胶凝材料复习资料
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无机胶凝材料复习题答案
1. 什么是无机胶凝材料?无机胶凝材料是指在建筑和土木工程中使用的一种材料,它能够在加水后逐渐硬化并最终形成坚硬的固体结构。
这类材料主要包括水泥、石灰、石膏等。
2. 水泥的主要成分有哪些?水泥主要由硅酸盐矿物组成,主要包括硅酸三钙(C3S)、硅酸二钙(C2S)、铝酸三钙(C3A)和铁铝酸四钙(C4AF)。
3. 石灰的硬化过程是怎样的?石灰的硬化过程主要分为两个阶段:首先是石灰与水反应生成氢氧化钙,然后氢氧化钙与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙。
4. 石膏在建筑中有哪些应用?石膏在建筑中的应用非常广泛,包括制作石膏板、石膏砌块、石膏粉刷等,它具有良好的耐火性和隔音性。
5. 硅酸盐水泥的分类有哪些?硅酸盐水泥主要分为普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥等。
6. 什么是水泥的水化反应?水泥的水化反应是指水泥中的矿物成分与水反应生成水化产物的过程,这些水化产物逐渐硬化并形成水泥石。
7. 石灰石在水泥生产中的作用是什么?石灰石在水泥生产中主要作为原料之一,它与粘土一起在高温下煅烧,生成水泥熟料。
8. 石膏的化学成分是什么?石膏的化学成分主要是硫酸钙
(CaSO4·2H2O),它在建筑中具有广泛的应用。
9. 水泥的强度等级是如何划分的?水泥的强度等级是根据水泥在标准条件下养护28天后的抗压强度来划分的,常见的强度等级有32.5、42.5、52.5等。
10. 什么是水泥的凝结时间?水泥的凝结时间是指从水泥加水开始到水泥浆体失去可塑性所需的时间,它包括初凝时间和终凝时间。
绪论1胶凝材料:凡在物理化学作用下,从具有可塑性浆体逐渐变成坚固石状的过程中,能将其他物料胶结为整体,并具有一定的机械强度的物质。
一、石膏1、CaSO4 H2O有几种石膏相及其生成条件(温度等)CaSO4 H2O系统中的石膏相有五种:二水石膏、α型与β型半水石膏、α与βⅢ型硬石膏、Ⅱ型硬石膏、Ⅰ型硬石膏。
半水石膏有α型与β型两个变种。
当二水石膏在。
>45°加压水蒸气条件下,在酸和盐的溶液中加热时,可以形成α型半水石膏。
如果二水石膏的脱水过程是在45°干燥环境中进行的,则可以形成β型半水石膏。
Ⅲ型硬石膏也存在α型与β型两个变种,他们分别由α型与β型半水石膏加热脱水而成。
前者是在100度加压水蒸气条件生成,后者是在107度干燥空气条件下生成。
如果二水石膏脱水时,水蒸气分压过低,二水石膏也可以不经过半水石膏直接转变为Ⅲ型硬石膏。
Ⅱ型硬石膏是二水石膏、半水石膏和Ⅲ型硬石膏经高温(200度-1180度)脱水后在常温下稳定的最终产物。
Ⅰ型硬石膏只有在温度高于1180℃时才能存在,如果低于此温度,他会转化为Ⅱ型硬石膏。
故Ⅰ型硬石膏在常温下是不存在的。
2、为什么α型半水石膏比β型的强度高?两者的差别主要表现在亚微观状态下晶体的形态大小以及分散度方面的不同。
1.α型半水石膏是致密的完整的,粗大的原生颗粒,而β型半水石膏是片状的,不规则的,由细小的单个晶粒组成的次生颗粒。
2.β型半水石膏分散度比α大得多。
所以,β型半水石膏的水化速度快、水化热高、需水量大、硬化体强度低。
3、简述半水石膏水化机理。
半水石膏加水后进行的水化反应用下式表示:CaSO4.1/2H2O+3/2H2O=CaSO4.H2O=Q,关于半水石膏水化有两个理论:1,溶解析晶理论。
2,局部化学理论。
1理论认为半水石膏与水拌合后,首先是半水石膏在水溶液中溶解,因为半水石膏的饱和溶解度对于二水石膏的平衡溶解度来说是高度过饱和的,所以在半水石膏的溶液中,二水石膏的晶核会自发地形成和长大。
什么是胶凝材料:凡能在物理、化学作用下,从具有流动性的浆体变成坚固的石状体,并能胶结其他物料,具有一定的机械强度的物质,统称胶凝材料(以称胶结材料)。
1824年,英国的约瑟夫·阿斯普丁首先取得了该产品的专利权。
石膏的变体类型为什么会形成:二水石膏,αβ半水石膏,αβⅢ型硬石膏,Ⅱ型硬石膏,Ⅰ型硬石膏1.二水石膏在加压水蒸气/酸和盐溶液中加热形成α半水石膏;2.在干燥情况下形成β半水石膏。
3.αβ半水石膏加热脱水于较低蒸汽压下形成Ⅲ硬石膏;4.二水石膏,半水石膏,Ⅲ硬石膏高温脱水常温下形成Ⅱ硬石膏;5.Ⅰ硬石膏仅出现在1180℃以上,低于则变为Ⅱ硬石膏。
α型半水石膏强度比β型的高:两者的差别主要表现在亚微观状态下晶体的形态大小以及分散度方面的不同。
1.α型半水石膏是致密的完整的,粗大的原生颗粒,而β型半水石膏是片状的,不规则的,由细小的单个晶粒组成的次生颗粒。
2.β型半水石膏分散度比α大得多。
半水石膏的水化机理:CaSO4·1/2H2O+3/2H2O=CaSO4·2H2O+Q(19.27J/gSO3)水化机理有两种:溶解析晶理论(建立较高的过饱和度半水石膏溶解,二水石膏析出,破坏水中CaSo4平衡,继续溶解半水石膏,直至完全溶解)局部化学反应(水分子在半水石膏表面上吸附,所吸附的水分子溶解,新相的形成)影响水化的主要因素:石膏的煅烧温度,粉磨细度,结晶形态,杂质情况以及水化条件。
溶解析晶理论:半水石膏与水拌合后,首先是半水石膏在水溶液中的溶解,因为半水石膏的饱和溶解度对于二水石膏的平衡溶解度来说是高度过饱和的,所以在半水石膏的溶中二水石膏的晶核会自发形成和长大。
由于二水石膏的析出,便破坏了原有半水石膏溶解的平衡,半水石膏进一步溶解以补偿二水石膏析晶而在溶液中减少的硫酸钙含量,如此循环直到半水石膏完全水化为止。
建筑石膏耐水差的原因:1)二水石膏溶解度较大,20℃时为2.08g/l,超过水泥水化产物水化硅酸钙、钙矾石等溶解度30倍以上,这是水,特别是动水作用下,石膏制品发生质量溶蚀的原因所在。
胶凝材料期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 胶凝材料的主要功能是什么?A. 提供强度B. 增加耐久性C. 改善工作性D. 所有以上选项2. 水泥是一种常见的胶凝材料,它属于以下哪一类?A. 硅酸盐类B. 硫酸盐类C. 碳酸盐类D. 氧化物类3. 以下哪种物质可以作为水泥的掺合料?A. 石英砂B. 石灰石C. 粉煤灰D. 碎玻璃4. 胶凝材料的凝结时间通常分为哪两种?A. 初凝和终凝B. 快凝和慢凝C. 热凝和冷凝D. 湿凝和干凝5. 以下哪种因素会影响胶凝材料的强度?A. 水胶比B. 温度C. 搅拌时间D. 所有以上选项二、简答题(每题10分,共30分)6. 简述水泥水化过程中的主要化学反应。
7. 描述胶凝材料在混凝土中的三个主要作用。
8. 解释什么是水胶比,以及它如何影响混凝土的性能。
三、计算题(每题25分,共50分)9. 假设你有一个混凝土混合物,其水胶比为0.5,水泥用量为300kg/m³。
如果混凝土混合物的总体积为1m³,计算所需的水的体积。
10. 给定一个混凝土混合物的抗压强度为30MPa,水泥用量为350kg/m³,水胶比为0.45,计算混凝土的28天抗压强度。
四、论述题(共30分)11. 论述胶凝材料在现代建筑中的应用及其重要性。
参考答案一、选择题1. D2. A3. C4. A5. D二、简答题6. 水泥水化过程中的主要化学反应包括:硅酸盐水泥中的三硅酸盐、二硅酸盐和三钙铝酸盐与水反应,形成水化硅酸钙、水化铝酸钙等水化产物,这些产物将水泥颗粒粘结在一起,形成坚固的混凝土结构。
7. 胶凝材料在混凝土中的三个主要作用包括:提供粘结力,使混凝土各组分紧密结合;提供强度,使混凝土能够承受荷载;改善混凝土的工作性,使其易于施工。
8. 水胶比是指混凝土中水的量与胶凝材料的量之比。
水胶比影响混凝土的强度、耐久性和工作性。
水胶比较低时,混凝土强度高,但工作性差;水胶比较高时,混凝土工作性好,但强度和耐久性降低。
1 、通用硅酸盐水泥是以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏,在规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。
2 、 2 、 175-2007 标准规定的通用硅酸盐水泥按混凝土材料的品种和掺量分为硅酸盐水泥、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。
3 、硅酸盐水泥初凝时间不小于45min,终凝时间不大于390min;普通硅酸盐水泥的初凝时间不小于45min,终凝时间不大于600min 。
4 、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以比表面积表示,其比表面积不小于300m2/kg;5 、用筛析法检测水泥细度时的三种方法负压筛析法、水筛法、手工筛析法,试验时 80um筛析试验称取试样25g,45um 筛析试验称取试样10g,称取试样时精确至0.01g。
6 、在做水泥安定性试验时,雷氏夹验证时,当一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝上,另一根指针的根部再挂上300g 质量的砝码时,两根指针针尖的距离增加应在17.5mm±2.5mm 范围内,当去掉砝码后针尖的距离能够恢复至挂砝码前的状态。
7 、雷氏夹膨胀测定仪标尺最小刻度为0.5mm 。
8 、水泥标稠试验,拌和结束后,立即取适量水泥净浆一次性将其装入已置于玻璃底板上的试模中,用宽约25mm 的直边刀轻轻拍打超出试模部分的浆体 5 次以排除浆体中的空隙,然后在试模表面约1/3 处略倾斜于试模分别向外轻轻锯掉多余净浆,再从试模边沿轻抹顶部一次,使净浆表面光滑,在锯掉多余净浆和抹平的操作过程中,注意不要压实净浆。
9 、抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上,并将其中心定在试杆上,降低试杆直至与水泥净浆表面接触,拧紧螺线 1s-2s 后,突然放松,使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。
试杆停止沉入或释放试杆30s 记录试杆距底板之间的距离,升起试杆后,立即擦净;整个操作应在搅拌后1.5min 内完成。
以试杆沉入净浆并距底板6mm±1mm 的水泥净浆为标准稠度净浆。
胶凝材料部分答案1.胶凝材料的定义、特征、作用。
要点:定义:在物理和化学作用下,能从泥浆变为固体石料,并将其他粒状材料(如砂、石等)粘结成具有一定机械强度的复合固体的材料称为胶凝材料,也称为胶凝材料。
特征:能在常温下凝结硬化为固体;有较强的胶结能力;具有一定的使用性能。
功能:胶结、固化、机械强度2.按照硬化条件,胶凝材料可以分为哪两类,其意义是什么?要点:气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料。
水硬性胶凝材料是指能够在空气中硬化并保持强度,在水中硬化并与水粘结后能长期保持和提高强度的材料。
这些材料通常统称为水泥,如硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等。
气动胶凝材料是指不能在水中硬化,但只能在空气中硬化以保持或发展强度的材料,如石膏、石灰、镁质胶凝材料、水玻璃等。
气硬性胶凝材料只适用于地上或干燥环境,而水硬性胶凝材料既适用于地上,也可用于地下潮湿环境或水中。
3.石膏胶凝材料的制备与石膏制品的生产有什么本质区别?要点:石膏胶凝材料的制备是将二水石膏加热使之部分或全部脱水,以制备不同的脱水石膏相(脱水);石膏制品的制备是将脱水石膏再水化,使之再生成二水石膏并形成所需的硬化体(再水化)。
4.α型半水石膏和β型半水石膏在什么条件下可以得到?每种结构的特点是什么?要点:α型半水石膏:蒸压釜在饱和水蒸汽的湿介质中蒸炼而成的,脱出的水是液体;β型半水石膏:处于缺少水蒸汽的干燥环境中进行的,脱出的水是蒸汽。
α型半水石膏为菱形结晶体,晶体尺寸大而完整,晶形良好、密实(高强石膏);β型半水石膏呈细鳞片状集合体,晶体表面有裂纹,结晶很细不规则(建筑石膏)。
5.用luchadri的结晶理论解释半水石膏的水化、凝结和硬化机理。
要点:半水石膏加水之后发生溶解,并生成不稳定的过饱和溶液,溶液中的半水石膏经过水化而成为二水石膏。
由于二水石膏在常温下比半水石膏具有小得多的溶解度(如20℃时caso41/2h2o在水中的溶解度是10g/l左右,而caso42h2o的溶解度只为2g/l左右),所以溶液对二水石膏是高度过饱和的,因此很快沉淀析晶。
学习指导本章主要介绍了石灰、石膏、菱苦土、水玻璃四种气硬性胶凝材料。
本章主要学习思路是由各材料组成和(熟化)凝结硬化掌握各材料的特性,由材料的特性确定材料的应用。
每一种材料各自的制备特点、凝结硬化机理及制成材料的特性是这一章的重点。
一、名词解释1.石灰的熟化2.陈伏 3.水玻璃模数4.过火石灰5.钙质生石灰6.镁质生石灰二、填空题1.石膏板不能用作外墙板的主要原因是由于它的_性差。
2.水玻璃硬化后,有_的耐酸性能,这主要是因为硬化后的水玻璃主要化学组成是_。
3.建筑石膏是_型的_石膏,硬化后的石膏的化学成份是。
4.建筑石膏具有凝结硬化快,硬化初期具有体积_的特性,故其适于制作模型、塑像等。
5.建筑石膏具有孔隙率_,体积密度_,故其具有_性能好_性强的特性。
所以用之形成的产品冬暖夏凉,吸声效果好。
6.石灰不可以单独应用是因为其硬化后_大,而石膏可以单独应用是由于其硬化过程中具有_的特性。
7.石灰的熟化过程是指将_加水消解成_的过程,石灰熟化时具有的两个特点,一是_,二是_。
8.石灰熟化时,通常把它熟化成石灰膏,其主要用于_和_的拌制,而熟化成消石灰粉时,主要用于拌_或_。
9.石灰浆体的硬化包括_和_两个交叉进行的过程,而且_过程是一个由_及_的过程,其硬化速度_。
10.在石灰应用中,常将石灰与纸筋、麻刀、砂石等混合应用,其混合的目的是_,否则会产生_。
11.在石灰砂浆中掺人石灰膏制成混合砂浆,掺人石灰膏是利用了石灰膏具有_好的特性,从而提高了水泥砂浆的_。
12.生石灰按氧化镁的含量,分为_和_两类。
13.石膏制品应避免用于_和_较高的环境。
14.按消防要求我们尽可能用石膏板代替木质板材,是因为石膏板具有_好的特性。
15.水玻璃的分子式是_,模数n=_,同一浓度水玻璃n越大,则水玻璃粘度愈_,越_溶于水,强度越_。
16.菱苦土在使用时不能用水拌制,通常用_水溶液拌制,由于菱苦士与各种_粘结性好,且_较低,因此常用之与木屑等植物质材料拌制使用。
胶凝材料期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 胶凝材料的主要作用是什么?A. 增强材料的强度B. 增加材料的韧性C. 提供材料的粘结性D. 改善材料的耐久性答案:C2. 水泥的主要成分不包括以下哪一项?A. 硅酸钙B. 铝酸钙C. 碳酸钙D. 铁酸钙答案:C3. 硅酸盐水泥的初凝时间通常在多长时间内?A. 1小时B. 2小时C. 3小时D. 4小时答案:B4. 以下哪种材料不属于胶凝材料?A. 水泥B. 石膏C. 石灰D. 木材答案:D5. 胶凝材料的强度发展主要依赖于?A. 温度B. 湿度C. 压力D. 水化反应答案:D6. 什么是水泥的终凝时间?A. 从加水到水泥开始凝固的时间B. 从加水到水泥完全凝固的时间C. 从水泥开始凝固到完全凝固的时间D. 从水泥完全凝固到可以承受荷载的时间答案:B7. 胶凝材料的分类不包括以下哪一项?A. 硅酸盐类B. 硫酸盐类C. 碳酸盐类D. 氧化物类答案:D8. 以下哪种胶凝材料具有较好的抗冻性能?A. 普通硅酸盐水泥B. 矿渣硅酸盐水泥C. 火山灰硅酸盐水泥D. 高铝水泥答案:B9. 什么是水泥的强度等级?A. 水泥的硬度等级B. 水泥的抗冻等级C. 水泥的抗渗等级D. 水泥的抗压强度等级答案:D10. 以下哪种材料不是水泥的掺合料?A. 粉煤灰B. 矿渣C. 石灰石D. 石英砂答案:D二、填空题(每空2分,共20分)11. 胶凝材料按其化学成分可分为________、________和________。
答案:硅酸盐类、硫酸盐类、碳酸盐类12. 水泥的强度等级是根据________来划分的。
答案:28天抗压强度13. 胶凝材料的硬化过程主要分为________和________两个阶段。
答案:水化、硬化14. 胶凝材料的耐久性包括抗冻性、________、________和耐化学腐蚀性。
答案:抗渗性、耐热性15. 胶凝材料的掺合料可以提高水泥的________和________。
胶凝材料学概要知识汇总影响矿渣活性的结构因素:矿渣的水化特点主要取决于结构,其结构由主要由其化学组成成分和热历史决定的,在工业生产中,粒化矿渣很难被全部玻璃花,矿渣实际上由玻璃相,结晶相或者微晶相组成的复合体。
第一结构层次:粗略的将结构视为有玻璃相打分为惰性组成,因此玻晶相越大,矿渣水硬活性越高。
第二结构层次:从玻璃结构组成分析可知,网络形成剂如二氧化硅上升,而网络调整剂越少,则网的氧化硅离子四面体越多,所以玻璃结构的稳定性增大而活性减少,可以用网络调整剂和网络形成剂的比值作为玻璃相结构的表征参数,当玻璃相结构的网络调整剂与网络形成集的比值相当时,矿渣玻璃体的活性与玻璃相的网络结构相关,我们称为矿渣玻璃结构的第三层次。
矿渣与粉煤灰在化学做成和矿物组成,水化过程差异:矿渣水泥中,CaO含量占30%-50%矿物组成主要为介稳玻璃体以及矿渣结晶相;在一般条件下,矿渣-水浆体并不具备水硬性,即矿渣的胶凝能力不能自动发挥出来,但在少量激发剂的情况下,它能依靠自身的化学组成形成胶凝物质而具有水硬性,因此矿渣具有潜在水硬性的物质能促使矿渣自身呈现胶凝能力的外加剂称为激发剂。
粉煤灰,主要成分为二氧化硅氧化铝含少量的氧化钙,粉煤灰的矿物组成相主要是铝硅玻璃体,是粉煤灰具有火山灰活性的主要组成成分,其含量越高,活性越高,其本身具有水化胶凝能力。
水泥熟料矿物具有胶凝能力的本质与条件:1.硅酸盐水泥熟料矿物的水化反应活性决定于起结构的不稳定性,这种结构的不稳定使结晶结构的有序度降低,因为俄使其稳定性降低,水化反应能力增大。
2.晶体结构存在活性阳离子,阳离子处于价键不饱和状态,在一定意义上可以认为熟料矿物水化反应的反应实质是活性阳离子在水介质的作用下,与极性离子OH或极性水分子互相作用并进入溶液,使熟料矿物溶解与解体。
条件:1.形成的水化物必须是稳定的,这一点是由水化物本身的结构特性所决定的。
2.形成的水化物要有足够的数量,他们之间彼此交叉连生,并且能在整个水泥讲题的空间形成连续的网状结构,这一点主要决定于液相的过饱和度及其延续的时间。
胶凝材料学复习试题绪论1胶凝材料:在物理和化学作用下,从塑料浆逐渐变为固体石头的过程中,能将其他材料粘合成一个整体并具有一定机械强度的材料。
1、石膏1、caso4h2o有几种石膏相及其生成条件(温度等)CaSO 4H 2O体系中有五种石膏相:二水石膏α型和β型半水石膏α型和β型Ⅲ型硬石膏、Ⅱ型硬石膏和Ⅰ型硬石膏。
半水石膏有α型与β型两个变种。
当二水石膏在。
>45°加压水蒸气条件下,在酸和盐的溶液中加热时,可以形成α型半水石膏。
如果二水石膏的脱水过程是在45°干燥环境中进行的,则可以形成β型半水石膏。
Ⅲ型硬石膏还存在α型和β型两种变体,它们由α型和β型半水石膏经加热和脱水而成。
前者在100℃加压蒸汽条件下产生,后者在107℃干燥空气条件下产生。
如果二水石膏脱水时水汽分压过低,二水石膏也可以直接转化为III型硬石膏,而不需要半水石膏。
ⅱ型硬石膏是二水石膏、半水石膏和ⅲ型硬石膏经高温(200度-1180度)脱水后在常温下稳定的最终产物。
如果II型的温度低于1180℃,则可以转化为硬石膏。
因此,I型硬石膏在室温下不存在。
2、为什么α型半水石膏比β型的强度高?它们之间的差异主要体现在亚微观状态下晶体形态、尺寸和色散的差异。
一种α型半水石膏为致密、完整、粗的一次颗粒,而β型半水石膏为片状、不规则的二次颗粒,由细小的单颗粒组成。
半水石膏α型的二β分散比要大得多。
因此,β型半水石膏具有水化速度快、水化热高、需水量大、硬化体强度低等特点。
3、简述半水石膏水化机理。
半水石膏加水后的水化反应用下式表示:CaSO4 1/2h2o+3/2h2o=CaSO4。
H2O=q,关于半水石膏的水化有两种理论:1。
解体析晶理论。
2,局部化学理论。
1理论认为半水石膏与水拌合后,首先是半水石膏在水溶液中溶解,因为半水石膏的饱和溶解度对于二水石膏的平衡溶解度来说是高度过饱和的,所以在半水石膏的溶液中,二水石膏的晶核会自发地形成和长大。
一、胶凝材料的定义与分类1、定义:凡能在物理、化学作用下,从具有可塑性的浆体逐渐变成坚固石状体的过程中,能将其他物料胶结为整体并具有一定机械强度的物质。
2、分类:(1).有机胶凝材料(沥青、树脂)(2). 无机胶凝材料(水泥、石灰、石膏等)3、水硬性胶凝材料:在拌水后既能起空气中硬化,又能在水中硬化并具有强度的材料,通称为水泥,如硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等。
4、非水硬性胶凝材料:不能在水中硬化,但能在空气中或其他条件下硬化。
只能在空气中硬化的胶凝材料,称为气硬性胶凝材料,如石灰、石膏、镁质胶凝材料等。
5、胶凝材料发展史:黏土——石灰——石灰火山灰——水泥二、石膏3、石膏相种类 )二水石膏(O H CaSO 242⋅、)、半水石膏(O H CaSO O H CaSO 24242121⋅-⋅-βα、)、型硬石膏(III CaSO III CaSO III 44--βα、)型硬石膏(II CaSO II 4、)型硬石膏(I CaSO I 4 五种形态、七个变种。
4、二水石膏:石膏属于单斜晶系:Ca 2+联结[SO 42-]四面体,构成双层结构层,H 2O 分子分布于双层结构层之间。
在显微镜下呈菱形薄板状、柱板状或针状晶体。
由于H 2O 分子与层状结构之间的结合力较弱,因此当加热二水石膏时,层间水首先脱出,而使其结晶结构发生变化。
5、α、β型半水石膏结构的细微差别:(1)结晶形态上: α型半水石膏致密、完整、粗大的原生颗粒;β型半水石膏是片状的、不规则的,由细小的单个晶粒组成的次生颗粒。
(2)分散度(细度):α型半水石膏的比表面积小于β型半水石膏,晶粒平均粒径大于β型半水石膏。
(3)水化热:α型半水石膏水化热小于β型半水石膏。
(4)差热分析结果:高强石膏在不断加热时,转变为II型硬石膏的温度要比建筑石膏低。
(5)x射线衍射谱:两者晶体结构相差不大,高强石膏的特征峰更强,结晶度更完整。
6、石膏脱水相的水化动力学特征:(1)半水石膏加水后立即溶解并在溶液中发生水化反应,数分钟后反应加快,放热量增大并出现放热高峰,1h左右水化基本结束。
(2)III硬石膏水化过程中有两个放热峰。
(3)II硬石膏水化放热量很小,水化慢。
7、结合水的测定方法:将试样放在无水酒精中终止水化作用,然后将终止水化的试样先用酒精,再用乙醚加以洗涤,以便除去未参与水化的多余水分;接着在40℃温度下干燥至恒重并称其质量;然后将该试样煅烧至完全脱水后再称其重量,最后通过计算便可确定出结合水的含量。
8、半水石膏和二水石膏的溶解度与温度的关系:半水石膏溶解度随温度的增高而减小,二水石膏的溶解度几乎不随温度而变化。
9、影响半水石膏水化过程的主要因素:(1)石膏的煅烧温度(2)粉磨细度(3)结晶形态(3)杂质情况(4)水化条件:温度、湿度、浓度(5)外加剂10、缓凝剂种类:a、分子量大的物质:降低半水石膏的溶解度,阻止晶核的发展,如骨胶、蛋白胶、淀粉渣、氨基酸与甲醇的化合物等;b、降低石膏溶解度的物质,如丙三醇、乙醇、糖、柠檬酸及其盐类、硼酸、乳酸及其盐类;c、改变石膏结晶结构的物质,如醋酸钙、碳酸钠、磷酸盐等。
11、石膏浆体强度在潮湿条件下强度降低的原因:在正常干燥条件下,已形成的结晶接触点保持相对稳定。
因此,结晶结构网完整,所获得的强度相对稳定。
若结构处于潮湿状态,则强度下降。
其原因一般认为是由于结晶接触点的热力学不稳定性引起的。
通常,在结晶接触点的区段,晶格不可避免地发生歪曲和变形。
因此,它与规则晶体相比具有高的溶解度。
所以,在潮湿的条件下,产生接触点的溶解和较大晶体的再结晶,该过程中出现的石膏硬化体结构强度的降低是不可逆的。
12、石膏硬化浆体的强度:α 型半水石膏的强度为24~40MPaβ 型半水石膏的强度为7~10MPa强度不仅与结晶体的强度、尺寸有关,还与结晶接触点的性质和数量、孔结构有关。
13、提高耐水性的措施:(1)保证石膏硬化浆体结晶结构的形成,目的是提高密实性,抵抗侵入的能力。
(2)保证一定强度的前提减少接触点的数量,减少内应力产生造成结构破坏。
(3)提高密实性(4)加入外加剂(活性二氧化硅、三氧化二铝和氧化钙,石灰、矿渣或粉煤灰)(5)沥青-石蜡悬浮液或其他水溶性聚合物进行改性(6)物理防水,包括涂刷防水层、憎水剂等14、石膏的用途:石膏、石灰、水泥为无机胶凝材料的三大支柱。
(1)水泥缓凝剂(2)混凝土膨胀剂(3)石膏制品(纸面石膏板、建筑饰面板、隔音板、纤维石膏板和砌块)(4)医药用品(5)模型材料(6)工艺品:相框、雕塑。
三、石灰1、定义:以碳酸钙为主要成分的原料(如石灰石)经过适当的煅烧,排出二氧化碳后所得到的成品。
分类(性质):(1)气硬性石灰:由碳酸钙含量高,黏土杂质含量小于8%的石灰石煅烧而成。
(2)水硬性石灰:由黏土杂质含量大于8%的石灰石(如泥灰质石灰石)煅烧而成,其成品除CaO外,还含有一定的硅酸钙(2CaO·SiO2)、铝酸钙(12CaO·7Al2O3)等。
2、石灰的水化反应:消化(熟化):石灰与水作用后,迅速发生化学反应而生成氢氧化钙的过程,即石灰的水化反应。
反应特点:(1)强烈的水化反应能力,主要原因在于内比表面积和晶格变形程度;(2)激烈的放热过程,加快混凝土体系反应,铝粉发气;(3)显著的体积膨胀;(4)需水量大。
3、影响石灰消化的主要因素(不是很重要):(1)煅烧条件(2)水化温度:水化反应速度随着水化温度的提高而显著增加。
(3)外加剂:a 、氯盐,加快石灰的消化反应。
b 、磷酸盐、草酸盐、硫酸盐、碳酸盐,延缓石灰的消化反应。
4、石灰的应用:(1)石灰乳与石灰砂浆、 砌筑砂浆、抹灰砂浆(2)三合土和灰土(3)配制无熟料水泥及硅酸盐制品(4)碳化制品5、加气混凝土生产原料:粉煤灰、石膏、粉状石灰 、水泥、硅砂 、铝粉四、镁质胶凝材料1、定义:由磨细的苛性苦土(MgO )或苛性白云石(MgO 和CaCO 3)为主要组成的一种气硬性胶凝材料。
原料:天然菱镁矿或天然白云石或含水硅酸镁(3MgO·SiO 2·2H 2O )为主要成分的蛇纹石、冶炼轻质镁合金的熔渣。
(主要分布于辽宁、四川、山东、新疆、西藏等地区)2、镁质胶凝材料的水化:a 、比表面积越大,水化速度越快。
b 、比表面积越大,强度发展越快,但浆体强度越低。
3、存在的问题:A :如果提高煅烧温度,降低其比表面积,则其溶解速度与溶解度更低,水化过程更慢;B :如果提高MgO 的比表面积,虽然可以增大MgO 的溶解速度与溶解度,加快水化过程,但是其过饱和度太大,会产生很大的结晶应力,导致结构破坏,使强度显著降低。
4、既能加快凝结时间又能提高强度的技术方法?1、加速MgO 的溶解;2、降低体系的过饱和度:用MgCl 溶液代替水做MgO 的调和剂,可以加速其水化速度,并且能与之作用形成新的水化物相。
这种新的水化物相的平衡溶解度比Mg (OH )2高,因此其过饱和度也相应降低。
(eg:用MgCl 2溶液调制的镁质胶凝材料——氯氧镁水泥) 5、水化相:O H MgCl OH Mg 22283⋅⋅)(简称3·1·8相或3相 O H MgCl OH Mg 22285⋅⋅)(简称5·1·8相或5相 2)(OH Mg 5相向3相转变强度降低6、镁质胶凝材料的应用:(1)技术优势:表观密度小、强度高、耐磨、热导率低、隔音性能好且易于施工及可加工性好。
应用:门窗、瓦、防火墙体材料、车间地板材料、及室内隔音绝热材料等(2)镁质混凝土制品:刨花板、不屑板、人造大理石、镁纤复合材料制品 技术优势:镁纤复合材料(以镁水泥为基材、纤维为增强材料),具有强度高、耐腐蚀、气密性好、耐热。
7、镁质胶凝材料应用中存在哪些问题,论述其改善措施?氧化镁用水调拌时,将生成氢氧化镁,浆体凝结很慢,硬化后的强度很低。
而用氯化镁的溶液调拌时硬化后强度高,但吸湿性大、抗水性差。
制约这种现象要从调整原材料配比,调整养护制度,掺加外加剂等方面入手。
五、硅酸盐水泥1、定义:凡由硅酸盐水泥熟料、0~5%混合材(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。
分类: I 型硅酸盐水泥:不掺加混合材的水泥,P .I ;II 型硅酸盐:在硅酸盐水泥熟料粉磨过程中掺入不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿渣混合材的,P .II2、硅酸盐水泥的主要技术要求:(1)不溶物:P.I中不溶物小于0.75%;P.II中不超过1.5%(2)MgO:不大于5.0%,如水泥经过压蒸安定性检验合格水泥中MgO含量容许放宽到6.0%(3)SO3:不大于3.5%(4)烧失量:P.I烧失量不大于3.0%,P.II不大于3.5%,P.O不大于5.0%(5)细度:硅酸盐水泥Se大于300m2/kg;普通水泥:80微米方孔筛不超过10.0%(6)凝结时间:硅酸盐水泥初凝不得早于45min;终凝不得迟于6h30min;普通硅酸盐水泥初凝不得早于45min;终凝不得迟于10h。
(7)碱:Na2O+0.658K2O<0.60%最关注的是C3S和C3A,影响水泥的耐久性4、硅酸盐水泥熟料的率值:(1)硅率:物理意义:水泥熟料矿物中硅酸盐矿物与溶剂矿物(C3A+C4AF)之间的数量对比关系。
SM最佳值:1.7~2.7。
(2)铝率:物理意义:水泥熟料中氧化铝与氧化铁含量的质量比。
如果Al2O3与Fe2O3的总含量已经确定,铝率表示C3A 与C4AF的相对含量。
最佳值:0.8~1.7。
(3)石灰饱和系数KH:物理意义:熟料中硅酸二钙被子氧化钙饱和形成硅酸钙的程度。
KH控制范围:0.82~0.945、C3S与C2S水化的比较:(1)放热量:C3S的放热量高于C2S,为26.5倍。
(2)需水量:C3S的需水量高于C2S。
(3)生成的CH量:C3S水化生成的CH多于C2S,前者为后者的3倍量CH产物。
(4)水化速度:C3S水化速率大于C2S水化速率6、CH的作用:是水泥石的主要组成,是维持水泥石碱度的重要组成,是其他水泥水化产物稳定存在的重要前提。
CH的不利影响:属于层状结构,易于产生层状解理,大量存在于集料和水泥石的界面,影响混凝土的强度和耐侵蚀性能(抗钢筋锈蚀性能、抗碳化性能、抗溶蚀性能、体积变形性能等密切相关)被视为混凝土中的“薄弱环节”。
7、水泥石:固液气三相多孔体系,水泥石包括(未水化水泥颗粒、水化水泥、水和少量空气以及由水和空气占有的孔隙网组成。
六、矿物掺合料1、矿渣形成过程:Fe2O3—Fe 其中溶剂矿物为石灰石和白云石。
溶剂矿物分解的CaO、MgO 与铁矿石中的杂质和燃料中的灰分熔为一体,从而组成以硅酸盐和铝硅酸盐为主的熔融体。