有机酸活化高岭土及其在碱激发胶凝材料中的应用研究

来源 :湖北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:myloft1d
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
高岭土是一种重要的硅酸盐原料,由于其本身晶格内部的硅氧键与铝氧键的键能较大,故其通过晶格内部的键的断裂与晶格重组而生成新的物质结构的过程均需要较高的活化能,在工业生产中的具体表现为高温环境,这样就造成了烧成温度较高、能源消耗较大等一系列问题。而通过在一定的化学条件下对硅酸盐矿物晶体结构内部的硅氧键与铝氧键进行活化可降低其结构变化等反应过程中的活化能,本论文采取有机酸对高岭土原料进行活化,利用计算软件模拟高岭土的简化结构与有机酸以及水的反应,探究硅酸盐矿物在低分子量有机酸环境下的活化机理,并为提高碱激发胶凝材料性能提供新思路。理论研究结果表明,高岭土晶格内部的铝氧键的活化能低于硅氧键的活化能,在结构变化等反应过程中更容易遭到破坏;有机酸在活化高岭土时,其反应过程中形成具有六元环的结构的过渡态时,其活化能最低,反应速率最高。甲酸、柠檬酸活化高岭土的机理基本相同,只是形成过渡态时的活化能大小存在一定差异。甲酸与高岭土的Si-O-Si简化结构反应时,与桥氧键结合的反应速率远高于与硅氧四面体结合时的反应速率,其与桥氧键结合形成具有六元环结构的过渡态的活化能为68.51 KJ/mol,而其与硅氧四面体结合形成具有六元环结构的过渡态所需活化能为102.36 KJ/mol;甲酸与高岭土的Si-O-Al简化结构反应时,与铝氧键结合的反应速率远高于与硅氧键结合时的反应速率,其与铝氧键结合形成具有六元环结构的过渡态的活化能为13.77 KJ/mol,而其与硅氧键结合形成具有六元环结构的过渡态所需活化能为96.78 KJ/mol。实验研究结果表明,利用甲酸、柠檬酸及二者的复合酸对高岭土进行活化,结合DSC、XRD、SEM等测试手段分析活化过程中高岭土晶格内部的硅元素与铝元素的溶出率及活化前后高岭土性质的变化,结果表明有机酸活化高岭土的最佳活化制度为:在0.5mol/L的甲酸与0.5mol/L的柠檬酸按1:1组成的复合有机酸中活化24天;高岭土原料在最佳活化制度下活化后,其化学成分中的SiO2和Al2O3的含量均减少,干燥后粉体颗粒的粒径减小了 68.75%,比表面积增加了 65.19%,物质结构的结晶度变差,微观形貌变得相对毛糙,层状结构的棱边与层间破坏严重;然后对经复合有机酸在最佳活化制度下活化后的高岭土与高岭土原矿进行煅烧处理,对比其活化效果,结果表明,经复合有机酸在最佳活化制度下活化后的高岭土相比高岭土原矿而言,其最佳煅烧温度降低了约100℃;再将煅烧后制得的偏高岭土在不同制度下制取碱激发胶凝材料中,测定其对碱激发胶凝材料的性能,结果表明,在偏高岭土掺量为18%,水玻璃掺量为20%,水玻璃模数为1.3,水灰比为0.40的条件下制得的碱激发胶凝材料具有最好的力学性能。
其他文献
【摘 要】初中数学教材对于培养学生的数学学习、应用能力创造了有利的条件;但是,对学生的逻辑思维要求不高。为了使学生能够将初中与高中數学学习融会贯通,要注意培养学生的理性思维能力,不断掌握数学思想、方法,注重学习的计划性、学习效率以及知识的综合性,还要养成独立思考的习惯。  【关键词】衔接;学习能力;数学思想方法;创新思维  【中图分类号】G633.6 【文献标识码】A  【文章编号】2095-30
小麦面筋蛋白是一种营养丰富的天然植物蛋白,但是由于缺少离子化基团以及具有较大的分子质量,导致其蛋白分子与水较低的相互作用,水溶解性差又进一步影响了起泡性、乳化性等
随着我国科技的发展,近些年在教育领域,信息技术与课程的深度融合、互联网+教育等关键词不断被强调。Koehler、Mishra(2006)在Shulman(1986)学科教学知识(PCK)基础上融入技术
雨天道路积水难以排出会形成积水水膜,当高速行驶的车辆经过水膜时,由于汽车轮胎难以排开积水使得汽车轮胎打滑会导致汽车上浮,易导致交通事故的产生。同时,高速行驶的轮胎驶过静止的水膜时,由于轮胎高速运转挤压水流向两侧排出,使得原本静止的水膜变成了相对动态的水流并形成瞬时的动水压力,容易导致沥青路面水损害现象产生。因此,研究雨天车轮荷载下沥青路面与轮胎表明水流流动特性以及动水压力分布对减少轮胎滑水现象以及
目的探讨产甲胎蛋白肠癌的临床特点及治疗策略。方法报道1例产甲胎蛋白肠癌患者的临床资料,并结合文献进行综合分析。结果收集产甲胎蛋白肠癌病例15例,其中8例初诊时即出现肝