磷酸钾镁水泥中的钢筋锈蚀机理研究.docx
《磷酸钾镁水泥中的钢筋锈蚀机理研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《磷酸钾镁水泥中的钢筋锈蚀机理研究.docx(111页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、磷酸钾镁水泥中的钢筋锈蚀机理研究磷酸钾镁水泥中的钢筋锈蚀机理研究中文摘要磷酸钾镁水泥(magnesium-potassiumphosphatecemen3MKPC)拥有快凝、早强、护筋性能好等优点,在钢筋混凝土配筋结构工程中有着巨大的发展潜力;但因MKPC水化机理和水泥原料的特殊性,磷酸钾镁水泥中的钢筋锈蚀机理有待进一步揭示。本文主要研究MKPC的PH值、电阻率,钢筋在MKPC中的腐蚀电流和电位;同时用通电加速锈蚀法评估MKPC保护层的抗锈胀性能;并结合XRD和SEM-EDS等微观实验进一步探究MKPC中钢筋锈蚀的机理,主要得出以下结论:1、MKPC初凝前,浆体为酸性,会腐蚀钢筋。初凝后,3d
2、时基准组LMI3的孔隙液PH值为9.8,56d上升为10.3;随着磷镁比P/M减小,3d时MKPC孔隙液的PH值升高;随着硅灰掺量增大,3d的PH值降低;随着粉煤灰掺量增大,3d的PH值升高。但三种因素均对56d的孔隙液PH值影响不大,PH值均稳定在10.3左右。在此低碱度环境下,钢筋没有形成钝化膜。2、MKPC的电阻率3d增长较快,56d逐渐稳定,3d时LM13的电阻率为550m,56d时为1100Q加;P/M越小,电阻率越大;硅灰掺量越大,电阻率越大;粉煤灰掺量越大,3d的电阻率越小,56d的电阻率变化不大。MKPC的电阻率越大,阻碍离子的迁移能力越强,越能抑制钢筋锈蚀。3、在3d时OPC
3、的钢筋不发生锈蚀,MKPC的钢筋产生锈蚀;但在56d时,OPC和MKPC的钢筋均未发现进一步锈蚀。3d时基准组LM13的电阻率较小,钢筋产生锈蚀;P/M减小使电阻率增大,钢筋锈蚀程度减小;硅灰的掺入使电阻率增大,钢筋锈蚀程度减小;粉煤灰的掺入略微降低电阻率,钢筋的锈蚀程度略加重。但MKPC的56d时电阻率增大,钢筋的锈蚀停止。减小P/M和掺入硅灰有利于减轻锈蚀,粉煤灰对锈蚀影响不大。4、通电加速锈蚀时,对普通硅酸盐水泥OPC中的钢筋,加速锈蚀效果较强,4d内OPC胀裂;而LM13的加速锈蚀效果较弱,28d内未胀裂。P/M增大使得加速锈蚀效果明显;硅灰掺量增大使加速锈蚀效果减弱;粉煤灰掺量的增加
4、使加速锈蚀的效果更明显。减小P/M有利于减轻钢筋加速锈蚀效果,但是过低的P/M会使MKPC力学强度降低,将不利抗裂。关键词:MKPC;PH值;电阻率;钢筋锈蚀机理StudyonSteelCorrosionMechanismofMagnesium-potassiumPhosphateCementAbstractMagnesium-potassiumphosphatecement(MKPC)hasmanyadvantages,suchasfastharding,earlyhighstrengthandexcellentsteelprotectingablitily.Thereisahugepote
5、ntialfordevelopmentintheapplicationofstructuralengineering.Butbecauseitshydrationmechanismandcementmaterialsaresospecial,MKPCsteelbarcorrosionmechanismremainstoberevealed.ThispapermainlystudiesthepHvalueandresistivityofMKPC;ThecorrosioncurrentdensityandcorrosionpotentialofsteelinMKPC;theabilityagain
6、stcracksbysteelcorroisoninMKPCwasevaluatedbythecorrosionaccelerationexperiment.ThemicrostructuresofsteelinMKPCwereinvestigatedthoughXRDandSEM-EDS.Themainconclusionsareasfollows:1. Beforeinitialsetting,theslurryofMKPCisacidic,andtheslurrycorrodessteel.Afterthat,porefluidpHvalueofLM13is9.8at3d;itisupt
7、o10.3at56d;withP/Mbeinghigher,thepHvalueof3dincreases;withaddingsilicafume,thepHvalueof3ddecreases;withaddingflyash,thepHvalueof3dincreases.AllofthepHvaluesareabout10.3at56d.Inthislowalkalinityenvironment,thesteelcannotformapassivationfilmonthesurface.2. MKPChasresistivitywithearlyrapidgrowth,andlat
8、elyitbecomesstable.TheresistivityofLM13is550mat3d,1100mat56d.TheP/Mislower,theresistivityisgreater.Addingsilicafumeimprovestheresistivity.Addingflyashslightlyonlylowerstheresistivityof3dwithlittleinfluencesat56d.TheresistivityenhancesMKPCobstructingabilityagainstIonmigrationthatcankeepsteelfromcorro
9、sion.3. At3dsteelinOPCremainsuncorroded,steelinMKPCremainscorroded,butat56dbothofthemshownocorrosionanymore.At3dtheresistivityofLM13islow,steelhascorrosioninMKPC;LowingP/Mmakesresistivityhigher,makingcorrosionslighter;addingsilicafumehighstheresistivitythatmakescorrosionslighter.addingflyashlowsther
10、esistivitythatmakecorrosionseverer.Buttheresistivityat56disgreatmakingcorrosionstop.LowingP/Mandaddingsilicafumeisbenefittostopcorrosion,flyashhaslittleinfluenceoncorrosion.4. Intheconstantvoltageacceleratingcorrosionexperiment,steelcorrosioninOPCisacceleratedwithappearanteffectswithcracksafter4days
11、whiletheLM13haslittleeffectswithoutcrackedin28days.HighingP/Mmakescorroisonaccelerationmoreeffective;addingsilicafumemakescorrosionlesseffective;addingflyashmakescorrosionmoreeffective;LowingP/Misbenefittobeingagainstcorrosionacceleration,butexcessivelylowP/MiseasilytomakingcracksKeywords:magnesium
12、potassiumphosphatecement,pHvalue,resistivity,steelcorrosionmechanism目录中文摘要IAbstractII目录IV第一章绪论11.1 研究背景11.2 钢筋锈蚀的研究现状21.2.1 钢筋锈蚀机理21.2.2 温湿度对钢筋锈蚀的影响31.2.3 氯离子浓度对钢筋锈蚀的影响41.2.4 PH值对钢筋锈蚀的影响41.2.5 电阻率对钢筋锈蚀的影响51.3 研究内容及技术路线71.4 本课题的特色与创新之处10第二章试验原材料、配合比及水泥基本力学性能112.1 原材料112.1.1 普通硅酸盐水泥112.1.2 氧化镁112.1.3
13、 磷酸二氢钾122.1.4 试验用水122.1.5 缓凝剂122.1.6 粉煤灰122.1.7 硅灰132.1.8 钢筋132.2 试验配合比及水泥凝结时间和基本力学性能14第三章磷酸钾镁水泥的PH值和电阻率183.1 引言183.2 磷酸钾镁水泥的PH值183.2.1 测试方法183.2.2 磷酸钾镁水泥初凝前浆体的PH值193.2.3 磷酸钾镁水泥的孔隙液PH值223.3 磷酸钾镁水泥电阻率研究243.3.1 电阻率测试方法243.3.2 磷镁比对电阻率的影响263.3.3 硅灰掺量对电阻率的影响273.3.4 粉煤灰掺量对电阻率的影响283.4 本章小结29第四章磷酸钾镁水泥中钢筋电化学
14、腐蚀试验研究304.1 弓I言304.2 线性极化法试验方法和试件制作304.2.1 试件制作304.2.2 钢筋的线性极化法测试方法314.2.3 极化曲线中的参数与钢筋锈蚀的关系334.3 磷酸钾镁水泥模拟孔隙液中的钢筋腐蚀行为研究354.4 磷酸钾镁水泥中钢筋锈蚀行为研究404.4.1 磷镁比对钢筋锈蚀的影响404.4.2 硅灰掺量对钢筋锈蚀的影响454.4.3 粉煤灰掺量对钢筋锈蚀的影响494.5 磷酸钾镁水泥中钢筋通电加速锈蚀研究524.5.1 通电加速锈蚀测试方法524.5.2 磷镁比对钢筋加速锈蚀的影响544.5.3 硅灰掺量对钢筋加速锈蚀的影响574.5.4 粉煤灰掺量对钢筋加
15、速锈蚀的影响584.6 本章小结58第五章磷酸钾镁水泥中钢筋锈蚀的计算模型605.1 引言605.2 磷酸镁水泥中钢筋的腐蚀电流密度605.2.1 腐蚀电流密度的基本计算公式605.2.2 腐蚀电流密度的调整系数615.2.3 腐蚀电流密度的计算模型635.3 磷酸镁水泥中钢筋的腐蚀电位665.3.1 腐蚀电位的基本计算公式665.3.2 腐蚀电位的调整系数665.3.3 腐蚀电位的计算模型675.4 钢筋的锈蚀质量计算675.5 钢筋的腐蚀电流密度和腐蚀电位的关系705.6 通电加速锈蚀下的钢筋保护层锈胀开裂的计算模型705.7 本章小结72第六章磷酸钾镁水泥中钢筋锈蚀的微观试验及机理分析7
16、46.1 引言746.2 微观试验746.2.1 XRD分析756.2.2 SEM分析776.3 磷酸钾镁水泥钢筋锈蚀机理分析866.3.1 磷酸钾镁水泥中钢筋锈蚀过程及机理分析866.3.2 MKPC的磷镁比、硅灰粉煤灰掺量对钢筋锈蚀的影响906.4 本章小结95结论与展望96结论96展望98参考文献99第一章绪论1.1 研究背景自从1880-1890年第一批钢筋混凝土结构问世以来便受到普遍的关注,钢筋混凝土已经成为建筑工程中最主要的材料之一山。钢筋混凝土结构同时具备混凝土与钢筋两者的优点;构件强度高,刚度大,耐久性和耐火性好,节约钢材,降低造价,钢筋混凝土结构被广泛应用于房屋建筑、水利设施
17、和海洋开发等工程,是目前应用最为流行的结构E3无论是水泥材料还是混凝土,其均具备稳定的化学性质包裹保护钢筋,使得钢筋隔绝空气中的水分和氧气,有利于钢筋防锈。普通硅酸盐水泥(OPC)钢筋的应用较为普遍,OPC的钢筋锈蚀早已研究得十分成熟。理论也十分丰富。但是其他种类的钢筋水泥也有应用,例如硫铝酸盐水泥钢筋结构在海洋工程中的应用以镁水泥钢筋混凝土盐卤侵蚀土壤的工程应用,这些水泥某些方面的护筋的效果不亚于普通水泥。磷酸镁水泥(MKPC)是一种早强新型类陶瓷的胶凝材料。由于其特有的性能,如凝结硬化快、抗酸碱盐侵蚀能力好、强度和体积稳定性高、粘结性强、耐久性好、抗盐冻性能高,耐磨性高等,引起工程界的广泛
18、关注,博得建筑业和施工单位的欢迎。MKPC是以MgO和KH2PO4作为基本原料,其主要水化产物是MgKP46H2O,水化过程的反应方程式可用下面的式子表示9(I-I)MgO+KH2PO4+5H2O=MgKPO46H2O图1-1MgKPO46H2O的结构Figure1-1ThestructureofMgKPO46H2OMgKPO46H2O的结构可表示如图1-1,水化产物MgKPO46H2O的结构是以磷酸根四面体、六水合氧化镁八面体和钾离子结合而成,钾离子与底部的四个水分子松散连接,而与一个磷酸根四面体顶点的氧原子紧密连接。MKPC的强度来源于其自身水化产物MgKP46H2O的粘结强度,MKPC水
19、化反应主要是MgO在水中溶解生成Mg(OH)2,水化反应提供Mg?+;KH2PO4溶解之后为水化反应提供PO?,从而先形成式1-1的酸碱中和反应。反应到后期水化产物形态逐渐变成非常致密的片状搭接结构。从而MgKPO46H2O在水泥内部形成粘结网,使得磷酸钾镁水泥拥有力学强度。目前,随着MKPC的研究不断深入,许多学者发现,磷酸镁水泥的护筋性良好。甄树聪等口1对由磷酸镁水泥为胶结材料制备的砂浆长期浸泡在饱和氯化钠溶液和海水中的氯离子渗透进行研究,氯离子渗透性能评价结果显示磷酸钾镁水泥砂浆的抗渗性能好于普通水泥砂浆。甄树聪还用试验探究磷酸镁水泥的护筋性能,用相近强度的普通硅酸盐水泥砂浆、掺矿渣的硅
20、酸盐水泥砂浆与磷酸镁水泥基砂浆对比,发现磷酸镁水泥的钢筋防锈性能优于普通硅酸盐水泥。常远口2发现MKPC的酸碱比(磷酸二氢钾与氧化镁的质量比值,简写为P/M)越小,MKPC抗钢筋锈蚀性能越好。低P/M还间接提高MKPC的早期碱度;同时他还认为掺有硅灰和粉煤灰的MKPC试件的护筋性能更稳定。这些掺合料使MKPC的磷酸盐分布更为均匀,使得和氧化镁的反应更彻底,MgKP46H2O的生成量增加,使得MKPC中残留磷酸盐量减小,使钢筋在MKPC中的极化电阻稳定。在钢筋锈蚀机理上,杨全兵等口3,14推测磷酸镁水泥基材在钢筋表面形成致密的磷酸铁类化合物,类似磷化膜。李有光等发现P/M较高时,MKPC开始水化
21、时的体系环境偏酸性,能够在钢筋表面反应生成一定的腐蚀层,保护钢筋,这也是众多研究者推测MKPC具备较好护筋性能的原因,然而,从他的观点来看,这极其特殊,仅限于高P/M值,而且该情况下的MKPC的物理性能差,缺少实际价值。且他认为MKPC护筋性能优异不是钢筋表面形成磷化膜,而是钢筋和MKPC在交界面形成致密的粘结层。虽然磷酸镁水泥的护筋性能良好,但是原因解释上却鲜有成果,MKPC中的钢筋锈蚀及变化模型也缺少系统的数据,同时学术界对于磷酸镁水泥中的钢筋锈蚀的机理争论也较大,尚未有统一的结论。磷酸钾镁水泥中的钢筋锈蚀机理尚有待揭示。12钢筋锈蚀的研究现状1.2 .1钢筋锈蚀机理混凝土中钢筋锈蚀时,其
22、纵向存在电位差,则会在钢筋和水化水泥浆附近产生电化学电池:形成阴极和阳极区域,由电解质相互联通。阳极带正电荷的Fe?+进入溶液中,带负电荷的自由电子D通过钢筋向阴极迁移,自由电子在阴极被电解质吸收并与水和氧气形成氢氧根离子OH。OH-透过电解质与Fe?+结合,进一步被氧化后转化成Fe(OH)3,如图1-2。发生的化学反应如下:阳极反应:FeFe2+2e(1-2)Fe2+2OHFe(OH)2(氢氧化亚铁)(1-3)4Fe(OH)2+H2O+O24Fe(OH)3(氢氧化铁)(1-4)阴极反应:4e+O2+2H2O40H-(1-5)Figure1-2Electrochemicalcorrosiono
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 磷酸 水泥 中的 钢筋 锈蚀 机理 研究
