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文档简介

1、 3 硅酸盐水泥熟料的组成三种表示方法: 化学组成 矿物组成 率值熟熟 料料 3.1 化学组成 国内部分新型干法水泥企业的硅酸盐水泥熟料化学成分 一、主要氧化物(97) caoc 62%67 sio2s 2024 al2o3a 47 fe2o3f 2.5%6.0 二、次要氧化物(量少) mgom so3s tio2t p2o5p na2o,k2or2o 3.2 矿物组成 水泥熟料是一种多矿物组成的结晶细小的人工岩石。 四种主要矿物组成: 硅酸三钙: 3caosio2, c3s, 6070; 硅酸二钙: 2caosio2, c2s, 20; 铝酸三钙: 3caoal2o3,c3a, 715 铁相

2、固溶体:4caoal2o3fe2o3, c4af,1018 硅酸三钙 铝酸三钙 硅酸盐矿物 熔剂矿物 硅酸二钙 铁相固溶体 金相显微镜下: c3s 板状多角颗粒 黑色 c2s 圆形颗粒 黑白双晶条纹 c3a 中间相 黑色中间相 c4af中间相 白色中间相c3sc3ac4afc4afc3ac2s 一、硅酸三钙与a矿 1.硅酸三钙 组成 固定组成3caosio2 物理性能 洁白色,3.14g/cm3 化学性能 多晶转变 r:三方晶系 m:单斜晶系 t:三斜晶系 1250以下: c3s c2scao (反应较缓慢) 常温下介稳存在,具有一定的活性。 固溶性 c3s固溶少量氧化物(bao、p2o5、m

3、go、al2o3)形成固溶体,称为a矿alite(阿利特) 。? ? 水化性能 a 水化较快,水化反应主要在28d内进行 b 凝结时间正常 c 早强较高,强度值高,强度增长率大 d 水化热较高,抗水性较差 形成 无液相: 约1800 有液相:12501450 2caosio2c2s c2scaoc3s 2. a矿 组成 近似于c3s,不固定 物理性能 颜色因固溶物而异,3.143.25g/cm3 化学性能 反应活性比c3s高 受阿利特晶体尺寸和发育程度影响 阿利特晶形完整、晶体尺寸适中、矿物分布均匀、界面清晰时,熟料的强度较高 3. c3s与a矿关系 组成、结构、性能相近 工业水泥熟料中仅存在

4、a矿,无c3s 把a矿“视为” c3s 二、c2s与b矿 1. c2s 组成 固定组成2caosio2 物理性能 洁白色 - c2s- c2s- c2s-c2s比重 3.043.403.282.97 化学性质 多晶转变在室温下,、h、l、等变形都是不稳定的,有转变成型的趋势 。 水硬性 、型有水硬性,型无水硬性 工艺控制:常温下要求保留型急冷 固溶性 c2s固溶少量氧化物(a 、f、 m、r2o 、t、p等)形成固溶体,称为b矿belite,贝利特。 2. b矿 组成 近似于c2s,不固定 物性 颜色因固溶物而异 化学性能: 水化慢,28d只水化20%左右 早强低,后期强度高(一年赶上a矿,二

5、年超过a矿) 水化热低,抗水性好 工艺措施: a 磨细 水化加快,早强提高 b 掺外加剂(如cacl2) 水化加快 3. c2s与b矿的关系 与c3s和a矿相同 三、中间相 1.铝酸钙 组成:主要为c3a,有时有c12a7,c3a可固溶有少量sio2、fe2o3、mgo、r2o等形成固溶体。 水化特性 水化迅速,凝结较快,如不加石膏等缓凝剂,易使水泥急凝; 早期强度较高,但绝对值不高,其强度3d之内大部分发挥出来,以后几乎不增长,甚至倒缩; 水化热高; 干缩变形大,脆性大,耐磨性差; 抗硫酸盐性能差 2. 铁铝酸四钙 组成:较复杂,成分接近于铁铝酸四钙(c4af),固溶有少量的mgo、sio2

6、等氧化物,又称才利特(celite)或c矿。 水化特性 水化速度在早期介于铝酸三钙与硅酸三钙之间,但随后的发展不如硅酸三钙; 早期强度类似于铝酸三钙,而后期还能不断增长,类似于硅酸二钙; 水化热较铝酸三钙低,抗冲击性能和抗硫酸盐性能较好。 四种主要矿物性能比较四种主要矿物性能比较: 28d内绝对强度:内绝对强度:c3sc4afc3ac2s 水化速度:水化速度: c3a c4af c3sc2s 水化热:水化热: c3a c3s c4af c2s 四、次要矿物 1. 玻璃体 形成 部分熔融液相被快速冷却来不及结晶而成为过冷凝体 主要成分 al2o3、fe2o3、cao、mgo、r 2o 含量 取决

7、于液相量及冷却条件 性能 不及晶体稳定,水化热较大;可改善熟料性能与易磨性。 2. 方镁石(mgo) 来源:主要是石灰石中含有白云石(caco3mgco3),部分来自粘土和页岩。 危害:方镁石含量越多,晶体尺寸越大,引起的破坏越严重; 工艺控制:熟料冷却速度越快,方镁石晶体越小,含量越少。 3.游离氧化钙(f-cao) 是指熟料中没有以化合状态存在而是以游离状态存在的氧化钙。 游离氧化钙的种类及其对安定性的影响 种类产生原因特点对安定性的影响欠烧f-cao熟料煅烧过程中因欠烧、漏生,在11001200低温下形成结构疏松多孔小一次f-cao因配料不当、生料过粗或煅烧不良,尚未与s、a、f反应而残

8、留的cao呈“死烧状态”,结构致密大二次f-cao熟料慢冷或还原气氛下,c3s分解而形成的经过高温,水化较慢不大 3.3 熟料的率值 一、硅率 (硅酸率) silica modulus 1.数学表达式 sio2、al2o3、fe2o3分别为熟料中相应氧化物的质量百分数;下同。 2.含义 熟料中sio2含量与al2o3、fe2o3之和的比例。反映了熟料中硅酸盐矿物(c3s+c2s)、熔剂矿物(c3a+c4af)的相对含量。 二、铝率(铝氧率或铁率) iron modulus 1.数学表达式 2.含义 表示熟料中酸性氧化物al2o3含量与fe2o3含量之比。反映了熟料中c3a和c4af的相对含量;

9、也反映煅烧过程中液相的性质(主要是液相的粘度,c3a形成的液相粘度大,c4af形成的液相粘度小)。 三、石灰饱和系数 kh 1. 物理意义 表示熟料中二氧化硅被氧化钙饱和成硅酸三钙的程度。 2.数学表达式公式推导:假设酸性氧化物形成碱性最高的矿物为:c3s、c3a、c4af 为便于计算,将c4af改写成“c3a”与“cf”,在各矿物中,每l酸性氧化物所需石灰量分别为: 每l%sio2形成c3s所需石灰量为:8 . 209.6008.56332分子量分子量siocaocao每l%al203形成c3a所需石灰量为:每l% fe2o3形成“cf”所需石灰量为: 65. 196.10108.56333

10、2分子量分子量oalcaocao35. 070.15908.5632分子量分子量ofecaocao可得石灰理论极限含量的计算式:cao=2.8sio2+1.65al203+0.35fe2o3 在实际生产中,硅酸盐水泥的四个主要矿物中,氧化铝和氧化铁始终为氧化钙所饱和,唯独sio2可能不完全被cao饱和生成c3s,而存在了部分c2s,否则,熟料就会出现游离氧化钙。故存在一个石灰饱和系数,以kh表示。即: cao=kh2.8sio2+1.65al203+0.35fe2o3则:232322.8sioo0.35fe01.65a1caokh 3. kh值与熟料矿物间的关系 从理论上讲:kh值高,则c3s

11、较多,c2s较少。 kh=1,熟料中只有c3s,而无c2s; kh1,无论生产条件多好,熟料中都有游离氧化钙存在; kh0. 667,熟料中无c3s。 因此,熟料的kh值应控制在0.6671之间。 3.4 熟料矿物组成的计算 一、化学组成与矿物组成 1. 由化学组成计算矿物组成 (适用于im0.64) c3s4.07c7.60s6.72a1.43f2.86so3 c2s8.60s5.07a1.07f2.15so33.07c 2.87s0.754c3s c3a2.65a1.69f c4af3.04f caso41.70so3 2. 由矿物组成计算化学组成 c0.7369c3s0.6512c2s0.6227c3a 0.4616c4af0.4119 caso4 s0.2631c3s0.3488c2s a0.3773c3ao.2098c4

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