王霞,卓錦德,高志英,董陽(yáng),賴世燿
(北京低碳清潔能源研究所,北京 102209)
新型粉煤灰用于干混粘結(jié)砂漿的實(shí)驗(yàn)研究
王霞,卓錦德,高志英,董陽(yáng),賴世燿
(北京低碳清潔能源研究所,北京 102209)
研究了經(jīng)旋風(fēng)分離的粉煤灰取代水泥以及不同可再分散乳膠粉對(duì)粘結(jié)砂漿性能的影響。結(jié)果表明:使用經(jīng)過(guò)旋風(fēng)分離處理的粉煤灰可取代水泥的最大比例為70%;粘結(jié)砂漿的14 d拉伸粘結(jié)原強(qiáng)度主要是由可再分散乳膠粉提供,而(14+7)d耐水粘結(jié)強(qiáng)度主要是由水泥來(lái)提供;使用不同可再分散乳膠粉對(duì)粘結(jié)強(qiáng)度有影響,當(dāng)粉煤灰取代水泥的比例不高于50%時(shí),使用2種不同膠粉的粘結(jié)砂漿粘結(jié)強(qiáng)度都能符合JG/T 149—2003標(biāo)準(zhǔn)要求,但粉煤灰可取代水泥的最大比例相差很顯著,約為20%。
新型粉煤灰;干混粘結(jié)砂漿;可再分散乳膠粉
燃煤發(fā)電是我國(guó)的主要電力能源,因而粉煤灰的產(chǎn)量將會(huì)持續(xù)增加,2013年高達(dá)5.8億t。大部分粉煤灰用于水泥生產(chǎn)、建材產(chǎn)品、煤坑充填、路面材料等方面,利用率高達(dá)69%,其余未被利用的部分則排入儲(chǔ)灰場(chǎng)、填埋場(chǎng)或江河湖海中,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染[1]。干混砂漿是建材領(lǐng)域新興的干混材料之一,以取代現(xiàn)拌砂漿來(lái)減少空氣污染和提供更好的產(chǎn)品品質(zhì)。一般來(lái)說(shuō),由于粉煤灰性能的差異和供應(yīng)的不穩(wěn)定性,在大多數(shù)的特種砂漿中,粉煤灰的使用量非常有限,而在普通砂漿中會(huì)使用少量的粉煤灰[2]。鑒于此,需要開(kāi)發(fā)高摻量粉煤灰的干混砂漿,減少粉煤灰污染環(huán)境,同時(shí)還可以降低干混砂漿產(chǎn)品的成本,改善干混砂漿的性能,尤其是降低砂漿水膠比和分層度,提高流動(dòng)度和稠度[3-5]。
1.1 原材料
(1)水泥:42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥,唐山冀東水泥股份有限公司;
(2)水洗砂:規(guī)格40~70目,70~140目,二者以2.3∶1.0的質(zhì)量比進(jìn)行級(jí)配,北京福偉匯業(yè)商貿(mào)中心;
(3)木質(zhì)纖維:J.RETTENMAIER&SOHNE,德國(guó)產(chǎn);
(4)纖維素醚:Samsung PMC-40US;
(5)可再分散乳膠粉:A、B,均為市售常用的EVA膠粉;
(6)膨脹聚苯板:密度20 kg/m3,北京索利特新型建筑材料有限公司;
(7)基礎(chǔ)砂漿塊:規(guī)格70 mm×70 mm×20 mm,上海博邦建材有限公司;
(8)粉煤灰1:經(jīng)旋風(fēng)分離處理的粉煤灰,密度2.36 g/cm3比表面積204 m2/kg;粉煤灰2:普通Ⅱ級(jí)粉煤灰,密度2.27 g/cm3,比表面積177 m2/kg。
1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備
攪拌機(jī):JJ-5型,無(wú)錫建儀儀器機(jī)械有限公司;熱切割機(jī):220~240 V,50/60 Hz,北京金捷潤(rùn)嘉科技有限公司;保溫材料強(qiáng)度測(cè)試儀:IMQD2000,天津英貝爾科技發(fā)展有限公司;標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱:HBY-40A型,無(wú)錫建儀儀器機(jī)械有限公司。
1.3 實(shí)驗(yàn)方法
按照J(rèn)G/T 149—2003《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)》[6]測(cè)試干混粘結(jié)砂漿的拉伸粘結(jié)強(qiáng)度。拉伸粘結(jié)原強(qiáng)度試件在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件[溫度(20±2)℃,濕度(50±10)%]下養(yǎng)護(hù)14 d后進(jìn)行測(cè)試,耐水粘結(jié)強(qiáng)度試件在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下養(yǎng)護(hù)14 d、然后浸水7 d,晾干后進(jìn)行測(cè)試。
JG/T 149—2003《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(tǒng)》中規(guī)定膠粘劑的性能指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 膠粘劑的性能指標(biāo)
2.1 粉煤灰摻量對(duì)粘結(jié)砂漿粘結(jié)性能的影響
設(shè)計(jì)粘結(jié)砂漿試驗(yàn)干粉總質(zhì)量1000 g,其中膠凝材料400 g,粉煤灰1分別取代水泥的量為0、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%,砂580 g,外加劑(木質(zhì)纖維、纖維素醚及可再分散乳膠粉A)20 g,粉煤灰摻量對(duì)粘結(jié)砂漿粘結(jié)強(qiáng)度的影響見(jiàn)表2。
表2 粉煤灰摻量對(duì)粘結(jié)砂漿粘結(jié)強(qiáng)度的影響
由表2可見(jiàn),粉煤灰1取代水泥量最大能達(dá)到70%,可以符合JG/T 149—2003的要求。當(dāng)粉煤灰1取代水泥量達(dá)到100%時(shí),與EPS板和砂漿塊的拉伸粘結(jié)原強(qiáng)度分別為(0.06± 0.01)、(0.64±0.08)MPa,由此說(shuō)明,粘結(jié)砂漿的14 d拉伸粘結(jié)原強(qiáng)度是由可再分散乳膠粉提供的;而耐水粘結(jié)強(qiáng)度值均為0,粉煤灰的強(qiáng)度發(fā)展需要堿性條件激發(fā),沒(méi)有水泥水化產(chǎn)生的堿性環(huán)境,粉煤灰自身的強(qiáng)度不會(huì)發(fā)展,在配方中只是充當(dāng)了填料的作用,當(dāng)膠粉浸入水中溶解后,完全失去強(qiáng)度,這也說(shuō)明粘結(jié)砂漿的耐水粘結(jié)強(qiáng)度主要由水泥來(lái)提供。
2.2 不同粉煤灰對(duì)粘結(jié)砂漿粘結(jié)性能的影響
設(shè)計(jì)粘結(jié)砂漿試驗(yàn)干粉總量1000 g,其中膠凝材料400 g,粉煤灰取代水泥量為70%,砂580 g,外加劑(木質(zhì)纖維、纖維素醚及可再分散乳膠粉A)20 g,研究2種不同粉煤灰對(duì)粘結(jié)砂漿性能的影響,結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 粉煤灰類(lèi)型對(duì)粘結(jié)砂漿粘結(jié)強(qiáng)度的影響
由表3可以看出,在粉煤灰取代量均為70%時(shí),對(duì)于拉伸粘結(jié)原強(qiáng)度,粉煤灰1和粉煤灰2所成型的試樣均符合JG/T 149—2003要求;對(duì)于耐水粘結(jié)強(qiáng)度,粉煤灰1所成型的試樣符合JG/T 149—2003要求,而粉煤灰2所成型的試樣不符合JG/T 149—2003要求。
2.3 膠粉類(lèi)型對(duì)粘結(jié)砂漿粘結(jié)性能的影響
在干混砂漿中添加可再分散乳膠粉可顯著提高其粘結(jié)性能、防水性能、內(nèi)聚力和施工性能等[7-8],但不同的可再分散乳膠粉對(duì)干混砂漿的性能影響也有所不同。本文主要對(duì)比了市面上常用的2款膠粉A和B對(duì)粘結(jié)強(qiáng)度的影響,設(shè)計(jì)粘結(jié)砂漿試驗(yàn)干粉總質(zhì)量1000 g,其中膠凝材料400 g,粉煤灰分別取代水泥的量為0、30%、50%、70%、90%、100%,砂580 g,外加劑(木質(zhì)纖維和纖維素醚)5 g,可再分散乳膠粉15 g,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表4。
由表4可見(jiàn),當(dāng)粉煤灰取代水泥量為0~50%時(shí),采用可再分散乳膠粉A和B的拉伸粘結(jié)原強(qiáng)度及耐水粘結(jié)強(qiáng)度均符合JG/T 149—2003的要求,但使用膠粉A的粘結(jié)砂漿強(qiáng)度較使用膠粉B的高。當(dāng)粉煤灰取代水泥量為70%時(shí),采用膠粉B成型的試樣拉伸粘結(jié)原強(qiáng)度也符合JG/T 149—2003的要求,但耐水粘結(jié)強(qiáng)度不符合JG/T 149—2003的要求,而采用膠粉A成型的試樣拉伸粘結(jié)原強(qiáng)度及耐水粘結(jié)強(qiáng)度均符合JG/T 149—2003的要求,由此可以得出,膠粉A比膠粉B在粉煤灰取代水泥的量上相差20%。在粉煤灰取代水泥量為90%時(shí),使用膠粉A和膠粉B的粘結(jié)砂漿耐水粘結(jié)強(qiáng)度均不符合JG/T 149—2003的要求。
表4 膠粉類(lèi)型對(duì)粘結(jié)砂漿粘結(jié)強(qiáng)度的影響
(1)粉煤灰完全取代水泥時(shí),砂漿的拉伸粘結(jié)強(qiáng)度是由可再分散乳膠粉提供,而耐水粘結(jié)強(qiáng)度值均為0,當(dāng)膠粉浸入水中溶解后,完全失去強(qiáng)度,這也說(shuō)明粘結(jié)砂漿的耐水粘結(jié)強(qiáng)度主要由水泥來(lái)提供。
(2)不同類(lèi)型的粉煤灰取代水泥對(duì)粘結(jié)砂漿的性能影響有很大的差異性。特殊處理的粉煤灰在干混粘結(jié)砂漿中,可取代水泥的比例達(dá)到70%。
(3)不同可再分散乳膠粉對(duì)粉煤灰取代水泥的粘結(jié)性能也有一定影響,特別是耐水粘結(jié)強(qiáng)度。當(dāng)粉煤灰取代水泥的比例不高于50%時(shí),使用2種不同膠粉的粘結(jié)砂漿均符合JG/T 149—2003的要求。但對(duì)粉煤灰取代水泥的最大比率有很明顯的差別,相差約20%。
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Experimental study of special fly ash used for dry-mixed adhesive mortar
WANG Xia,ZHUO Jinde,GAO Zhiying,DONG Yang,LAI Shiyao
(National Institute of Clean-and-Low-Carbon Energy,Beijing 102209,China)
This study is to report the use of a unique fly ash to replace cement under different types of latex powders on the adhesive mortar performance.Experimental data show that this fly ash can replace cement up to 70%,while the other fly ash cannot.Further comparison with the data for cement completely replaced by fly ash,14-day adhesive strength is mainly provided by redispersible powders,while 14+7 days water-resistant adhesive strength is mainly provided by cement.Different redispersible powders can have the effects on the adhesive strength;when not high than 50%of cement is replaced by this fly ash,mortars using both powders meet the JG/T 149—2003 standard requirements.However,the difference in the maximum cement replacement is significant,about 20%.
new-type fly ash,dry-mixed adhesive mortar,redispersible latex powder
TU58+2
A
1001-702X(2016)09-0011-03
2016-01-07;
2016-03-04
王霞,女,1984年生,山西晉中人,碩士,工程師,主要從事粉煤灰綜合利用方面的研究工作。