Научная статья на тему 'Особенности микростроения затвердевшего КГВ с многокомпонентными минеральными добавками'

Особенности микростроения затвердевшего КГВ с многокомпонентными минеральными добавками Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
150
28
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ / МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ / НОВООБРАЗОВАНИЯ / МИКРОСТРУКТУРА

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Дребезгова М. Ю.

В данной статье отмечается, что аморфная фаза SiО2 в составе нанодисперсный порошок кремнезема и отходов мокрой магнитной сепарации, способствует связыванию Са(ОН)2, выделяющемуся при гидратации алита, снижению основности твердеющей системы с устранением условий роста высокоосновных гидроалюминатов кальция и эттрингита с формированием плотной микроструктуры гипсоцементного камня, исключая саморазрушение структуры за счет кристаллизационного давления, что способствует увеличению эксплуатационных характеристик композита в целом.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по технологиям материалов , автор научной работы — Дребезгова М. Ю.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Особенности микростроения затвердевшего КГВ с многокомпонентными минеральными добавками»

DOI: 10.12737/article_5a27cb7e2b72f3.05864478

Дребезгова М.Ю., инж.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРОЕНИЯ ЗАТВЕРДЕВШЕГО КГВ С МНОГОКОМПОНЕНТНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ

[email protected]

В данной статье отмечается, что аморфная фаза SiО2 в составе нанодисперсный порошок кремнезема и отходов мокрой магнитной сепарации, способствует связыванию Са(ОН)2, выделяющемуся при гидратации алита, снижению основности твердеющей системы с устранением условий роста высокоосновных гидроалюминатов кальция и эттрингита с формированием плотной микроструктуры гипсоцементного камня, исключая саморазрушение структуры за счет кристаллизационного давления, что способствует увеличению эксплуатационных характеристик композита в целом.

Ключевые слова: композиционные гипсовые вяжущие, многокомпонентные минеральные добавки, новообразования, микроструктура._

Основная часть. Особенностью композиционных гипсовых вяжущих (КГВ), выгодно отличающих их от других видов вяжущих, является их способность при затворении водой быстро схватываться и затвердевать. Изготовление и применение композитов на основе КГВ стало возможным благодаря изучению системы портландцемент - гипс - вода, устойчивость которой обеспечивается вводом надлежащего количества активных минеральных добавок, снижающих концентрацию Са(ОН)2 в жидкой фазе твердеющей системы и создающей возможность твердения (при определенных условиях) без опасных внутренних напряжений.

В ранее проведенных исследованиях отмечается [1-10], что источником формирования активных минеральных добавок могут служить горные породы осадочного, вулканического, метаморфического генезиса, а также механогенного и пирогенного происхождения. КГВ на их основе, имеющие близкий химический и минеральный состав компонентов, могут различаться по прочности, зависящей от гидравлической активности минеральной добавки и гипсового вяжущего. В работах подчеркивается, что минеральные добавки техногенного происхождения, в результате технологических операций их получения, своим составом и генезисом существенно отличаются от исходных пород природного происхождения, что способствует коренным изменениям в параметрах, влияющих на их формирование как энергонасыщенных, высокоактивных компонентов твердеющих систем.

В связи с вышеизложенным, для изучения особенностей микростроения затвердевших композиционных гипсовых вяжущих использовались следующие материалы: гипсовые вяжущие (ГВ) - Р-модификации Г-5БИ (Г-5) и а-модифи-кации ГВВС-16 (Г-16), портландцемент ЦЕМ I

42,5Н (ПЦ) и многокомпонентные тонкодисперсные минеральные добавки:

- отходы мокрой магнитной сепарации (ММС), отличающиеся полиминеральным составом с содержанием в них кварца различной степени кристалличности более 70 %. При этом, хал-цедоновидная разупорядоченная активная разновидность кварца отходов ММС, вступая во взаимодействие с Са(ОН)2 с образованием малорастворимых гидросиликатов кальция обладает пуц-цолановой активностью, а устойчивые разновидности динамо-метаморфизованного и контактно-метаморфизованного кварца выполняют роль центров кристаллизации и микронаполнителя матрицы;

- нанодисперсный порошок кремнезема (НДП), с содержанием SiO2 до 99,72 %, полученный путем выделения из природных гидротермальных источников вулканогенных областей по двухстадийной технологической схеме: мембранное концентрирование, криохимическая вакуум-сублимационная сушка золей кремнезема со средним размером частиц в диапазоне 5-100 нм, удельной поверхностью 100-400 м2/г, средним дзета-потенциалом поверхности нано-частиц - 25,0-56,0 мВ, является активной пуццо-лановой добавкой;

- мел технический дисперсный марки МТД-2, АО «Стройматериалы» г. Белгород, с остатком на сите № 014 не более 0,8 %, содержанием СаСОз не менее 96 %, применяли в качестве микронаполнителя.

Рациональный состав КГВ (% по массе): гипсовое вяжущее - 68,05, портландцемент - 15, тонкомолотые отходы ММС - 15, НДП кремнезема - 0,45, мел - 1,5.

Исследуемые многокомпонентные минеральные добавки (отходы ММС, НДП и мел) ак-

тивно участвуют в процессе гидратации КГВ. Ре- гаммы новообразований, способствующих ста-зультаты РФА подтверждают наличие широкой бильности сформировавшихся структур (рис. 1).

Нач угон ■ в Кои угол - М Шаг ■ О.02. Эаслм • 1. Сичюст» - 16 Мне число ямя -Э0371. Блмоа - 2414». Бо«*» ■ 9вМ7 К - 24 4»

Рис. 1. РФА затвердевшего КГВ с минеральными добавками (отходы ММС+ НДП + мел) с Г-5 (70 %) + Г-16 (30 %)

В исследованных пробах затвердевшего КГВ оптимального состава (с 70 % Г-5 и 30 % Г16 в составе гипсового вяжущего) в возрасте 7 и 28 суток в качестве продуктов гидратации присутствуют: двуводный сульфат кальция ^=7,64; 4.29; 3,81; 3.25; 3,074...А), карбонат кальция ^=2,089; 1,89...А) низкоосновный гидроалюминат кальция - С2АН8, частично закристаллизованный тоберморитоподобный гидросиликат кальция - СSН(В) ^=3,07; 2,88; 1,89...А), кварц 0=3,35; 2,53; 2,22; 1,99...А).

Линии портландита - Са(ОН)2 0=4,93...А) на рентгенограммах обнаружены у образцов 7-ми суточного возраста, а в 28-ми суточном возрасте наблюдаются лишь следы портландита 0=1,78...А). Эттринтит (d = 9,7; 5,6; 4,92...А) на рентгенограммах не обнаружен. Это свидетельствует о благоприятных условиях для взаимодействия и связывания Са(ОН)2 с аморфной фазой 8Ю2 в составе НДП кремнезема и отходов ММС, способствующих снижению основности твердеющей системы и образованию низкоосновных гидросиликатов кальция - СSН(В), имеющих отрицательный заряд поверхности и осаждающихся, предположительно, на положительно заряженных активных центрах мела, одновременно выступающих дополнительными центрами кристаллизации для различных гидроалюминатных новообразований. В связи с этим обеспечивается более быстрый набор прочности КГВ в начальный период твердения и в 28 суточном возрасте.

У затвердевшего КГВ сформировалась упорядоченная, однородная, мелкокристаллическая структура с плотной упаковкой кристаллов, способствующая увеличению площади межфазной

поверхности и обеспечивающая повышение физико-механических свойств композиций, что подтверждается результатами микроструктурного анализа (рис. 2-3).

Выявлены нано- и микроразмерные аморфные новообразования (низкоосновные гидросиликаты Са и др.) разной морфологии и размеров (длиной от 1 до 20 мкм; шириной менее 0,01 мкм - от 20 до 60 нм), дополнительно уплотняющие твердеющую матрицу в пустотах и между кристаллами гипса и обеспечивающие повышение прочности, водостойкости, морозостойкости гипсоцементного камня, а также скорости набора прочности.

Более крупные частицы отходов ММС и мела выступают в качестве центров кристаллизации, а также выполняют роль микронаполнителя, улучшая эксплуатационные характеристики затвердевшего КГВ.

По данным [11] карбонатные минералы могут химически взаимодействовать с трехкальцие-вым алюминатом (С3А) и продуктами его гидратации с образованием гидрокарбоалюминатных фаз (ЗСаОАЬО3СаСО312ШО и др.) при нормальном твердении портландцементных бетонов в возрасте 3 - 14 сут.

Полученные результаты свидетельствуют о правильности подбора состава КГВ, содержащего рациональное количество активных минеральных добавок, которые способствуют интенсификации процесса гидратации клинкерных минералов, связыванию Са(ОН)2, выделяющемуся при гидратации СзS и оптимизации структуры гипсоцементного камня. Это позволило уточнить механизм гидратации синтезируемого КГВ, способствующий повышению его эффективности по

сравнению с традиционно применяемым гипсо- На первой стадии твердения происходит

вым вяжущим. синтез кристаллов двуводного гипса, схватыва-

ние и быстрый набор прочности системы.

Оксидный состав Содержание , масс %

СаО 51,25

80з 24,08

8102 15,44

Ре20з 4,80

МеО 1,76

АЬОз 1,28

а б

Рис. 2. Микроструктура (а) и результаты рентгеновского микроанализа (б) модифицированной матрицы КГВ

Г|еи: 1 о.ОО ут Ое1: ЗЕ

Э ЕМ НУ: 7.0 КУ : Р.Е301_иТЮН |2 М'П

В1: 3 М ».№7 ШШ

Г.ИПАЗ ШЗСАИ

БГГУ им. В Г ШулОЫЯ

В

«ЫЬ: 10.00 ргп Ос(: 5Е 1 М1ЯАЗ ТЕЙС АИ

ЭЕМ НУ: 7.0 кУ ЗМ: КЕЭОЬиТЮМ 2 И|г| ЩЛ

В1: В.Си 'Л'О: 7.9В 1ПП1 | БГТУ И1 м. В.Г. ШухииаЦ

/¡счм КсШ 100.0 |лп 0с1: БЕ

ЗЕМ НУ: 7.0 КУ ЭМ: КЕЭОИЛТОН 20 МП1 В1: 6.00 №0: 0_24 тгп

Ы1КДЭ ТЕ8САЫ

БГГУ ии. В.Г. Шухааа |

Уюиг -V-100.0 и™ ЭЕ

5ЕМ НУ: 7.0 кУ 5Г0: КЕ£01_иГ10М ¡20 рп»

Б1:3.0В ИВ: 8.57 тгп

мтдэ тЕасди

БГТУ и V. В.Г Шумииа

б

Рис. 3. Микроструктура затвердевшего КГВ: а) Г-5 (100 % ); б) Г-5(70 %), Г-16 (30 %) в составе гипсового вяжущего

а

Параллельно, в результате гидратации клин- двуводного гипса, в общей гелеобразной массе керных минералов, в ранее созданной структуре формируются низкоосновные гидросиликаты

кальция разной морфологии и размеров (длиной от 1 до 20 мкм; шириной менее 0,01 мкм - от 20 до 60 нм), последующая кристаллизация которых способствует уплотнению структуры различных морфогенетических типов нано- и микроразмерных кристаллических образований твердеющей матрицы.

На следующем этапе, в результате взаимодействия выделяющегося портландита при гидратации алита с активными рентгеноаморфными частицами НДП кремнезема и отходов ММС, формируются новообразования второй генерации гидросиликатов кальция, которые обеспечивают конечную прочность и водостойкость материала. Поры зарастают мелкими кристаллами гидросиликатов кальция (рис. 3, б), создающими уплотненную сетчатую оболочку вокруг кристаллов гипса, что приводит к увеличению прочности и водостойкости гипсоцементного камня.

Таким образом, установлено, что аморфная фаза ЙО2 в составе НДП кремнезема и отходов ММС, способствует связыванию Са(ОН)2, выделяющемуся при гидратации алита, снижению основности твердеющей системы с устранением условий роста высокоосновных гидроалюминатов кальция и эттрингита с формированием плотной микроструктуры гипсоцементного камня. Более крупные частицы отходов ММС и мела выполняют роль микронаполнителя, а также выступают в качестве центров кристаллизации для гид-роалюминатных новообразований и других подобных соединений, что обеспечивает быстрый набор прочности вяжущего в начальный период твердения. Полиминеральный характер новообразований базовой твердеющей матрицы многокомпонентного КГВ позволяет изменить кинетику их роста, исключая саморазрушение структуры за счет кристаллизационного давления, что способствует увеличению эксплуатационных характеристик композита в целом.

*Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лесовик В.С. Повышение эффективности производства строительных материалов с учетом генезиса горных пород. М.: Изд-во АСВ, 2006. 526 с.

2. Коровяков В.Ф. Перспективы производства и применения в строительстве водостойких гипсовых вяжущих и изделий // Строительные материалы. 2008. № 3. С. 65-67.

3. Бурьянов А.Ф. Модификация структуры и свойств строительных композитов на основе

сульфата кальция. М.: Изд-во Де Нова, 2012. 196 с.

4. Коровяков В.Ф., Бурьянов А.Ф. Научно-технические предпосылки эффективного использования гипсовых материалов в строительстве // Жилищное строительство. 2015. № 12. С. 38-40.

5. Муртазаев С.А.Ю., Чернышева Н.В., Аласханов А.Х., Сайдумов М.С. Использование композиционных гипсовых вяжущих на техногенном сырье в поизводстве стеновых материалов // Труды Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова, Грозный, 2011. № 11. С.169-176.

6. Lesovik V.S., Tschemyschova N.W., Drebe-zova M.Y. Нанодиспресное кремнезёмсодержа-щее сырьё для повышения эффективности быст-ротвердеющих композиционных вяжущих (Nanodisperse kiesel säure haltige Rohstoffe zur Verbesserung der Effizienz schneller härten der Bindemittel mischungen) // 2. Weimar Gypsum Conference. Weimar, 26-27 März, 2014. P. 259-266.

7. Murtazaiev S.A.Y., Saidumov M.S., Lesovik V.S., Chernysheva N.V., Bataiev D.K.S. Fine-grainedcellular concrete creep analysis technique with consideration forcarbonation // Modern Applied Science. 2015. Т. 9. № 4. С. 233-245.

8. Tschernyschowa N.W., Lessowik W.S., Fischer H.B., Drebesgowa M.J. Gipshaltige kompositbindemittel-zukunft des ökologischen bauens* В сборнике: 19-te INTERNATIONALE BAUSTOFFTAGUNG IBAUSIL (Weimar, 16-18 сентября 2015 г.), Weimar: Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universitat, 2015. С. 699-706.

9. Чернышева Н.В., Лесовик В.С., Дребез-гова М.Ю. Водостойкие гипсовые композиционные материалы с применением техногенного сырья. Белгород: Изд. БГТУ, 2015. 321 с.

10. Дребезгова М.Ю., Евсюкова А.С., Чернышева Н.В., Потапов В.В. К вопросу управления процессами структурообразования композиционных гипсовых вяжущих // Интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства: Междунар. науч.-практ. конф., по-свящ. 70-летию заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РААСН, д-ра техн. наук, проф. В. С. Лесовика (Белгород, 15-16 марта 2016 г.), Белгород: Изд-во БГТУ, 2016. Ч. 1. С. 263268.

11. Дворкин Л.И., Соломатов В.И, Выровой В.Н., Чудновский С.М. Цементные бетоны с минеральными наполнителями. Киев: Будивэльнык. 1991. 136 с.

Информация об авторах Дребезгова Мария Юрьевна, инженер. E-mail: [email protected]

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Адрес: Россия, 308012, Белгород, ул. Костюкова, д. 46.

Поступила в июле 2017 г. © Дребезгова М.Ю., 2017

Drebezgova M.Yu.

PECULIARITIES OF MICROBUSINESS OF THE FINISHED KGV WITH MULTICOMPONENT MINERAL ADDITIVES

In this article it is noted that the amorphous phase of SiO2 in the composition of the NDP of silica and MSW waste promotes the binding of Ca (OH)2, which is released upon hydration of the alite, to a decrease in the basicity of the solidifying system, with the elimination of the growth conditions for high-basic calcium and ettringite hydroalumates with the formation of a dense microstructure of the gypsum cement stone , excluding self-destruction of the structure due to the crystallization pressure, which contributes to an increase in the performance characteristics of the composite as a whole.

Keywords: composite gypsum binders, multicomponent mineral additives, neoplasms. microstructure.

Information about the authors Drebezgova Maria Yuryevna, engineer. E-mail: [email protected]

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov. Russia, 308012, Belgorod, st. Kostyukova, 46.

Received in July 2017 © Drebezgova M.Yu., 2017

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.