《无机胶凝材》PPT课件.ppt
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1、中南林业科技大学,第三章 无机胶凝材料,胶凝材料的定义和分类,胶凝材料的定义 经过一系列的物理和化学变化,能够产生凝结硬化,将块状或粉状材料胶结起来,形成为一个整体并具备强度的材料。胶凝材料的分类,无机胶凝材料,气硬性胶凝材料 加水拌合均匀后形成的浆体,只能在空气中凝结硬化,而不能在水中硬化的胶凝材料。如石灰、石膏、水玻璃、镁质胶凝材料等。水硬性胶凝材料 加水拌合均匀后形成的浆体,不仅能在干燥空气中凝结硬化,而且能更好地在水中硬化,保持或发展其强度。通称为“水泥”。,31 石 灰,一、石灰的生产,原材料 生产石灰的原材料包括天然石灰石和化工副产品。主要成分为CaCO3。生产工艺煅烧 石灰生产过
2、程,是石灰石煅烧过程。根据煅烧程度可分为欠火石灰、正火石灰、过火石灰。,900,700,二、石灰的熟化硬化过程、石灰的品种,生石灰的熟化熟化的过程 生石灰+水 熟石灰熟化的方式淋 灰生石灰粉(消石灰粉)化 灰 熟石灰膏熟化过程的特点放出大量的热;体积膨胀1.53.5倍。熟化过程的注意事项熟石灰在使用前必须陈伏15d以上防止过火石灰的危害;在化灰池表面保留一层水防止石灰碳化。,MgO+H2O=Mg(OH)2 CaO+H2O=Ca(OH)2+64.83kj,二、石灰的熟化硬化过程、石灰的品种,石灰的硬化Ca(OH)2从饱和溶液中析出,晶体互相交叉连生,从而提高强度。Ca(OH)2空气中的CO2发生
3、化学反应,形成CaCO3使石灰的强度逐渐提高。石灰的品种按石灰中的氧化镁含量的高低分按成品的加工方法分块状生石灰、磨细生石灰粉、消石灰粉、石灰膏、石灰乳等。,三、石灰的技术性质,石灰的质量等级 建筑生石灰、建筑生石灰粉、建筑消石灰粉按有效CaOMgO的含量,可分为优等品、一等品和合格品三个等级。具体指标见教材。石灰的特性1.可塑性好;2.生石灰吸湿性强,保水性好;3.凝结硬化慢、强度低;4.硬化后体积收缩大,易开裂;5.耐水性差。,三、石灰的技术性质,石灰的特性1.可塑性好。生石灰熟化为石灰浆时,能自动形成颗粒极细(直径约为1m)的呈胶体分散状态的氢氧化钙,表面吸附一层厚的水膜。因此,用石灰调
4、成的石灰砂浆其突出的优点是具有良好的可塑性。在水泥砂浆中掺入石灰膏,可使砂浆可塑性显著提高。2.生石灰吸湿性强。块状生石灰在放置过程中,会缓慢吸收空气中的水分而自动熟化成消石灰粉,再与空气中的二氧化碳作用生成碳酸钙,失去胶结能力。储存生石灰,不但要防止受潮,而且不宜储存过久。最好运到工地(或熟化工厂)后立即熟化成石灰浆,将储存期变为陈伏期。由于生石灰受潮熟化时放出大量的热,而且体积膨胀,所以,储存和运输生石灰时,还要注意安全。,三、石灰的技术性质,石灰的特性3.凝结硬化慢、强度低。从石灰浆体的硬化过程可以看出,由于空气中二氧化碳稀薄,碳化甚为缓慢。而且表面碳化后,形成紧密外壳,不利于碳化作用的
5、深入,也不利于内部水分的蒸发,因此石灰是硬化缓慢的材料。同时,石灰的硬化只能在空气中进行。硬化后的强度也不高,1:3的石灰砂浆28天抗压强度通常只有0.20.5MPa。4.硬化后体积收缩大,易开裂。石灰在硬化过程中,由于大量的游离水蒸发,从而引起显著的体积收缩,所以除调成石灰乳作薄层涂刷外,不宜单独使用。工程上常在其中掺入砂、各种纤维材料等减少收缩。5.耐水性差。硬化后的石灰受潮后,其中的氢氧化钙和氧化钙会溶解,强度更低,在水中还会溃散。所以,石灰不宜在潮湿的环境中使用,也不宜单独用于建筑物基础。,四、石灰的应用,配制石灰砂浆和石灰乳;配制三合土和灰土;制作碳化石灰板;生产硅酸盐制品;生产无熟
6、料水泥。,四、石灰的应用,配制石灰砂浆和石灰乳;配制三合土和灰土;制作碳化石灰板;生产硅酸盐制品;生产无熟料水泥。,四、石灰的应用,分析:石灰不耐水,但为什么配制的石灰土或三合土却可以用于基础的垫层、道路的基层等潮湿部位?答:原因1.石灰土或三合土是由消石灰粉和粘土等按比例配制而成,加适量的水充分拌合后,经碾压或夯实,在潮湿环境中石灰与粘土表面的活性氧化硅或氧化铝反应,生成具有水硬性的水化硅酸钙或水化铝酸钙,所以石灰土或三合土的强度和耐水性会随使用时间的延长而逐渐提高,适于在潮湿环境中使用。原因2.由于石灰的可塑性好,与粘土等拌合后经压实或夯实,使其密实度大大提高,降低了孔隙率,水的侵入大为减
7、少。因此,灰土或三合土可以用于基础的垫层、道路的基层等潮湿部位。【评注】粘士表面存在少量的的活性氧化硅和氧化铝,可与消石灰Ca(OH)2反应,生成水硬性物质。,四、石灰的应用,石灰砂浆的裂纹请观察图中A、B两种已经硬化的石灰砂浆产生的裂纹有何差别,并讨论其成因。,四、石灰的应用,石灰砂浆A 石灰砂浆B,石灰砂浆的裂纹 石灰在制备过程中,采用石灰石、白云石、白垩、贝壳等原料经煅烧后,即得到块状的生石灰,反应式如下:CaCO3 CaO(生石灰)+CO2 在煅烧过程中,若温度过低或煅烧时间不足,使得CaCO3不能完全分解,将会生成“欠火石灰”。如果煅烧时间过长或温度过高,将生成颜色较深、块体致密的“
8、过火石灰”。过火石灰水化极慢,当石灰变硬后才开始熟化,产生体积膨胀,引起已变硬石灰体的隆起鼓包和开裂。为了消除过火石灰的危害,保持石灰膏表面有水的情况下,在贮存池中放置一周以上,这一过程称为陈伏。陈伏期间,石灰浆表面应保持一层水,隔绝空气,防止Ca(OH)2与CO2发生碳化反应。,四、石灰的应用,石灰砂浆的裂纹,四、石灰的应用,石灰砂浆A 石灰砂浆B,石灰砂浆A为凸出放射性裂纹,这是由于石灰浆的陈伏时间不足,制使其中部分过火石灰在石浆砂浆制作时尚未水化,导致在硬化的石灰砂浆中继续水化成Ca(OH)2,产生体积膨胀,从而形成膨胀性裂纹。石灰砂浆B为网状干缩性裂纹,是因石灰砂浆在硬化过程中干燥收缩
9、所致。尤其是水灰比过大,石灰过多,易产生此类裂纹。,四、石灰的应用,石灰的选用,某工地急需配制石灰砂浆。当时有消石灰粉、生石灰粉及生石灰材料可供选用。因生石灰价格相对较便宜,便选用,并马上加水配制石灰膏,再配制石灰砂浆。使用数日后,石灰砂浆出现众多凸出的膨胀性裂缝,请分析原因。,该石灰的陈伏时间不够。数日后部分过火石灰在已硬化的石灰砂浆中熟化,体积膨胀,以致产生膨胀性裂纹。,因工程时间多,若无现成合格的石灰膏,可选用消石灰粉或生石灰粉。消石灰粉在磨细过程中,把过火石灰磨成细粉,克服了过火石灰在熟化时造成的体积安定性不良的危害。故可不必陈伏可直接使用,且生石灰熟化时放出的热可大大加快砂浆的凝结硬
10、化,加水量亦较少,硬化后的砂浆强度亦较高。,分析:有.两种钙质生石灰,其中有关指标如下。请分析.两石灰生产及其性能的差别?答:虽然.两石灰未消化残渣含量相等,但本质是不同的。石灰CO2含量高,含较多未分解的碳酸盐,属“欠火”石灰,其胶结性较差。而石灰CO2含量已相当低,含较多消化过程中未消化的“过烧”石灰颗粒或未燃尽之煤渣等。过烧石灰不仅影响胶结性能,且消化速度慢,较迟才消化,若陈伏期不足,会使已变硬的石灰体隆起、鼓包和开裂。,四、石灰的应用,分析:为何石灰除粉刷外一般不单独使用石灰浆?答:因石灰的干燥收缩大,氢氧化钙颗粒可吸附大量水分,在凝结硬化中不断蒸发,并产生大的毛细管压力,使石灰浆体产
11、生大的收缩而开裂。故除粉刷外,一般不单独使用石灰浆。,四、石灰的应用,五、石灰的储存,生石灰储存时间不宜过长,一般不超过一个月。作到“随到随化”。不得与易燃、易爆等危险液体物品混合存放和混合运输。熟石灰在使用前必须陈伏15d以上,以防止过火石灰对建筑物产生的危害。,32 石 膏,一、石膏胶凝材料的生产,石膏胶凝材料的生产通常是把二水石膏在一定的温度和压力下,经过煅烧、脱水,再经磨细而成。在不同的煅烧温度下,得到的产品是不同的。具体过程如下所示:,二、建筑石膏的凝结硬化,建筑石膏加水后,与水发生的化学反应如下:CaSO40.5H2O+1.5 H2O=CaSO42H2O建筑石膏的凝结硬化过程可以表
12、示如下:建筑石膏凝结过程,是一个溶解、反应、沉淀、结晶的过程;硬化过程则是二水石膏晶体之间,结晶结构网的形成过程。晶体之间互相交叉连生,形成网状结构;随着反应的继续进行,结晶结构网逐渐密实,从而使石膏晶体逐渐硬化。,三、建筑石膏的等级与技术性质,建筑石膏的质量等级 建筑石膏按其细度、强度、凝结时间等指标,划分为优等品、一等品、合格品三个等级。具体指标见下表:,四、建筑石膏的技术性质,表观密度小,强度较低;凝结硬化快;孔隙率大,热导率小;凝结时体积产生微膨胀;吸湿性强,耐水性差;具有较好的防火性能。,五、建筑石膏的应用,室内抹灰与粉刷生产建筑石膏制品生产水泥时作为缓凝剂加入水泥中,分析:建筑石膏
13、制品为何一般不适于室外?答:因建筑石膏制品化学成分主要为CaSO42H2O,微溶于水;且建筑石膏制品内部含大量毛细孔隙、水或水蒸汽易进入建筑石膏制品内部,加快二水石膏晶体溶解于水的速度,特别是晶体间搭接处易受溶液破坏,强度大为下降。正因为其耐水性差、吸水率高、抗渗性及抗冻性差,故不宜用于室外。分析:在维修古建筑时,发现古建筑中石灰砂浆坚硬,强度较高。有人认为是古代生产的石灰质量优于现代石灰。此观点对否?为什么?答:错误。因为石灰的硬化包括干燥结晶硬化过程及碳化过程。但由于碳化作用是一个很缓慢的过程,表层生成的CaCO3膜层阻碍空气中CO2的渗入,此过程相当漫长。古建筑所用的石灰年代久远,碳化过
14、程较充分,故其强度较高。,五、建筑石膏的应用,建筑石膏粉的质量问题 请观察建筑石膏粉,并分析是否宜用此石膏粉作粘结或制作石膏制品。,五、建筑石膏的应用,从图可见该建筑石膏粉已吸潮结粒,对凝结硬化性能及强度均有影响,已不宜使用。由于建筑石膏粉易吸潮,影响其以后使用时的凝结硬化性能和强度,长期储存也会降低强度,因此建筑石膏粉存贮时必须防潮,储存时间不得过长,一般不得超过三个月。,石膏饰条粘贴失效 某工人用建筑石膏粉拌水为一桶石膏浆,用以在光滑的天花板上直接粘贴,石膏饰条前后半小时完工。几天后最后粘贴的两条石膏饰条突然坠落,请分析原因。建筑石膏拌水后一般于数分钟至半小时左右凝结,后来粘贴石膏饰条的石
15、膏浆已初凝,粘结性能差。可掺入缓凝剂,延长凝结时间;或者分多次配制石膏浆,即配即用。在光滑的天花板上直接贴石膏条,粘贴难以牢固,宜对表面予以打刮,以利粘贴。或者,在粘结的石膏浆中掺入部分粘结性强的粘结剂。,五、建筑石膏的应用,五、建筑石膏的应用,(2)硬化石膏的结构与性能请观察图中硬化石膏的结构特点,分析硬化石膏的结构与性能的关联。,从图中可见建筑石膏制品的结构特点是多孔。其隔热吸声性良好。因多封闭的细微孔,导热系数也就较低,且其大是微孔,尤为表面微孔会使声音反射或传导的能力显著下降从而有好的吸声性能。防火性能好。具一定的阻湿阻温性。耐水性及防冻性差。加工性能好。,五、建筑石膏的应用,五、建筑
16、石膏的应用,石膏制品发霉变形 某住户喜爱石膏制品,全宅均用普通石膏浮雕板作装饰。使用一段时间后,客厅、卧室效果相当好,但厨房、厕所、浴室的石膏制品出现发霉变形。请分析原因。厨房、厕所、浴室等处一般较潮湿,普通石膏制品具有强的吸湿性和吸水性,在潮湿的环境中,晶体间的粘结力削弱,强度下降、变形,且还会发霉。建筑石膏一般不宜在潮湿和温度过高的环境中使用。欲提高其耐水性,可于建筑石膏中掺入一定量的水泥或其它含活性SiO2、Al2O3及CaO的材料。如粉煤灰、石灰。掺入有机防水剂亦可改善石膏制品的耐水性。,五、建筑石膏的应用,提高石膏制品的耐水性 一般的石膏制品耐水性较差,从而限制了石膏制品的应用。请考
17、虑如何提高石膏制品的耐水性能。与其他材料复合,如加入含SiO2、Al2O3、CaO的材料,生成部分水硬性的胶凝材料,以提高耐水性。掺入其他外加剂,使石膏制品的结构更致密,提高抵抗水渗入的能力,如减水增强剂。在石膏制品表面涂覆耐水材料。把上述技术措施复合,或其他提高耐水性措施。,33 水玻璃,一、水玻璃的硬化和性质,水玻璃又称泡花碱,是由碱金属氧化物和二氧化硅结合而成。是一种能够溶解于水的硅酸盐材料。水玻璃的硬化 液体水玻璃吸收空气中的二氧化碳,形成无定型硅酸凝胶,并逐渐干燥硬化,具体反应式如下:Na2OnSiO2+CO2+mH2ONa2CO3+nSiO2mH20 为了加速水玻璃的硬化,可加热或
18、掺入12%15%的促硬剂氟硅酸钠。水玻璃的性质 1.粘结力强 2.耐酸性好 3.耐热性好 4.耐碱性和耐水性差,二、水玻璃的应用,涂刷或浸渍材料;加固地基;修补裂缝、堵漏;配制耐酸砂浆和耐酸混凝土;配制耐热砂浆和耐热混凝土。,分析:在天然石材、粘土砖、混凝土和硅酸盐制品表面涂一层水玻璃,可提高制品表面的密实性和抗风化能力。水玻璃是否亦可涂于石膏制品表面?为什么?答:不可以。水玻璃浸入粘土砖表面,可使材料更致密,提高风化能力;但浸入石膏制品,水玻璃与石膏反应生成硫酸钠晶体,在制品孔隙内产生体积膨胀,使石膏制品破坏。,二、水玻璃的应用,二、水玻璃的应用,水玻璃与铝合金窗表面的斑迹 某些建筑物的室内
19、墙面装修过程中我们可以观察到,使用以水玻璃为成膜物质的腻子作为底层涂料,施工过程往往散落到铝合金窗上,造成了铝合金窗外表形成有损美观的斑迹。试分析原因,应采取什么措施避免这类现象。铝合金制品不耐酸碱;水玻璃呈强碱性。当含碱涂料与铝合金接触时,引起铝合金窗表面发生腐蚀反应:Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O2Al+2H2O+2NaOH2NaAlO2+3H2使铝合金表面锈蚀而形成斑迹。,34 镁质胶凝材料,镁质胶凝材料菱苦土,菱苦土的生产 镁质胶凝材料是将菱镁矿或白云石经煅烧、磨细而制成。煅烧的菱苦土为白色或浅黄色粉末。苛性白云石为白色粉末。菱苦土的水化硬化 一般与MgCl2溶液按一定比
20、例混合,硬化快,强度高。但吸湿性强,耐水性差。形成的水化产物主要为氯氧化镁和氢氧化镁。菱苦土的应用生产木屑地板、木丝板、刨花板等。菱苦土板材用于机械包装材料,可以节约大量木材。只能用于干燥状态下,而不能受潮、遇水或酸性介质侵蚀的部位。,本段小结,胶凝材料的定义和分类;石灰、石膏、镁质胶凝材料、水玻璃都是气硬性胶凝材料,在现代建筑中的应用是很常见的建筑材料。(1)石灰品种很多,各种石灰产品都统称石灰。石灰的强度很低,主要来源于Ca(OH)2的结晶和碳化。利用石灰的特性可将其用于拌制砂浆、配制灰土和三合土、制作石灰碳化板和硅酸盐制品等。(2)石膏的品种很多,不同品种的石膏,其生产条件不同,且性能及
21、应用各异。建筑石膏是建筑工程中应用最多的一种石膏产品,建筑石膏凝结硬化速度很快,其技术性质要求主要表现在强度、细度、凝结时间三方面,利用它的特性可用于建筑室内抹灰及粉刷、并大量用于制作石膏制品。(3)简单了解镁质胶凝材料和水玻璃的特点与用途。,35 水泥,本节主要讲述了硅酸盐水泥的生产、矿物组成、凝结硬化、技术性质、性能及适用范围等;在硅酸盐水泥的基础上,讲述了普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥的组成、性能及选用等;概要介绍了其他品种水泥。,本节提要,35 水泥,水泥的特点和适用范围,水泥的特点水泥是一种粉末状材料,加水后拌合均匀形成的浆体,不仅能够在干燥环境中凝结硬化,而且
22、能更好地在水中硬化,保持或发展其强度,形成具有堆聚结构的人造石材。水泥适用范围不仅适合用于干燥环境中的工程部位,而且也适合用于潮湿环境及水中的工程部位。,水泥的分类,按性能和用途分,水泥的分类,按主要水硬性物质分,一 硅酸盐水泥,一、硅酸盐水泥的原材料和生产工艺,硅酸盐水泥的原材料生产硅酸盐水泥熟料的原材料石灰质原料 天然石灰石。也可采用与天然石灰石化学成分相似的材料如白垩、石灰华等。粘土质原料 主要为粘土,其主要化学成分为SiO2,其次为Al2O3和少量Fe2O3。铁矿粉 采用赤铁矿,化学成分为Fe2O3。石膏主要为天然石膏矿、无水硫酸钙等。混合材料 包括活性混合材料(粒化高炉矿渣、粉煤灰、
23、火山灰质混合材料等)和非活性混合材料(石灰石粉、磨细石英砂等)。,硅酸盐水泥的生产工艺“两磨一烧”工艺生产水泥的方法主要有干法立窑生产和湿法回转窑生产两种;硅酸盐水泥分为:型硅酸盐水泥(不掺混合材料)和型硅酸盐水泥(掺不超过5%混合材料)。,一、硅酸盐水泥的原材料和生产工艺,二、熟料的矿物组成及其特性,熟料的矿物组成,二、熟料的矿物组成及其特性,水泥熟料矿物的主要特性 熟料矿物磨细加水,均能单独与水发生化学反应,其特点见上表。,分析:熟料矿物组成对早期强度及水化热的影响硅酸盐水泥熟料是由哪些矿物成分组成的?它们在水泥中的含量对水泥的强度、反映速度和放热量有何影响?以下是A、B两种硅酸盐水泥熟料
24、矿物组成百分比含量,请分析A、B两种硅酸盐水泥的早期强度及水化热的差别。,二、熟料的矿物组成及其特性,硅酸盐水泥熟料矿物各具特性。C3S在最初四个星期内强度发展迅速,它实际上决定着硅酸盐水泥四个星期以内的强度;C3S的水化热较多,其含量也最多,故它放出的热量最多;但其耐腐蚀性较差。C2S的硬化速度慢,在大约4个星期后才发挥其强度作用,约一年左右达到C3S四个星期的发挥程度;而其水化热少;耐腐蚀性好。C3A硬化速度最快,但强度低,其对硅酸盐水泥在13 d或稍长的时间内的强度起到一定作用;C3A的水化热多;耐腐蚀性最差。C4AF的硬化速度也较快,但强度低,其对硅酸盐水泥的强度贡献小;其水化热和耐腐
25、蚀性均属中等。A水泥的C3S及C3A含量高,而C3S及C3A的早期强度及水化热都较高,故A硅酸盐水泥的早期强度与水化热高于B水泥。,二、熟料的矿物组成及其特性,现象分析:某大体积的混凝土工程,浇注两周后拆模,发现挡墙有多道贯穿型的纵向裂缝。该工程使用某立窑水泥厂生产42.5型硅酸盐水泥,其熟料矿物组成如下:C3S 61;C2S14;C3A14;C4AF11 原因分析:由于该工程所使用的水泥C3A和C3S含量高,导致该水泥的水化热高,且在浇注混凝土中,混凝土的整体温度高,以后混凝土温度随环境温度下降,混凝土产生冷缩,造成混凝土贯穿型的纵向裂缝。措施:首先,对大体积的混凝土工程宜选用低水化热,即C
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