Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Физико-химические процессы твердения ТР. Гидратация и гидролиз.
В основе твердения ПЦ суспензий лежат несколько взаимосвязанных процессов, которые обусловлены особенностями физико-химической природы минералов ПЦ клинкера: · минералы ПЦ клинкера химически взаимодействуют с водой с образованием малорастворимых в воде соединений; · в результате химического присоединения воды значительно увеличивается объем твердой фазы суспензии; · возникающие при химических реакциях с водой новые соединения обладают высокой диспергируемостью; · образуют термодинамически устойчивые соединения, поэтому реакции сопровождаются выделением тепла; · образуются соединения с большой степенью полимеризации кремнекислородных радикалов. В процессе взаимодействия ТЦ с водой возможны реакции 3-х типов: 1) А + Н2О = А Н2О - реакция гидратации 2) А + Н2О = А1 Н2О + А11 Н2О - реакция гидролиза 3) А + В + Н2О = А В Н2О – гидратация сопровождающаяся синтезом Все эти реакции протекают при высоких температурах и поэтому называются реакциями гидротермального синтеза и относятся к реакциям гидратации. Рассмотрим некоторые реакции. При температуре < 600 C. ЗСаО SiO2 + ЗН2 O = Са (ОН)2 + СаО - SiO2 2Н2О 2СаО SiO2 + 2Н2О = 2СаО SiO2 2Н2О 3СаО А12О3 + Ca(OH)2 + 18H2O = 3CaO Al2О3 Са (ОН)2 18Н2О 4СаО А12О3 Fe2O3 + 4Са(ОН)2 + 36H2O = 3CaO Al2O3 Ca(OH)2 18H2O + + ЗСаO Fe2O3 Са(OН)2 18Н2O ЗСаО А13О3 + 3 (СаSО4 2Н2О) + 25Н2О = ЗСаО А13О3 ЗСаSО4 31Н2О 4СаО А12О3 + Fе2О3 + 6 (СаSО4 2Н2О) + 2Са (ОН)2 + 50Н2О = ЗСаО А12О3 ЗСаSО4 31Н2О + ЗСаО Fe2О3 ЗСаSО4 31H2O
Идентичные реакции протекают и при более высоких температурах. Следует отметить, что эти реакции как правило, не имеют определенной стехиометрии, осложнены побочными реакциями, взаимодействием исходных веществ и продуктов реакции между собой и поэтому коэффициенты в указанных реакциях условные. При высоких температурах в процессе обжига ПЦ клинкера образуются искусственные минералы, обладающие высокой химической активностью. В контакте с водой эти минералы превращаются в термодинамически более устойчивые соединения, образующиеся в ходе химических реакций присоединения воды, т.е. реакций гидратации. Все эти реакции экзотермические. Изменяя содержание отдельных минералов в ПЦ клинкере, можно регулировать процесс тепловыделения цемента. Тепловыделение в процессе твердения и его скорость уменьшаются с увеличением срока хранения цемента до применения. Все добавки – замедлители схватывания и твердения замедляют одновременно и тепловыделение. Скорость реакций гидратации различных ПЦ материалов различна, поэтому скорость гидратации ПЦ зависит от его минерального состава. Скорость гидратации зависит от концентрации реагирующих веществ в единице объема цементной суспензии, т. е. от степени гидратации, и уменьшается по мере прохождения реакций гидратации.
При повышенном водосодержании условия для ускоренной гидратации улучшаются, и тепловыделение происходит более интенсивно, но рассеивание тепла в поровой жидкости также интенсифицируется, поэтому температура цементного раствора повышается в меньшей степени. Повышение температуры и давления ускоряет тепловыделение. Контракцией называют явление уменьшения суммарного объема системы в химических или физических процессах. В результате контракции при гидратации портландцементов и других минеральных вяжущих веществ сумма истинных объемов конечных продуктов химических процессов меньше суммы объемов исходных продуктов. При этом объем твердой фазы в результате химических процессов, как правило, увеличивается, а кажущийся объем затвердевшей системы, включающий поры, может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от внешних условий. По природе процессов контракции ее разделяют на молекулярную и физическую. Молекулярная контракция может быть рассчитана по сложной формуле, где учитываются концентрация, масса вступающих в реакцию компонентов исходного вещества, удельный объем компонентов исходного вяжущего вещества, масса новообразований, удельный объем новообразований и масса твердых компонентов исходного вяжущего вещества. Понятие «физическая контракция » охватывает круг явлений, связанных с межмолекулярным взаимодействием в жидкой фазе и на поверхности раздела фаз. Контракцией сопровождаются адсорбция, сольватация и некоторые другие процессы. Физическая контракция в твердеющих суспензиях вяжущих веществ может достигать значительных величин при большой удельной поверхности новообразований, которая характерна для твердения при относительно невысокой температуре. При более высоких температурах образуются продукты гидратации с меньшей дисперсностью и с меньшей долей физической контракции. Чем больше воды связывается при гидратации, тем больше контракция. Поэтому цементы, содержащие повышенное количество алюминатных и алюмоферритных минералов, показывают большую контракцию при твердении. Кинетика контракции соответствует кинетике гидратации. Контракция вызывает уменьшение внешнего объема цементной суспензии только в начальный период, когда в ней еще не образовалась достаточно прочная структура. После этого контракция непосредственно не влияет на внешний объем твердеющего тела. В результате контракции происходит частичное обезвоживание пор в цементном камне, если окружающая среда не содержит жидкости, или отсос жидкости из окружающей среды. Следует отметить, что не все реакции фазообразования сопровождаются контракцией, в определенных условиях твердение может происходить с увеличением суммарного объема конечных продуктов по сравнению с исходными, т. е. с «отрицательной контракцией». Типичный случай представляет твердение известково-кремнеземистого цемента при высокой температуре, когда образуется ксонотлит. В реакции образования ксонотлита из Са(ОН)2 и SiO2 вода не присоединяется, а выделяется, чем и объясняется «отрицательная контракция».
«Отрицательная контракция» может также возникать при твердении цемента, затворенного растворами солей, близкими к насыщению. В результате расходования воды на гидратацию поровая жидкость перенасыщается по отношению к соли и происходит выкристаллизация последней. При этом, если при растворении соли наблюдалась контракция, то при кристаллизации из раствора, естественно, наблюдается соответствующее увеличение объема, т. е. «отрицательная контракция». Таким же образом «отрицательная контракция» проявляется при выведении из поровой жидкости сильно гидратированного иона в составе труднорастворимого осадка, например катиона магния в составе Мg(ОН)2. Контракция может быть причиной ряда негативных явлений при тампонажных работах. К ним относятся подсос пластовых флюидов из окружающей среды в результате развития вакуума в поровой системе цементного камня, обезвоживание остатков глинистого раствора на непроницаемых породах и металле обсадных труб и др. Для уменьшения контракции при невысоких температурах твердения в тампонажном цементе часть активного вяжущего вещества замещают инертным материалом. При этом, однако, снижается прочность и ухудшаются некоторые другие свойства цементного камня. В заметной степени уменьшают контракцию добавки солей СаСl2 и МgSО4, но они ускоряют схватывание и поэтому могут применяться только при пониженных температурах. При высоких температурах снижение контракции может быть достигнуто введением активных минеральных добавок, способствующих образованию ксонотлита, например смеси Са(ОН)2 и SiO2 в соотношении примерно 1: 1 по массе.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-30; Просмотров: 567; Нарушение авторского права страницы