氧化镁膨胀剂
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氧化镁膨胀剂

 氧化镁膨胀剂厂家,三元氧化镁膨胀剂价格;三元集团氧化镁膨胀剂 是引进南京大学专家最最新科研成果,氧化镁膨胀剂也可称Mgo膨胀剂; 水泥中游离MgO的膨胀特性首次引起人们的关注是由于水泥中过高含量的MgO水化产生过大的膨胀而引起混凝土破坏。1884年,法国有许多桥梁建筑物因使用了MgO含量高达16%~30%的水泥,在建成后2年就出现了破坏。德国Cassel市政大楼也因为水泥中MgO含量(达27%)过高而出现了安定性破坏。从此,水泥中MgO含量过高导致安定性不良问题引起人们的关注。对此,研究人员对水泥中死烧游离MgO的安定性进行了大量的研究,并限制了水泥中MgO的含量。实际上,如果能够控制MgO产生膨胀,则可利用膨胀补偿水泥基材料的收缩。1980年,Mehta提出了用MgO作为膨胀添加剂,掺入大体积混凝土,利用其水化膨胀产生的化学应力补偿大体积混凝土的温降收缩应力,但这一研究只停留在实验室,没有得到应用。
20世纪70年代初,我国专家开始了对MgO
混凝土筑坝技术的研究。利用高镁水泥中MgO水化产生的延迟膨胀,补偿大坝基础混凝土温降收缩,简化温控措施,降低温控费用,节约工程投资,加快施工进程。为解决高镁水泥受料源条件的限制及更好控制MgO的质量,研究者通过单独煅烧菱镁矿制备成作为外掺使用的MgO膨胀剂,并在此基础上发展了外掺MgO混凝土筑坝技术。此外,还研究了煅烧白云石、蛇纹石等含镁矿物来制备MgO膨胀剂。水泥中MgO产生膨胀的根本原因是MgO的水化。MgO水化时水化产物固相体积增大了118%,但水化产物Mg(OH)2的体积增大不完全等于其在水泥浆体中所产生的体积膨胀,其原因尚未得到合理的解释。MgO水化产生膨胀的机理存在各种解释,其中晶体生长压理论和吸水肿胀理论是两种典型的机理。楼宗汉等认为水泥中死烧方镁石的水化反应属于典型的原地固相反应,水化产物体积增大从而引起体积膨胀。Chatterji认为水泥中死烧MgO水化时,在MgO颗粒表面形成以Mg2+与OH-为主要组分的过饱和溶液,过饱和溶液中Mg(OH)2结晶并生长,产生结晶压,从而导致水泥浆体的膨胀:
C0=1.03时就可产生膨胀。由式(1)可见,过饱和溶液的过饱和度主要取决于水化产物Mg(OH)2的溶解和Mg2+的扩散。一方面,水化产物的溶解使颗粒附近的Mg2+浓度增大,有利于过饱和度的提高,另一方面,Mg2+会从颗粒表面向附近区域扩散,引起过饱和度的降低。邓敏等认为早期产生的膨胀主要由晶体尺寸较小的Mg(OH)2吸水产生肿胀引起,随着Mg(OH)2晶体的生长,晶体生长产生的结晶压变为膨胀的主要驱动力。邓敏等[23]还提出了基于孔溶液对Mg2+扩散的MgO水泥膨胀模型。认为在高碱环境中,OH-浓度高,过饱和区域Mg2+的扩散少,且扩散距离短,因而在MgO颗粒表面附近产生较大的过饱和度,使Mg(OH)2在MgO颗粒表面附近生长,生长相对集中,因此产生较大的膨胀。反之,在低碱环境下产生的膨胀较小。MO等最新的研究结果表明MgO膨胀剂自身结构(孔结构、晶粒尺寸等)与其水化膨胀特性密切相关,MgO膨胀剂颗粒自身体积膨胀是其导致水泥浆体体积膨胀的直接原因。在此基础上,提出了考虑MgO膨胀剂自身结构特点的水化膨胀模型。

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