趙艷榮,陳平,韋懷珺,張俊峰,劉榮進(jìn)
(桂林理工大學(xué)a.材料科學(xué)與工程學(xué)院;b.廣西有色金屬及特色材料加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西桂林541004)
貝利特硫鋁酸鹽水泥是以C2S、C4A3、C4AF為主導(dǎo)礦物的水泥,與傳統(tǒng)硅酸鹽水泥相比,熟料煅燒溫度低,熟料中CaO含量低,原料中石灰石品味要求不高,可有效節(jié)約資源、能源,減少CO2排放。與硫鋁酸鹽水泥相比,原料中鋁礬土用量低,且品級要求不高,可利用廢渣作為原料,降低了生產(chǎn)成本。另外,貝利特水泥的后期強(qiáng)度發(fā)展較好,具有水化熱低、耐蝕、干縮小等優(yōu)良性能,適合制備高性能混凝土[1-4]。貝利特硫鋁酸鹽水泥因具備以上優(yōu)點(diǎn)成為目前水泥發(fā)展的研究重點(diǎn)。
目前,國內(nèi)外對貝利特硫鋁酸鹽水泥的研究主要集中在對貝利特相的活化和利用工業(yè)廢渣制備水泥上:文獻(xiàn)[5-8]研究了K2O、Na2O、SO3、BaO、P2O5、B2O3、ZnO等摻雜物對貝利特相活性的影響,結(jié)果表明,除B2O3外,其余氧化物在適量添加的情況下均對C2S有不同程度的活化作用——或穩(wěn)定活性晶型,或產(chǎn)生晶格畸變,或改變晶格尺寸和微觀應(yīng)力;文獻(xiàn)[8-9]研究利用粉煤灰制備貝利特硫鋁酸鹽水泥;文獻(xiàn)[10-14]分別利用含鈦尾渣、鈣鋁渣、脫硫灰、鐵尾礦等制備貝利特硫鋁酸鹽水泥,均不同程度地利用了工業(yè)廢渣,取得一定成果。筆者主要研究了利用粉煤灰、赤泥取代部分天然原料制備貝利特硫鋁酸鹽水泥。在礦物組成設(shè)計(jì)中適量增加C4AF含量(即增加原料中赤泥含量),研究赤泥的摻入及摻量對礦物組成、晶型、水泥早期和后期強(qiáng)度的影響,確定貝利特硫鋁酸鹽水泥中赤泥的最佳摻量。
石灰石取自廣西魚峰水泥股份有限公司,粉煤灰、脫硫石膏取自廣西來賓電廠,赤泥取自廣西平果鋁廠赤泥堆場,鋁礬土購于山東某鋁廠。分別將以上原料于105℃下烘干至恒重,粉磨至一定細(xì)度備用,各原料的化學(xué)成分如表1所示。
表1 原料的化學(xué)成分Table 1 Chemical composition of raw materialswB/%
(1)生料的制備。根據(jù)表2中的原料配比進(jìn)行配料,先人工混料,后置于混料機(jī)中混料60 min,將混勻的原料壓制成50 mm×8 mm的試餅。
(2)熟料的煅燒。將壓制好的試餅放入高溫?zé)Y(jié)爐中,于1 300±50℃下煅燒1 h,在空氣中急冷得到熟料。
(3)水泥的制備。將燒結(jié)好熟料加入一定量的石膏混合磨細(xì),石膏摻量按下式計(jì)算:
其中:CG—石膏與熟料質(zhì)量的比值,設(shè)熟料為1,可計(jì)算出石膏摻入的質(zhì)量分?jǐn)?shù);AC—熟料礦物C4A3的質(zhì)量分?jǐn)?shù);—石膏中SO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù);M—石膏系數(shù),此處取1。控制比表面積在380~420 m2/kg,制成水泥制品。
(4)水泥試件的制備。參照《水泥膠砂強(qiáng)度檢測方法》(GB/T 17671—1999)進(jìn)行。
水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性測定參照《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性的測定》(GB/T 1346—2011)進(jìn)行;水泥膠砂強(qiáng)度測定參照《水泥膠砂強(qiáng)度檢測方法》(GB/T 17671—1999)進(jìn)行;水泥的比表面積測定按照《水泥比表面積測定勃氏法》(GB/T 8074—2008)進(jìn)行;采用荷蘭帕納科(PANantical)公司X'Pert PRO X射線衍射儀分析熟料的礦物組成。
在礦物組成設(shè)計(jì)時(shí),保持C4A3含量不變,研究不同C4AF含量時(shí)(即不同赤泥摻量)貝利特硫鋁酸鹽水泥的工作性能、力學(xué)性能變化,工作性能測試結(jié)果如表3所示。
可見,隨著C4AF設(shè)計(jì)含量的增加,樣品的燒結(jié)溫度逐漸降低,當(dāng)比表面積在380~420 m2/kg時(shí),水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量和凝結(jié)時(shí)間變化不大,安定性均合格,說明一定量赤泥的摻入不會(huì)對水泥的凝結(jié)時(shí)間和安定性造成影響。相反,赤泥的摻入降低了熟料的燒成溫度,這是由于鐵相的形成溫度較低,且赤泥中含有少量的堿,在低溫下提供了足夠的液相量,促進(jìn)熟料中礦物的形成,降低了熟料燒結(jié)溫度。
表2 熟料的礦物組成設(shè)計(jì)及原料配比Table 2 Mineral composition of clinker and ration of raw materialswB/%
表3 不同C4AF含量貝利特硫鋁酸鹽水泥的工作性能Table 3 Work performance of belite sulphoaluminate cement of different C4AF content
不同C4AF含量的貝利特硫鋁酸鹽水泥力學(xué)性能測試結(jié)果如表4所示。
表4 不同C4AF含量的貝利特硫鋁酸鹽水泥力學(xué)性能Table 4 Mechanical properties of belite sulphoaluminate cement of different C4AF content
由以上力學(xué)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析可知,隨著赤泥摻量的增加,水泥的抗折強(qiáng)度變化不大。當(dāng)赤泥摻量超過8%(即C4AF設(shè)計(jì)含量超過20%)時(shí),水泥的抗折強(qiáng)度快速下降。相反,水泥的早期抗壓強(qiáng)度變化不大,但后期抗壓強(qiáng)度增加明顯,特別是當(dāng)赤泥摻量為4%時(shí),水泥的28 d抗壓強(qiáng)度增加較明顯,當(dāng)摻量為12%時(shí)略有下降。水泥抗壓、抗折強(qiáng)度的下降,可能是由于較多的鐵相促使鈣礬石轉(zhuǎn)變?yōu)閷λ鄰?qiáng)度貢獻(xiàn)較小的低硫型水化硫酸鈣。因此,制備貝利特硫鋁酸鹽水泥時(shí),赤泥的摻量應(yīng)控制在8%以內(nèi),且C4AF的設(shè)計(jì)含量必須小于20%。
水泥的工作性能及力學(xué)性能與水泥的礦物組成及含量緊密相關(guān),圖1為不同赤泥摻量條件下所制備水泥熟料的XRD圖。
圖1 不同赤泥摻量制備的水泥熟料的XRD圖Fig.1 XRD patterns of cement clinker prepared with different red mud
分析可知,樣品1~3均形成了C4A3S、C2S和C4AF這3種礦物,樣品2的C4A3礦物衍射峰最強(qiáng),樣品3的稍有減弱,說明一定量赤泥的摻入有利于C4A3礦物的形成,而過多赤泥的摻入,增加了熟料中堿的含量,使部分SO3趨于形成硫酸鹽礦物,降低熟料中C4A3的生成量。樣品2、3中C4AF的峰值較樣品1的有所增強(qiáng),這與表2中鐵相礦物設(shè)計(jì)含量增多相對應(yīng)。3個(gè)樣品的C2S礦物形成均較好。結(jié)合表4中數(shù)據(jù)分析可知,一定量赤泥的摻入可促進(jìn)礦物的形成,提高水泥的抗壓、抗折強(qiáng)度。
(1)利用粉煤灰、赤泥、石灰石、石膏、鋁礬土能制備出各項(xiàng)性能合格的貝利特硫鋁酸鹽水泥,當(dāng)赤泥摻量在4%時(shí),水泥的28 d抗壓強(qiáng)度達(dá)到48.9 MPa。
(2)赤泥的摻入能降低水泥熟料的燒成溫度。隨著赤泥摻入量的增加,燒結(jié)溫度逐漸降低,而水泥抗壓、抗折強(qiáng)度是先增加后減少,特別是抗折強(qiáng)度,應(yīng)控制赤泥的摻量在8%以內(nèi)。
(3)XRD研究發(fā)現(xiàn),一定量赤泥的摻入有利于C4A3礦物的形成,但摻入過多時(shí)赤泥中的堿與SO3反應(yīng)生成硫鋁酸鹽,減少了C4A3S礦物的形成量,引起強(qiáng)度下降。
[1]Martín-Sedeno M C,Cuberos A J M,De la Torre G,et al.Aluminum-rich belite sulfoaluminate cements:Clinkering and early age hydration[J].Cem.Concr.Res.,2010,40(3):359-369.
[2]要秉文,梅世剛,羅永會(huì),等.高貝利特硫鋁酸鹽水泥的熟料煅燒及其強(qiáng)度[J].硅酸鹽通報(bào),2008,27(3):601-605.
[3]要秉文,梅世剛,宋少民.石膏對貝利特硫鋁酸鹽水泥水化的影響[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào),2009,31(7):1-4.
[4]Quilin K.Performance of belite-sulfoaluminate cements[J].Cem.Concr.Res.,2001,31(9):1341-1349.
[5]方永浩.徐玲玲,楊南如.貝利特的活化途徑及高貝利特水泥[J].水泥工程,1998(2):26-31.
[6]盧偉杰,潘常玉,蘆令超.高貝利特水泥活化技術(shù)的研究[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào),2007,13(2):31-34.
[7]李娟,周春英.高貝利特硫鋁酸鹽熟料礦物的活化及其混凝土性能[J].水泥,2013(3):1-5.
[8]Chen I A,Juenger M C G.Incorporation of coal combustion residuals into calcium sulfoaluminate-belite cement clinkers[J].Cement&Concrete Composites,2012,34(8):893-902.
[9]申延明,吳靜,張振祥.利用粉煤灰燒制貝利特—硫鋁酸鹽水泥[J].水泥工程,2005(3):20-22.
[10]張巨松,隋智通,申延明,等.含鈦尾礦制備高硅貝利特硫鋁酸鹽水泥的研究[J].鋼鐵釩鈦,2004,25(3):41-47.
[11]黎奉武,黃少文,賈江濤.利用鈣鋁渣和低品位礬土制備貝利特硫鋁酸鹽水泥的研究[J].水泥,2012(6):10-12.
[12]賀可音.利用工業(yè)廢渣燒制貝利特硫鋁酸鹽水泥[J].中國水泥,2004(7):54-55.
[13]劉輝敏.利用脫硫灰燒制貝利特-硫鋁酸鹽水泥[J].再生資源和循環(huán)經(jīng)濟(jì),2008,1(1):42-44.
[14]鄭永超,劉艷軍,李德忠,等.鐵尾礦貝利特硫鋁酸鹽水泥的制備及性能研究[J].金屬礦山,2013(8):157-160.