| 随着工业废渣固化材料掺量增加其渗透系数呈下降趋势,且随着时间的推移渗透系数下降趋势愈发明显。相比空白组,Oh时工业废渣固化材料掺量3%和6%分别降低了19. 93%和27.9300,12 h时分别下降了27. 37%和31. 05 %。这也证明了工业废渣固化材料的主要作用时间在后期。在不掺入胶凝材料时,渗透系数随着建筑材料用增稠剂的增加呈先上升后下降的趋势,这与建筑材料用增稠剂的吸一释特性和溶胀特性有关。全龄期时J一U6组的渗透性最好,相比空白组0 h,3 h,6 h和12 h的渗透系数,分为各组微观形貌图,其中图4(a)为素土试样28 d的微观形貌图从图中可以看出未掺入固化材料的土样微结构存在大量孔隙,颗粒之间的连接较弱,主要以点一点接触和点一面接触为主,同时存在物理压制的痕迹,这说明素土自身不具有活性,在静压成型时会留下压痕。 图5为JG-3,JG-4和JG-6组的28 d微观形貌图,可以看出相比于素土而言,掺入固化材料后试样中有大量水化产物生产,如AFtC'H和C'-S-H凝胶,大量的水化产物增加了黄土胶结能力。同时,土样的棱边和棱角明显减少,微观结构孔隙明显减少。对比图5 Ca)、图5(b)和图5 Cc),可以发现JG-6组的水化程度最高,有大量长针柱状的AFt穿插在C' H和C'-S-H中,这也是其宏观性能优异的主要原因。同时也说明了掺入建筑材料用增稠剂后可促进工业废渣固化材料的水化进程,这得益于建筑材料用增稠剂的吸一释水能力,在土样中建筑材料用增稠剂可以充当“蓄水池”,为工业废渣固化材料提供足够的养护水分,保证其能够充分进行水化反应。 如图6为JG-7组微观形貌图,从图中可以看出建筑材料用增稠剂掺入后,建筑材料用增稠剂可以将土粒吸附包裹住,增加颗粒之间的连接强度,在一定程度上提高宏观性能。此外,当水分进入土样中,通过裂缝和毛细孔进入建筑材料用增稠剂所在的孔隙时,首先会被建筑材料用增稠剂所吸收,进一步填充内部孔隙,故掺入建筑材料用增稠剂后会大幅提高渗透性。但建筑材料用增稠剂由于其溶胀特性经过释水过程,会在土样中留下大量孔隙,过多掺入时,孔隙带来的损害大于建筑材料用增稠剂带来的有利影响时,就会引起试样的宏观性能下降。而复掺工业废渣固化材料后,由于其具有胶凝作用,一方面建筑材料用增稠剂可以为工业废渣固化材料提供所需的养护水促进其水化;另一方面工业废渣固化材料会不断填充建筑材料用增稠剂释水后形成的孔隙,从而降低建筑材料用增稠剂释水后所来的孔隙问题。http://www.xinglongchem.net |