【摘 要】
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滨海环境下的混凝土桩基等混凝土结构,受到氯盐侵蚀导致内部钢筋锈蚀,是结构耐久性不足的主要原因。掺入不同种类的矿物掺合料可以不同程度的改善混凝土的抗氯盐侵蚀能力。纳米硅粉作为一种纳米材料,具有极高的活性和火山灰效应,有利于混凝土保护层对氯离子的固化;极小地粒径,因而具备较好地填充效应,有效降低混凝土的孔隙率。本文利用电化学测试方法,开展了不同纳米硅粉掺量的钢筋混凝土在氯离子侵蚀环境下的试验测试,分析
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滨海环境下的混凝土桩基等混凝土结构,受到氯盐侵蚀导致内部钢筋锈蚀,是结构耐久性不足的主要原因。掺入不同种类的矿物掺合料可以不同程度的改善混凝土的抗氯盐侵蚀能力。纳米硅粉作为一种纳米材料,具有极高的活性和火山灰效应,有利于混凝土保护层对氯离子的固化;极小地粒径,因而具备较好地填充效应,有效降低混凝土的孔隙率。本文利用电化学测试方法,开展了不同纳米硅粉掺量的钢筋混凝土在氯离子侵蚀环境下的试验测试,分析了不同掺量的纳米硅粉对钢筋混凝土在氯盐环境下耐久性的影响规律与微观机理,主要研究内容与结果如下:(1)制作纳米硅粉掺量为0%、2%、2.5%、3%、3.5%和4%的六组砂浆力学试块,对养护期间的砂浆试块进行抗折强度与抗压强度试验,以分析不同掺量的纳米硅粉对混凝土力学性能的影响。结果表明纳米硅粉可以有效增加混凝土养护前期的抗折强度和抗压强度,但是当纳米硅粉的掺入比例超过2%时,混凝土的力学性能随着纳米硅粉掺量的增加而降低。(2)设计制作了纳米硅粉掺量为0%、1%、2%、3%和4%的净浆-钢筋试件,选用Tafel极化法和电化学阻抗谱法两种测试方法,对不同纳米硅粉掺量的净浆-钢筋试件的开路电位、腐蚀电流密度、界面电荷转移电阻等数据进行分析。纳米硅粉掺量为0%~4%的净浆-钢筋试件,浸泡在1mol/L的氯化钠溶液中达到腐蚀状态的时间分别为240d,300d,360d,360d,270d。试验结果表明掺入适量的纳米硅粉可以改善混凝土的抗氯盐侵蚀能力,改善程度由大到小分别为3%纳米硅粉≈2%纳米硅粉>1%纳米硅粉>4%纳米硅粉。(3)设计纳米硅粉掺量为0%、2%、2.5%、3%、3.5%和4%的六组砂浆-钢筋试件,同样选用Tafel极化法和电化学阻抗谱两种测试方法,分析2%~4%掺量的纳米硅粉对钢筋混凝土抗氯盐侵蚀性能的影响。结果表明3%掺量的纳米硅粉对于混凝土试件在氯盐环境下抗氯离子侵蚀性能有最佳的提升。(4)采用饱水-干燥称重、SEM/EDS、XRD等测试方法分析了各试件的孔隙率、C-S-H凝胶、Ca/Si、物相组成的变化规律。孔隙率测试结果表明,随着纳米硅粉的掺入,净浆保护层的孔隙率出现明显下降,而随着腐蚀进程的发展,各试件孔隙率均呈现先增大后减小的变化趋势。分析得出:纳米硅粉的掺入能有效降低混凝土保护层的孔隙率,但总空隙率的变化对混凝土抗氯盐侵蚀性能的改善并不起主要作用;同时适量纳米硅粉的掺入能增加水泥浆体中C-S-H凝胶的形成,从而增加水泥浆体对氯离子的固化能力,但过量纳米硅粉的掺入会使净浆保护层中Ca(OH)2、C-S-H凝胶含量以及钙硅比都明显下降。
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