1.本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料及其制备方法。
背景技术:2.矿物掺合料作为土木工程主体结构混凝土的重要组成材料,能显著改善混凝土和易性、提高混凝土强度和耐久性、有效降低混凝土成本,已成为混凝土胶凝材料中不可或缺的组分。传统常用矿物掺合料有工业副产品粉煤灰、矿渣粉、硅灰等,随着我国基础建设的高速推进,矿粉、粉煤灰等优质矿物掺合料面临着资源短缺且地区分布不均的问题。如在整个川西和西藏地区,由于环保要求和工业发展程度低,这些区域传统矿物掺合料都非常紧缺,为满足工程建设需要,需从外省购运粉煤灰等材料,大大增加了工程建设成本。
3.研究表明,火成岩矿物具有与粉煤灰相似的化学组成,将其磨细加工至一定细度后具有一定的潜在水化活性,其化学活性与火山灰质材料、粉煤灰等的化学活性相类似,活性氧化硅、活性氧化铝与氢氧化钙发生反应,生成具有凝胶性质的水化铝硅酸钙,可代替粉煤灰用于生产混凝土。但是有些火成岩质矿物中含有超过50%体积含量的气孔,将其作为混凝土掺合料会极大的增加需水量,流动度比小,不利于混凝土工作性能;此外,其反应活性较低,不利于混凝土后期强度发展,造成后期强度增长慢、混凝土密实度较差等问题。所以,将火成岩质材料作为混凝土矿物掺合料,需对其进行改性,才能有效的解决上述问题。如中国专利cn106242333a公开了一种凝灰岩石粉掺合料的制备方法,其中将1000重量份的凝灰岩与0.13~1.3重量份的改性剂进行混合,改性剂由助磨组分、引气组分以及增稠组分组成。但是该凝灰岩石粉掺合料的7d和28d活性指数较低,对混凝土后期强度的改善能力有限。
4.因此,为满足实际工程需要,制备出一种可替代传统粉煤灰、矿渣粉,且成本较低、制备方法简单、性能优异的矿物掺合料迫在眉睫。
技术实现要素:5.针对以上现有技术的不足,本发明的目的是提供一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,所述复合掺合料活性指数高,流动度比高,可有效提高新拌混凝土的流动性,提高混凝土的抗压强度。
6.为实现上述目的,本发明的具体技术方案如下:
7.一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,包括以下质量百分比的各组分:凝灰岩粉50~70%、超细粉体30~50%;
8.所述凝灰岩粉的制备方法如下:将凝灰岩矿与六偏磷酸钠、三聚氰胺、活性激发剂混合,然后进行球磨,球磨时间为1~2h,得到所述凝灰岩粉。
9.通过粉磨可以对凝灰岩发挥物理活性的效果,提高凝灰岩的活性指数,但是凝灰岩经过粉磨后,颗粒尺寸减小,比表面积增大,在保证颗粒表面水膜厚度不变的情况下,浆
体达到相同流动度时,浆体中自由的拌合水数量减少,从而引起整体的流动性降低,需水量增大。为了解决上述技术问题,本发明通过将凝灰岩与三聚氰胺、活性激发剂进行混磨,三聚氰胺一方面可以提高粉磨效率,另一方面可以起到减水效果,从而提高复合掺合料的流动度比;同时在粉磨时加入活性激发剂,在机械力化学作用和化学激发的共同作用下,提高复合掺合料的活性指数,保证混凝土各龄期的强度。
10.同时发明人发现,单独的凝灰岩粉磨后,凝灰岩大尺寸颗粒的表面吸附有较多的碎屑,并且随着粉磨时间的延长,凝灰岩颗粒表面的吸附现象越明显;说明凝灰岩粉具有团聚效应(如图1~2所示),这将影响粉磨的效果,也会影响凝灰岩粉的反应活性;本发明通过在凝灰岩粉磨过程中添加六偏磷酸钠,六偏磷酸钠具有良好的分散性,可以将凝灰岩粉分散开来,避免凝灰岩粉的团聚效应,一方面可以提高粉磨效率,另一方面还可以提高复合掺合料的活性指数。
11.本发明通过在粉磨时加入六偏磷酸钠、三聚氰胺和活性激发剂可以有效提高粉磨效率,同时有效提高复合掺合料的流动度比和活性指数。
12.优选的,球磨的条件为:球料比为1:(1.5~2),转速为100~140rpm。
13.优选的,所述凝灰岩中,sio2的含量大于65wt%,al2o3的含量大于15wt%,fe2o3的含量大于2.5wt%。
14.优选的,所述凝灰岩矿、三聚氰胺和活性激发剂的质量比为100:(1~2):(3~5):(0.2~0.5)。
15.优选的,所述活性激发剂包括二水石膏、明矾石或生石灰中的至少一种。
16.优选的,所述超细粉体由粉煤灰、矿渣粉和助磨剂按质量比(40~50):(45~55):(0.1~0.5)混合粉磨制备而成。
17.优选的,所述助磨剂由三乙醇胺、二乙醇单异丙醇胺、十二烷基磺酸钠和水按照重量比20:19:6:55混合得到。三乙醇胺具有助磨、增强效果,十二烷基磺酸钠作为表面活性剂,起到分散、乳化、增溶作用,可以使三乙醇胺和二乙醇单异丙醇胺在水中的分散效果更好;将三乙醇胺、二乙醇单异丙醇胺和十二烷基磺酸钠混合使用可以取得更好的助磨效果。
18.优选的,所述超细粉体的比表面积为600~700m2/kg。
19.优选的,所述粉煤灰细度小于30%,sio2、al2o3和fe2o3的总质量分数大于70%,28d活性指数大于70%。
20.本发明的另一目的在于提供所述混凝土复合掺合料的制备方法,步骤如下:按照质量比将凝灰岩粉和超细粉体进行混合,搅拌均匀即得到所述混凝土复合掺合料。
21.与现有技术相比,本发明的有益之处在于:
22.(1)本发明通过将凝灰岩与三聚氰胺、活性激发剂进行混磨,三聚氰胺一方面可以提高粉磨效率,另一方面可以起到减水效果,从而提高复合掺合料的流动度比;同时在粉磨时加入活性激发剂,在机械力化学作用和化学激发的共同作用下,提高复合掺合料的活性指数,保证混凝土各龄期的强度。
23.(2)本发明通过在凝灰岩粉磨过程中添加六偏磷酸钠,六偏磷酸钠具有良好的分散性,可以将凝灰岩粉分散开来,避免凝灰岩粉的团聚效应,一方面可以提高粉磨效率,另一方面还可以提高复合掺合料的活性指数。
24.(3)三乙醇胺具有助磨、增强效果,十二烷基磺酸钠作为表面活性剂,起到分散、乳
化、增溶作用,可以使三乙醇胺和二乙醇单异丙醇胺在水中的分散效果更好;将三乙醇胺、二乙醇单异丙醇胺和十二烷基磺酸钠混合使用可以取得更好的助磨效果。
附图说明
25.图1为单独的凝灰岩矿粉磨1小时后的sem图;
26.图2为单独的凝灰岩矿粉磨2小时后的sem图。
具体实施方式
27.下面将对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动条件下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
28.以下实施例和对比例中,凝灰岩的化学成分如下:sio2的含量为68.71wt%,al2o3的含量为15.16wt%,fe2o3的含量为2.79wt%,cao的含量为2.23wt%,mgo的含量为1.34wt%,so3的含量为0.2wt%,烧失量为3.2%。粉煤灰细度小于30%,sio2、al2o3和fe2o3的总质量分数大于70%,28d活性指数大于70%。矿渣粉为s95矿渣粉。
29.实施例1
30.本实施例提供一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料的制备方法,包括以下步骤:
31.s1.将凝灰岩矿、六偏磷酸钠、三聚氰胺和二水石膏按质量比100:1.5:4:0.3进行混合,然后转移至球磨机中,在球料比1:1.8,转速120rpm的条件下球磨1h,得到凝灰岩粉;所得的凝灰岩的细度为9.25%。
32.s2.将粉煤灰、矿渣粉和助磨剂按质量比45:55:0.3放入粉磨设备中进行混磨,得到比表面积大于600m2/kg的超细粉体;其中助磨剂由三乙醇胺、二乙醇单异丙醇胺、十二烷基磺酸钠和水按照重量比20:19:6:55混合得到;
33.s3.将60wt%步骤s1得到的凝灰岩粉和40wt%步骤s2得到的超细粉体搅拌均匀,得到混凝土复合掺合料。
34.本实施例先分步骤制备凝灰岩粉和超细粉体,再将两者进行混合,并在粉磨凝灰岩矿过程中添加六偏磷酸钠、三聚氰胺和二水石膏,在粉磨粉煤灰和矿渣粉的过程中添加助磨剂,可以提升粉磨效率,降低粉磨加工能耗,并且得到活性指数高,流动度比高的复合掺合料。
35.实施例2
36.本实施例提供一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料的制备方法,包括以下步骤:
37.s1.将凝灰岩矿、六偏磷酸钠、三聚氰胺和二水石膏按质量比100:1:5:0.5进行混合,然后转移至球磨机中,在球料比1:1,转速140rpm的条件下球磨1h,得到凝灰岩粉;所得的凝灰岩的细度为11.23%。
38.s2.将粉煤灰、矿渣粉和助磨剂按质量比50:50:0.5放入粉磨设备中进行混磨,得到比表面积大于600m2/kg的超细粉体;其中助磨剂由三乙醇胺、二乙醇单异丙醇胺、十二烷基磺酸钠和水按照重量比20:19:6:55混合得到;
39.s3.将50wt%步骤s1得到的凝灰岩粉和50wt%步骤s2得到的超细粉体搅拌均匀,得到混凝土复合掺合料。
40.实施例3
41.本实施例提供一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料的制备方法,包括以下步骤:
42.s1.将凝灰岩矿、六偏磷酸钠、三聚氰胺和二水石膏按质量比100:2:3:0.2进行混合,然后转移至球磨机中,在球料比1:2,转速100rpm的条件下球磨1h,得到凝灰岩粉;所得的凝灰岩的细度为12.81%。
43.s2.将粉煤灰、矿渣粉和助磨剂按质量比40:55:0.1放入粉磨设备中进行混磨,得到比表面积大于600m2/kg的超细粉体;其中助磨剂由三乙醇胺、二乙醇单异丙醇胺、十二烷基磺酸钠和水按照重量比20:19:6:55混合得到;
44.s3.将70wt%步骤s1得到的凝灰岩粉和30wt%步骤s2得到的超细粉体搅拌均匀,得到混凝土复合掺合料。
45.实施例4
46.实施例4的与实施例1基本相同,区别之处在于,步骤s1中,球磨时间为2h。所得的凝灰岩的细度为8.05%。
47.对比例1
48.本对比例与实施例1基本相同,区别之处在于,步骤s1中,球磨时间为0.5h。所得的凝灰岩的细度为22.20%。
49.对比例2
50.本对比例的制备方法与实施例1基本相同,区别之处在于,步骤s1如下:
51.s1.将凝灰岩矿、六偏磷酸钠和二水石膏按质量比104:1.5:0.3进行混合,然后转移至球磨机中,在球料比1:1.8,转速120rpm的条件下球磨1h,得到凝灰岩粉;
52.步骤s2和s3与实施例1相同,即与实施例1相比,本对比例的复合掺合料中缺少三聚氰胺。
53.对比例3
54.本对比例的制备方法与实施例1基本相同,区别之处在于,步骤s1如下:
55.s1.将凝灰岩矿、三聚氰胺和二水石膏按质量比101.5:4:0.3进行混合,然后转移至球磨机中,在球料比1:1.8,转速120rpm的条件下球磨1h,得到凝灰岩粉;
56.步骤s2和s3与实施例1相同,即与实施例1相比,本对比例的复合掺合料中缺少六偏磷酸钠。
57.对比例4
58.本对比例的制备方法与实施例1基本相同,区别之处在于,步骤s2如下:
59.s2.将粉煤灰、矿渣粉和助磨剂按质量比45:55:0.3放入粉磨设备中进行混磨,得到比表面积大于600m2/kg的超细粉体;其中助磨剂由三乙醇胺、二乙醇单异丙醇胺和水按照重量比20:19:61混合得到;
60.步骤s1和s3与实施例1相同,即与实施例1相比,本对比例的助磨剂中缺少十二烷基磺酸钠。
61.试验例
62.按照jg/t315-2011《水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料》的相关规定,测试实施例和对比例复合掺合料的流动度比和活性指数。采用华新p
·
o 42.5水泥和iso标准砂成型尺寸为40mm
×
40mm
×
160mm砂浆试件,控制砂浆的水胶比为0.5,复合掺合料的掺量为
30%,胶凝材料与标准砂的质量比为1:3。试件在20℃环境下成型并带模养护24h,然后拆模并移入标准养护室,养护至各龄期后进行流动度比和活性指数测试。测试结果如表1所示。
63.表1流动度比和活性指数
64.组别流动度比(%)28d活性指数(%)实施例110381实施例210179实施例310280实施例410284对比例19970对比例29568对比例39969对比例410280
65.从表1中数据可以看出,与对比例1~4相比,本发明实施例1~4的复合掺合料具有高的流动度比和活性指数;对比例1凝灰岩矿的粉磨时间太短,导致凝灰岩粉的细度增大,复合掺合料的活性指数降低。对比例2缺少三聚氰胺,一方面凝灰岩矿的粉磨效率降低,活性指数降低,另一方面由于缺少减水效果,其流动度比降低。对比例3缺少六偏磷酸钠,凝灰岩粉的分散性降低,复合掺合料的活性指数降低。对比例4的助磨剂中缺少十二烷基磺酸钠,导致其助磨效果减弱,在保证超细粉体的比表面积符合要求的情况下,粉磨时间变长。
66.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
技术特征:1.一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,其特征在于,包括以下质量百分比的各组分:凝灰岩粉50~70%、超细粉体30~50%;所述凝灰岩粉的制备方法如下:将凝灰岩矿与六偏磷酸钠、三聚氰胺、活性激发剂混合,然后进行球磨,球磨时间为1~2h,得到所述凝灰岩粉。2.根据权利要求1所述的一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,其特征在于,球磨的条件为:球料比为1:(1.5~2),转速为100~140rpm。3.根据权利要求1所述的一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,其特征在于,所述凝灰岩中,sio2的含量大于65wt%,al2o3的含量大于15wt%,fe2o3的含量大于2.5wt%。4.根据权利要求1所述的一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,其特征在于,所述凝灰岩矿、六偏磷酸钠、三聚氰胺和活性激发剂的质量比为100:(1~2):(3~5):(0.2~0.5)。5.根据权利要求1所述的一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,其特征在于,所述活性激发剂包括二水石膏、明矾石或生石灰中的至少一种。6.根据权利要求1所述的一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,其特征在于,所述超细粉体由粉煤灰、矿渣粉和助磨剂按质量比(40~50):(45~55):(0.1~0.5)混合粉磨制备而成。7.根据权利要求6所述的一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,其特征在于,所述助磨剂由三乙醇胺、二乙醇单异丙醇胺、十二烷基磺酸钠和水按照重量比20:19:6:55混合得到。8.根据权利要求6所述的一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,其特征在于,所述超细粉体的比表面积为600~700m2/kg。9.根据权利要求6所述的一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料,其特征在于,所述粉煤灰细度小于30%,sio2、al2o3和fe2o3的总质量分数大于70%,28d活性指数大于70%。10.权利要求1~9任一项所述的混凝土复合掺合料的制备方法,步骤如下:按照质量比将凝灰岩粉和超细粉体进行混合,搅拌均匀即得到所述混凝土复合掺合料。
技术总结本发明公开一种含凝灰岩粉的混凝土复合掺合料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。包括以下质量百分比的各组分:凝灰岩粉50~70%、超细粉体30~50%;所述凝灰岩粉的制备方法如下:将凝灰岩矿与六偏磷酸钠、三聚氰胺、活性激发剂混合,然后进行球磨,球磨时间为1~2h,得到所述凝灰岩粉。本发明通过将凝灰岩与三聚氰胺、活性激发剂进行混磨,三聚氰胺一方面可以提高粉磨效率,另一方面可以起到减水效果,从而提高复合掺合料的流动度比;同时在粉磨时加入活性激发剂,在机械力化学作用和化学激发的共同作用下,提高复合掺合料的活性指数,保证混凝土各龄期的强度。保证混凝土各龄期的强度。保证混凝土各龄期的强度。
技术研发人员:李明霞 李家正 石妍 周世华 董芸 李杨 闫小虎 李响
受保护的技术使用者:长江水利委员会长江科学院
技术研发日:2022.05.23
技术公布日:2022/11/1