 、52.5 、52.5R 、62.5和62.5R六个级别。
其中R型为早强型,主要是其3 d强度较高。
6.硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以比表面积表示,其值应不小于300m2/kg。
7. 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的性能,国家标准规定:(1)细度:通过80µm的方孔筛,筛余量不超过10%;(2)凝结时间:初凝不早于45min ,终凝不迟于600min;(3)体积安定性:经过雷氏夹法法检验必须合格。
8.矿渣水泥与普通水泥相比,其早期强度较低,后期强度的增长较快,抗冻性较差,抗硫酸盐腐蚀性较好,水化热较低,耐热性较好。
9.普通水泥中由于掺入少量混合材料,其性质与硅酸盐水泥稍有区别,具体表现为:(1)早期强度较低;(2)水化热较大;(3)耐腐蚀性稍差;(4)耐热性较差;(5)抗冻性、抗碳化性能好。
10.混合材料按照其参与水化的程度,分为活性混合材料和和非活性混合材料。
二、选择题1. 有硫酸盐腐蚀的混凝土工程应优先选择(C)水泥A硅酸盐 B 普通 C 矿渣 D 高铝2. 有耐热要求的混凝土工程,应优先选择(B)水泥。
A硅酸盐 B 矿渣 C 火山灰 D 粉煤灰3. 有抗渗要求的混凝土工程,应优先选择(C)水泥。
第四章:水泥一、填空:1、水泥按其矿物组成,可分为水泥、水泥及水泥等;按水泥的特性和用途,又分为、和。
建筑工程中使用最多的水泥为类水泥,属于。
2、生产硅酸盐水泥的主要原料是和,有时为调整化学成分还需加入少量。
为调节凝结时间,熟料粉磨时还要掺入适量的。
3、硅酸盐水泥分为两种类型,未掺加混合材料的称型硅酸盐水泥,代号为;掺加不超过5%的混合材料的称型硅酸盐水泥,代号为。
4、硅酸盐水泥的生产工艺可概括为四个字,即。
5、硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成的分子式是、、及;它们相应的简写式是、、及。
6、硅酸盐水泥的主要水化产物是、、、及;它们的结构相应为体、体、体、体及体;7、水泥加水拌合后,最初是具有可塑性浆体经过一定时间,水泥逐渐变稠失去可塑性,这一过程称为;随着时间的增长产生强度,强度逐渐提高并形成坚硬的石状物体,这一过程称为。
8、硅酸盐水泥熟料矿物组成中,是决定水泥早期强度的组分,是保证水泥后期强度的组分,矿物凝结硬化速度最快。
9、水泥浆越稀,水灰比,凝结硬化和强度发展,且硬化后的水泥石中毛细孔含量越多,强度。
10、生产硅酸盐水泥时,必须掺入适量石膏,其目的是,当石膏掺量过多时,会造成,同时易导致。
11、引起水泥体积安定性不良的原因,一般是由于熟料中所含的游离过多,也可能是由于熟料中含的游离过多或掺入的过多。
体积安定性不合格的水泥属于,不得使用。
12、硅酸盐水泥中矿物含量高时,水泥水化及凝结硬化快,且早期强度高,而矿物含量高时,则水化热小,但后期强度高。
13、硅酸盐水泥的水化热,主要由其和矿物产生,其中矿物的单位放热量最大。
14、硅酸盐水泥根据其强度大小分为、、、、、六个强度等级。
15、影响硅酸水泥凝结硬化的主要因素有、、、、等。
16、硅酸盐水泥的凝结硬化过程,按水化反应速度和水泥浆体结构的变化特征,可分为、、、四个阶段。
17、硅酸盐水泥硬化后的水泥石的结构是由、、等组成。
18、硅酸盐水泥的技术要求主要包括、、、、等。
章节名称 第四章 水泥授课目标了解水泥的分类、矿物成分及性能教学过程设计新课教学要点第一节硅酸碱水泥和普通水泥硅酸盐水泥(波特兰水泥)定义及代号熟料 →P •Ⅰ 组成 石膏掺料 (0-5%)石灰石或粒化高炉矿渣→P •Ⅱ (6-15%)混合材料→P ·0一、硅酸盐水泥的生产石灰石 原料 粘 土 −−−−→安比例混合磨细生料−−−→煅烧熟料−−−→磨细水泥成品(二磨一烧) 铁矿石石 膏石灰石 CaO; 粘土Al 2O 3和SiO 2 ;铁矿石 Fe 2O 3 ;石膏 CaSO 4水泥性能−−−→取决熟料−−−→取决矿物成分及含量比例 二、熟料的矿物成分及特性水化 凝结 硬化 产生强度 发展强度 保护强度水化热 初凝、终凝 护养:温度、湿度 水化速度 凝结硬化速度 强度发展速度 C 3A>C 3S>C 4AF>C 2S水化热初凝、终凝早期、后期强度性质C3S C2S C3A C4AF凝结硬化速度快慢最快较快水化时放热量高低最高中高低高早期低、后期高低中强度发展快慢快较快水化速度:C3A>C4AF>C3S>C2S三、凝结硬化过程调节水泥凝结----适量石膏过少:起不到缓凝作用过多:水泥腐蚀水化产物:水化硅酸钙、水化铁酸钙、氢氧化钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙。
凝结标志着水泥浆市区流动性而具有一定的塑性强度,硬化则表示水泥浆固化后所建立的网状结构具有一定的机械强度。
四、技术性质决定水泥能否使用的条件:合格品、不合格品、废品含义、标准、意义(为什么、目的)过细能耗大、硬化收缩大、易开裂可能性小1.细度:粗细程度--- 适中不得大于某粒径过粗能耗小、使用受影响可能性大*细:表面积↑与水基础面积↑水化反应↑早期强度↑*国标规定:硅酸盐水泥细度--比表面积大于300m2/kg;普通水泥细度---0.08mm方孔筛筛余量不得超过10.0%否则为不合格品2.标准稠度用水量--------指水泥拌制成特定的塑性状态(标准稠度)时所需的用水量(以占水泥重量的百分数表示)。
第四章水泥混凝土及砂浆作业(选择题:14道单选题,4道多选题)点评(1~14为单选题)1。
混凝土配合比时,选择水灰比的原则是()。
A.混凝土强度的要求B.小于最大水灰比C.混凝土强度的要求与最大水灰比的规定D.大于最大水灰比答案:C 混凝土的强度及耐久性可通过其水灰比的大小来控制。
2。
混凝土拌合物的坍落度试验只适用于粗骨料最大粒径()mm者。
A.≤80 B.≤40 C.≤30 D.≤20答案:B 因坍落度试验筒尺寸限制,坍落度试验只适用于粗骨料最大粒径40mm者.3. 掺用引气剂后混凝土的( )显著提高。
A.强度B.抗冲击性C.弹性模量D.抗冻性答案:D 使用引气剂的混凝土内部会形成大量密闭的小孔,从而阻止水分进入毛细孔,提高混凝土的抗冻性。
4。
对混凝土拌合物流动性起决定性作用的是()。
A.水泥用量B.用水量C.水灰比D.水泥浆数量答案:B 单位用水量比例的增加或减少,显然会改变水泥浆的数量和稀稠,从而能改变混凝土的流动性.5。
选择混凝土骨料的粒径和级配应使其().A。
总表面积大,空隙率小B。
总表面积大,空隙率大C。
表面积小,空隙率大D。
总表面积小,空隙率小答案:D 为了保证混凝土在硬化前后的性能,骨料的粒径和级配应使其总表面积小,空隙率小。
这样可在保证施工性能、强度、变形和耐久性的同时,少用胶凝材料。
6. C30表示混凝土的()等于30MPa。
A。
立方体抗压强度值 B.设计的立方体抗压强度值C。
立方体抗压强度标准值 D.强度等级答案:C C30是混凝土的强度等级之一。
而混凝土的强度等级是由混凝土的立方体抗压强度标准值来确定。
由混凝土的立方体抗压强度标准值表示。
混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护的边长为150 mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中,具有不低于95%保证率的抗压强f表示。
度值,以cu k,7. 混凝土的徐变是由于水泥石中的( )在长期荷载作用下产生的粘性流动,并向毛细孔内迁移的结果.A。
第四章水泥P581. 什么是硅酸盐水泥?生产硅酸盐水泥时,为什么要加入适量石膏?答:(1)根据GB175-2007《通用硅酸盐水泥》的定义:凡由硅酸盐水泥熟料加适量的石膏、或再掺加0~5%的石灰石或粒化高炉矿渣,磨细制成的水硬性胶凝材料, 称为硅酸盐水泥。
(2)生产硅酸盐水泥时,加入适量石膏的目的是:①调节水泥的凝结时间;②使水泥不致发生急凝现象;③同时在最佳石膏掺量时可得到水泥最高强度。
2. 试分析硅酸盐水泥强度发展的规律和主要影响因素答:(1)早期(3d)强度发展较快,后期(28d)发展较慢;(2)主要影响因素:Ⅰ.内因:①水泥中各主要矿物的相对含量;②水泥的细度;③石膏掺量。
Ⅱ.外因:①水泥浆的水灰比;②养护温度(冬季施工注意防冻);③养护湿度(夏季施工注意洒水);④养护龄期。
3. 什么是水泥的体积安定性?体积安定性不良的原因及危害有哪些?答:(1)水泥的体积安定性是指水泥浆体在凝结硬化过程中体积变化的均匀性;(2)体积安定性不良的原因有:①游离氧化钙(f-CaO);②氧化镁(MgO);③三氧化硫(SO3)含量过高;④此外,碱分(K2O、Na2O)的含量也应加以控制。
(3)体积安定性不良的危害:使已硬化水泥石中产生不均匀膨胀,破坏水泥石结构,出现龟裂、弯曲、松脆或崩溃现象。
4. 影响硅酸盐水泥水化热的因素有哪些?水化热高低对水泥的使用有什么影响?答:(1)影响硅酸盐水泥水化热的因素有:水泥中(熟料)的矿物组成、水灰比、细度和养护条件等;(2)水化热高低对水泥的使用的影响有:大型基础、水坝、桥墩等大体积混凝土建筑物。
由于水化热积聚在内部不易散发出去,内部温度常升高到50~60℃以上,内部和外部的温度差所引起的应力,可使混凝土产生裂缝,因此水化热对大体积混凝土是有害因素。
在大体积混凝土工程中,不宜采用硅酸盐水泥,应采用低热水泥,若使用水化热较高的水泥施工时,应采取必要的降温措施。
5. 硅酸盐水泥的强度等级是如何检验的?答:是按GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》测定其7d和28d的抗折强度及抗压强度;然后根据其强度值的大小,依据GB/T 175-2008《通用硅酸盐水泥》的强度指标要求进行评定。
水泥习题参考答案一、名词解释1、水泥体积安定性:水泥在凝结硬化的过程中体积变化的均匀性。
二、填空题1活性混合材料均含有_活性SiO2_和_活性Al2O3_成分。
它们能与水泥水化产物氢氧化钙作用,生成_水化硅酸钙_和_水化铝酸钙_ _。
2引起硅酸盐水泥腐蚀的基本内因是水泥石中存在__氢氧化钙_和__水化硅酸钙_ 以及_水化铝酸钙_ 。
3硅酸盐水泥水化产物有_凝胶体__和晶_体,一般认为它对水泥石强度及其主要性质起支配作用。
4引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因是_游离氧化钙_ _、__游离氧化镁及__石膏_。
5常用的六大水泥包括:__硅酸盐水泥 _、__普通硅酸盐水泥、__复合硅酸盐水泥 _、_矿渣硅酸盐水泥__、__火山灰硅酸盐水泥及_粉煤灰硅酸盐水泥_。
6国家标准规定,硅酸盐水泥的初凝时间应不早于__45_分钟,终凝时间应不迟于390_分钟。
7硅酸盐水泥按照__3_天和_28__天的抗折强度和_抗压_ 强度划分为_6__个强度等级。
8硅酸二钙的水化方程式是C2S十mH=C-S-H+(2—x)CH__,产物中__氢氧化钙_为晶体结构,_水化硅酸钙_为凝胶体结构。
9硅酸盐水泥熟料的主要矿物成分有_C3S__、_ C2S_ 、__C3A _和_C4FA。
10硅酸盐水泥的主要水化产物有_水化硅酸钙__、_氢氧化钙_、_钙矾石_和_单硫型水化硫铝酸钙_ _。
11硅酸盐水泥的主要技术性质有_细度__、凝结时间_、_安定性_和_强度___。
12硅酸盐水泥熟料中,_硅酸三钙__凝结硬化后强度最高,_铝酸三钙_水化速度最快,_铝酸三钙_水化放热量最高,铝酸三钙_干缩性最大。
13硅酸盐水泥的细度用_比表面积_表示,普通水泥的细度用_筛余量_表示,硅酸盐水泥的终凝结时间为__6.5h _,普通水泥的终凝结时间为_10h __。
14硅酸三钙的水化方程式是C3S十nH=C-S-H+(3—x)CH,产物中_氢氧化钙_为晶体结构,_水化硅酸钙_为凝胶体结构。
第五章水泥目前生产和使用的水泥品种有200种之多。
但在建筑工程中主要使用的是硅酸盐系列的水泥。
硅酸盐系列的六大品种水泥是:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。
其它硅酸盐系列的有:快硬硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、低热及中热硅酸盐水泥等。
其它系列及品种有:铝酸盐类水泥,如高铝水泥;硫铝酸盐类水泥,如快硬硫铝酸盐水泥、I型低碱硫铝酸盐水泥等。
但使用量最大的为硅酸盐类水泥。
而在硅酸盐类水泥中,从组成上可看出:其它水泥均是在硅酸盐水泥的基础上或改变了矿物组成及含量、或掺入了一定量的混合材料,因而要掌握硅酸盐水泥类水泥的性能,首先必须掌握硅酸盐水泥。
第一部分硅酸盐水泥一、硅酸盐水泥的组成与生产定义:凡由硅酸盐水泥熟料、0%-5%的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥。
未掺混合材料的称为I型硅酸盐水泥,代号P﹒I;掺不超过5%的混合材料称为Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P﹒Ⅱ。
硅酸盐水泥熟料是以适当比例的粘土(提供SiO2、Al2O3、Fe2O3),石灰石(提供CaO),铁矿粉、铝粉及硅粉(分别提供Fe2O3、Al2O3及SiO2以保证其矿物成分按一定的比例组成)等原料经磨细制得生料,将生料成球后在窑内煅烧(1450℃左右)而得,其矿物组成主要是四种:硅酸三钙3CaO·SiO2,简写C3S,含量45%~60%;硅酸二钙2CaO·SiO2,简写C2S,含量15%~30%;铝酸三钙3CaO·Al2O3,简写C3A,含量6%~12%;铁铝酸四钙4CaO·Al2O3·Fe2O3,简写C4AF,含量6%~8%。
可见:硅酸盐(硅酸三钙、硅酸二钙)的含量占总量的75%左右。
故称为硅酸盐水泥。
在硅酸盐水泥的生产过程中,有二个因素会对水泥的性能产生影响:一是原材料的比例要适当;二是煅烧的温度和时间,因为主要矿物成分的C3S是在最后阶段形成,需在较高温度下持续一定的时间由C2S吸收CaO而成。
若煅烧的温度和时间控制不好,则水泥中C3S 含量少,影响强度。
更不利的是水泥中游离CaO含量高,影响水泥的安定性。
二、硅酸盐水泥水化与凝结硬化1、硅酸盐水泥的水化产物:2C3S﹢6H2O→3C-S-H﹢3Ca(OH)2水化硅酸钙凝胶氢氧化钙晶体(注意放出3个)2C2S﹢4H2O→3C-S-H﹢Ca(OH)2水化硅酸钙凝胶氢氧化钙晶体(注意放出1个)3C3A﹢6H2O→3C-A-H水化铝酸三钙晶体(此反应特别快,若不采取缓凝措施,水泥不能正常使用)C 4AF﹢7H2O→3C-A-H﹢C-F-H水化铁酸钙凝胶(有利于提高水泥的抗折强度)为延缓凝结时间、方便施工而加入的石膏也参与反应,在凝结硬化初期与水化铝酸三钙反应,生成3CaO·Al2O3·3CaSO4·31 H2O,称为高硫型水化硫铝酸钙晶体,又称钙矾石,可简写成C A S H---。
此产物不溶于水,形成时体积会膨胀1.5倍,包裹在水泥颗粒表面,阻碍水泥颗粒(C3A)与水接触,从而起到延缓凝结时间的目的。
在凝结硬化后期,因石膏的浓度减少,生成的产物为 3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O,称为低硫型水化硫铝酸钙晶体,二者合称水化硫铝酸钙晶体。
由此可见硅酸盐水泥在水化后,主要有五中水化产物,按形态又分为有凝胶和晶体。
凝胶占水化产物的绝大多数,在水中几乎不溶。
氢氧化钙晶体则微溶于水。
2、硅酸盐水泥的凝结硬化水泥在加水后即产生水化反应,随水化反应的进行,水泥浆逐步变稠,最终因水化产物的增多而失去可塑性,即凝结。
之后逐步产生强度,即硬化。
水泥在刚刚与水拌合时,水泥熟料颗粒与水充分接触,因而水化速度快,单位时间内产生的水化产物多,故早期强度增长快。
随着水化的进行,水化产物逐渐增多,这些水化产物对未水化的水泥熟料内核与水的接触和水化反应起到了一定的阻碍作用,故后期的强度发展逐步减慢。
若温度、湿度适宜,则水泥石的强度在几年、甚至数十年后仍可缓慢增长。
3、水泥石的组成与性质水泥石,即硬化后水泥浆体。
它由水泥水化产物凝胶体(水化硅酸钙和水化铁酸钙,内有凝胶孔)和晶体(氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙)、未水化颗粒内核、毛细孔隙(多余水分所占空间)等组成。
水泥石的强度主要取决于水泥标号、水灰比(水量与水泥量的质量比)、养护条件及龄期等。
在保证成型质量的前提下,水灰比越小、温度适宜、湿度越大、养护时间越长,则水泥石的水化产物越多、毛细孔隙越小,水泥石强度越高,水泥石的其它性能也越好。
三、硅酸盐水泥的技术要求1、细度水泥颗粒越细,与水接触的面积越大,凝结硬化速度越快,水化程度越高(在几十年龄期的水泥制品中仍有未水化的水泥颗粒),早期和后期强度也越高,但硬化时的干缩增大(因表面积增大,故拌和需水量大)。
2、凝结时间为保证在施工时有充足时间完成搅拌、运输、浇灌、成型等各项工艺过程,水泥的初凝时间不宜太短。
施工完毕后,希望水泥能尽快硬化,产生强度,故终凝不能太长。
水泥的凝结时间受拌和用水量的多少(水泥浆的稀稠)、温度和湿度(所以测定水泥的凝结时间要用标准稠度用水量,并规定温度和湿度)、水泥的细度、水泥的矿物组成等因素的影响。
水泥的凝结时间是通过掺入适量石膏来调整的,石膏掺量过少,起不到时调整凝结时间的目的;石膏掺量过多,易造成快凝,更会影响到水泥的安定性。
工程中会出现水泥快凝甚至瞬凝的情况,造成这种现象的原因可能有以下几种:①生产时石膏掺量不当,过少或过多。
这类水泥往往是废品,若掺量过少其初凝时间不符合要求;若掺量过多,则安定性会不合格。
②生产水泥中掺石膏时熟料的温度过高。
熟料需煅烧至1450℃,应待充分冷却后方可掺入石膏共磨。
因所掺石膏为二水石膏(CaSO4.2H2O),在100多度即脱水而变成半水石膏,即建筑石膏,其特点是凝结硬度快。
③施工现场不同品种、不同强度等级的水泥混合使用。
3、体积安定性指水泥石在硬化过程中体积变化的均匀性。
如产生不均匀变形,即会引起翘曲或开裂,称为体积安定性不良。
体积安定性不良的原因是(1)水泥中含有过多的游离氧化钙和游离氧化镁(生产石灰是温度一般控制在1000℃,而生产水泥时需达1450℃,且需保持一定的时间,所以均为严重过火),两者后期逐步水化产生膨胀,致使已硬化的水泥石开裂;(2)石膏掺量过多,在硬化后的水泥石中,继续与C-A-H反应,产生膨胀性产物高硫型水化硫铝酸钙,引起水泥石开裂。
体积安定性不合格的水泥为废品,工程中严禁使用。
应该指出的是,在水泥水化初期,适量石膏主要是与C3A的水化产物C-A-H反应,生成膨胀性的产物高硫型的水化硫铝酸钙。
但它是在水泥浆尚未终凝前生成的,水泥浆尚有一定的可塑性,故不会造成结构上的破坏。
除C3A的水化产物是C-A-H外,C4AF的水化产物也有C-A-H,石膏掺量过多时膨胀性的高硫型水化铝硫酸钙,在水泥浆硬化后还继续生成,即造成水泥石破坏,亦即体积安定心性不良。
四、水泥石的腐蚀与防止1、软水侵蚀(溶出性侵蚀)不含或仅含少量重碳酸盐的水称为软水,如雨水、雪水、淡水及多数江水、湖水等。
当水泥石与静止或无压力的软水接触时,水泥石中的氢氧化钙微溶于水,水溶液迅速饱和。
因而对水泥石性能的影响不大。
但在流动的或有压力的软水中,由于水不断地将水泥石内的氢氧化钙溶解,使水泥石孔隙率增加,同时由于氢氧化钙浓度的降低,部分水化产物分解,从而引起水泥石强度下降。
但硬水与水泥石接触时,产生下述反应:Ca(OH)2﹢Ca(HCO3)2→2CaCO3﹢2H2OCa(OH)2﹢Mg(HCO 3)2→CaCO 3﹢MgCO 3﹢2H 2O生成的CaCO 3和MgCO 3 均几乎不溶于水,且强度较高,故硬水对水泥石有保护作用。
2、盐类腐蚀(1)硫酸盐腐蚀(膨胀型侵蚀) 在海水、某些湖水和沼泽水及地下水以及某些工业废水或流经高炉矿渣或矿渣的水中常常含有钠、钾、铵等硫酸盐。
这些硫酸盐与水泥石中的氢氧化钙作用生成硫酸钙,进而与水泥石中的水化铝酸钙作用,生成具有膨胀性的高硫型水化硫铝酸钙,使水泥石开裂。
若硫酸盐浓度较高,则硫酸钙将以二水石膏CaSO 4·2H 2O 形式在毛细孔中结晶析出,使水泥石被胀裂破坏。
(2)镁盐腐蚀(离子交换型侵蚀或膨胀型侵蚀) 海水、某些地下或某些沼泽水中常含有大量的镁盐,主要是硫酸镁和氧化镁。
它们可与水泥石中的氢氧化钙产生如下反应: MgCl 2﹢Ca(OH)2→CaCl 2﹢Mg(OH)2 MgSO 4﹢Ca(OH)2→CaSO 4﹢Mg(OH)2生成的氢氧化镁松软而无胶凝能力,氯化钙则极易溶于水使孔隙率大大增加,生成的硫酸钙则又可发生上述的硫酸盐腐蚀。
同时由于碱度降低,造成部分水化产物分解。
因此镁盐腐蚀属于是双重腐蚀,故特别严重。
3、酸类腐蚀(1)碳酸腐蚀 在工业废水和某些地下水中常溶解有较多的CO 2,当与水泥石接触时,即产生下述反应:CO 2﹢H 2O ﹢Ca(OH)2→CaCO 3﹢H 2O生成的CaCO 3可以继续和碳酸反应,即有: CO 2﹢H 2O ﹢CaCO 3≒Ca(HCO 3)2生成的Ca(HCO 3)2易溶于水。
当水中含有较多的 CO 2,并超过上述平衡浓度时,上述反应向右进行,即将水泥石中微溶于水的Ca(OH)2转换为易溶于水的Ca(HCO 3)2,从而加剧溶失,使孔隙率增加。
同时由于Ca(OH)2浓度的降低,会引起部分水化产物分解,因此对水泥石有较大的腐蚀。
如CO 2浓度低,形成CaCO 3不溶,且强度硬度高,则对水泥石而言无破坏作用,但是降低了水泥石的碱度,对有钢筋的水泥制品会失去对钢筋的保护作用。
(2)一般酸腐蚀 工业废水,某些地下水、沼泽水中常含有一定量的无机酸和有机酸。
它们都对水泥石具有腐蚀作用,即它们都可以和水泥石中的Ca(OH)2反应,产物或是易溶的,或是膨胀性的产物,并且由于Ca(OH)2被大量消耗,引起的碱度降低,促使水化产物大量分解,从而引起水泥石强度急剧降低。
腐蚀作用最快的是无机酸中的盐酸、氢氟酸、硝酸、硫酸和有机酸中的醋酸、蚁酸和乳酸。
4、强碱腐蚀 碱类溶液在浓度不大时,一般对水泥石没有大的腐蚀作用,可以认为是无害的。
但浓度较高的强碱(NaOH 或KOH )也会对水泥石产生腐蚀。
主要作用于C 3A :3CaO ·Al 2O 3﹢NaOH →3Na 2O ·Al 2O 3﹢Ca(OH)2生成的铝酸钠3Na 2O ·Al 2O 3易溶于水。
当水泥受到干湿交替作用时,水泥石中的强碱NaOH 与空气中的CO 2按下式反应:NaOH ﹢CO 2﹢H 2O →Na 2CO 3﹢H 2O生成的Na 2CO 3在毛细孔中结晶析出,使水泥石被胀裂。