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气硬性无机胶凝材料

气硬性无机胶凝材料. 石膏 石灰 水玻璃 菱苦土. 胶凝材料 工程中能把散粒或块状材料粘结于一体的材料. 胶凝材料. 有机胶凝材料. (沥青、树脂、橡胶等). 只能在空气中凝结硬化并保持发展其强度 ( 如:石膏、石灰、水玻璃、菱苦土等 ). 气硬性无机胶凝材料. 无机胶凝材料. 水硬性无机胶凝材料. 不仅在空气中而且在水中能更好地硬化,并保持和发展其强度 ( 如:各种水泥 ). 石 膏. 第一节 石 膏. 石膏是以 硫酸钙 为主要成份的一种气硬性无机胶凝材料

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气硬性无机胶凝材料

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Presentation Transcript


  1. 气硬性无机胶凝材料

  2. 石膏 • 石灰 • 水玻璃 • 菱苦土

  3. 胶凝材料 工程中能把散粒或块状材料粘结于一体的材料 胶凝材料 有机胶凝材料 (沥青、树脂、橡胶等) 只能在空气中凝结硬化并保持发展其强度 (如:石膏、石灰、水玻璃、菱苦土等) 气硬性无机胶凝材料 无机胶凝材料 水硬性无机胶凝材料 不仅在空气中而且在水中能更好地硬化,并保持和发展其强度 (如:各种水泥)

  4. 石 膏 第一节 石 膏 石膏是以硫酸钙为主要成份的一种气硬性无机胶凝材料 中国具有丰富的石膏矿藏,特别是其不老化、无污染、对人体健康有利等绿色的材性特点,使其在建筑装饰工程中占有重要的地位

  5. 石 膏 一、石膏的生产与品种 β- CaSO4·1/2H2O (磨细)→建筑石膏→模型石膏(杂质少、洁白) 107~170℃ α- CaSO4·1/2H2O (磨细)→高强石膏 CaSO4 +CaO (磨细)→高温煅烧石膏 CaSO4·2H2O 生石膏 0.13MPa 124℃ >800℃ >400℃ 不溶性CaSO4 加激发剂磨细

  6. 石 膏 二、建筑石膏水化和硬化 水化 凝结和硬化

  7. 石 膏 三、建筑石膏的技术要求 建筑石膏的技术要求(GB9776-88)

  8. 石 膏 四、建筑石膏的特性 • 凝结硬化快 初凝3~5min,终凝≯30min。 加硼砂或柠檬酸、亚硫酸盐纸浆废液、动物胶(需用石灰处理过)等缓凝剂 • 硬化时体积微膨胀 膨胀率0.5%~1.0%,使制品表面光滑、细腻,饱满,尺寸精确

  9. 石 膏 • 孔隙率大-保温、吸声性好,吸水率高, 抗冻、抗渗、耐水性差 (因为:其理论用水18.6%,实际达60%~80%, P=50%~60%,ρ0=800~1000kg/m3) • 强度较 (强度较低,但发展较快, f2h= 3~6MPa,f7=8~12MPa(接近最高强度)) • 具有一定的调温、调湿性 • 防火性好、但耐火性差 • 可加工性强 • 装饰性好

  10. 石 膏 五、建筑石膏的应用 1.室内粉刷与抹灰 2.石膏板 纸面石膏板 建筑石膏+纤维+缓凝剂+水,经搅拌、辊压成型(两面纸板增强护面)、切割、烘干而成 装饰石膏板 建筑石膏+纤维+缓凝剂+水,经搅拌、浇注、修边、干燥而成 分:平板、多孔板、浮雕板 造型美观,具吸声、防火功能 主要用于公共建筑的内墙、吊顶等

  11. 石 膏 纤维石膏板 建筑石膏+纤维+缓凝剂+水,经特殊工艺制成,强度高于纸面石膏板 除用于隔墙、内墙外,还可代木材用于家具 空心石膏板 建筑石膏+轻质多孔材料+纤维+水,经搅拌、浇注、振捣成型、抽芯、脱模、干燥而成 主要用于隔墙、内墙等,使用时不需龙骨 3.石膏艺术装饰部件

  12. 石 灰 第二节 石 灰 石灰是一种古老的建筑材料,应用历史长、分布广、工艺简单、成本低,至今仍被广泛用于建筑工程中。

  13. 石 灰 一、石灰的生产 欠火石灰 由于煅烧温度低或煅烧时间短,内部尚有未分解的石灰石内核,外部为正常煅烧的石灰,利用率低 过火石灰 是由于煅烧温度过高或煅烧时间过长,使内部孔隙率减小、体积密度增大、晶粒粗大,过火石灰颗粒表面部分被玻璃状物质(即釉状物)所包覆,因此,造成过火石灰与水的作用减慢(需数十天至数年),且水化膨胀会使已硬化的石灰制品产生开裂

  14. 石 灰 二、石灰的熟化与硬化 (一) 熟化(消解) 熟化: 两大显著特点:放出大量热 体积膨胀显著 陈伏: 为消除过火石灰危害,石灰膏在储灰池中放置2周以上 (二) 硬化 结晶作用(干燥硬化) 碳化作用(碳化硬化)

  15. 石 灰 三、石灰的技术要求 建筑生石灰各等级的技术指标(JC/T479-92)

  16. 石 灰 四、石灰的性质 • 可塑性与保水性好 • 凝结硬化慢、强度低 石灰的凝结硬化很慢,潮湿环境中不会产生凝结硬化。硬化后的强度很低。如1:3的石灰砂浆,f28=0.2~0.5MPa • 耐水性差 • 硬化时收缩显著

  17. 石 灰 五、应用 • 石灰乳涂料和砂浆 • 灰土和三合土 灰 土=石灰+粘土; 三合土=石灰+粘土+废渣或砂 耐水的原因: (1)夯实作用 (2)少量活性SiO2、Al2O3和Ca(OH)2反应,生成不溶 性的水化硅酸钙和水化铝酸钙。 • 硅酸盐制品

  18. 水玻璃 第三节 水玻璃 一、水玻璃的组成及生产 水玻璃(俗称泡花碱)是一种水溶性硅酸盐。 其化学式为R2O·nSiO2,式中R2O为碱金属氧化物,n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值,称为水玻璃的模数 n值愈大,则水玻璃的粘度愈大、粘结力与强度及耐酸、耐热性愈高,但也愈难溶于水中,且由于粘度太大,不利于施工;同一模数的水玻璃,其浓度(或密度)增加,则粘度增大,粘结力与强度及耐酸、耐热性均提高,但太大时不利于施工。常用水玻璃模数为2.6~3.0、密度为1.3~1.5 建筑上常用的水玻璃是硅酸钠(Na2O·nSiO2)的水溶液,要求高时也使用硅酸钾(K2O·nSiO2)的水溶液

  19. 水玻璃 二、水玻璃的硬化 水玻璃是气硬性胶凝材料,在空气中它能与二氧化碳反应,生成无定形的二氧化硅凝胶(又称硅酸凝胶),凝胶脱水转变成二氧化硅而硬化(又称自然硬化) 其化学反应如下: Na2O·nSiO2+CO2+mH2O→ Na2CO3+nSiO2·mH2O 由于空气中的二氧化碳含量极少,上述反应极其缓慢,因此水玻璃在使用时常加入促硬剂,以加快其硬化速度(又称加速硬化) 常用的硬化剂为氟硅酸钠(Na2SiF6)。(加入氟硅酸钠后,初凝时间可缩短至30~60min)

  20. 水玻璃 三、水玻璃的性质 凝结硬化后,具有以下特性: • 粘结力强、强度较高 用水玻璃配制的混凝土的抗压强度可达15~40MPa。 • 耐酸性好 由于水玻璃硬化后的主要成分为二氧化硅,其可以抵抗除氢氟酸、过热磷酸以外的几乎所有的无机酸和有机酸。用于配制水玻璃耐酸混凝土、耐酸砂浆、耐酸胶泥等。 • 耐热性好 硬化后形成的二氧化硅网状骨架,在高温下强度下降不大。用于配制水玻璃耐热混凝土、耐热砂浆、耐热胶泥等。 • 耐碱性和耐水性差

  21. 水玻璃 四、水玻璃的应用 水玻璃除用于耐热和耐酸材料外,还有以下主要用途: • 涂刷材料表面,提高其抗风化能力 • 加固土壤 • 配制速凝防水剂 • 修补砖墙裂缝

  22. 菱苦土 第四节 菱苦土 菱苦土,又称镁质胶凝材料。是以天然菱镁矿(MgCO3)为主要原料,经700~850℃煅烧后再经磨细而得的以氧化镁(MgO)为主要成分的气硬性胶凝材料 菱苦土在使用时,若与水拌合,则迅速水化生成氢氧化镁,并放出较多的热量。由于氢氧化镁在水中溶解度很小,生成的氢氧化镁立即沉淀析出,其内部结构松散,且浆体的凝结硬化也很慢,即硬化后的强度也低。因此菱苦土在使用时常用氯化镁水溶液(MgCI2·6H2O,也称卤水)来拌制

  23. 菱苦土 特性与应用 • 菱苦土能与植物纤维及矿物纤维很好的结合 常将它与刨花、木丝、木屑、亚麻屑或玻璃纤维等复合制成刨花板、木丝板、木屑板、玻璃纤维增强板等,作内墙、隔墙、天花板等用 • 菱苦土与木屑、颜料等配制成的板材铺设于地面,称为菱苦土地板,具有保温、防火、防爆(碰撞时不发生火星)及一定的弹性。使用时表面宜刷油漆 • 在菱苦土中掺入适量的泡沫(由泡沫剂经搅拌制得),可制成泡沫菱苦土,是—种多孔轻质的保温材料 菱苦土材料显著的缺点是吸湿性大、耐水性差,当空气相对湿度大于80%时,制品易吸潮产生变形或翘曲现象,且伴随表面泛霜(即返卤)

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