CN106885752B - 水泥中方镁石质量百分含量的测定方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,包括以下步骤:(1)制备混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样;(2)采用热重分析法分别测定混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数,计算待测水泥中方镁石的质量百分含量。本发明方法可以有效避免水泥中固溶态氧化镁的干扰,可以精确、有效地定量水泥中方镁石的质量百分含量。
Description
技术领域
本发明涉及建筑材料技术领域,具体涉及一种水泥中方镁石质量百分含量的测定方法。
背景技术
研究发现,经高温锻烧的方镁石水化作用很缓慢,在生成氢氧化镁过程中引起的体积膨胀出现得较迟。广大科技人员根据大体积混凝土的特点,经过30多年的研究,提出采用MgO混凝土技术,利用MgO混凝土自身的延迟微膨胀特性,使混凝土在温降过程中产生体积膨胀,补偿温降收缩,提高混凝土的抗裂能力,以实现全部或大部分取消大体积混凝土预冷骨料、加冰拌合、预埋冷却水管、分缝分块等传统温控措施,达到优质、快速、经济浇筑大体积混凝土的目的,因此,高镁水泥得到研究和推广应用。
水泥熟料中MgO以固溶和游离两种形式存在。其中固溶态MgO无膨胀作用,以游离晶体形态存在的MgO(也称方镁石),在缓慢水化过程中自身体积会膨胀约117%,具有后期微膨胀性。因此,准确评价高镁水泥的后期膨胀特性,必须对高镁水泥中方镁石进行定量。由于测定过程中固溶态氧化镁对方镁石的测定存在干扰,至今国际上有关水泥熟料中方镁石的定量测定还没有标准可循。目前国内外应用较为普遍的方镁石定量方法化学方法主要有BT法、ANM法、TK法等,但这些方法在萃取过程中均不能完全分离固溶态MgO,即不能有效区分固溶MgO和方镁石的质量百分含量。除化学方法以外,方镁石定量方法还有电导法、XRD方法等等。电导法容易受温度、浓度、电压、电流、两电极间距以及电极插入深度等因素的影响,电导率测量值误差较大,使测量的方镁石质量百分含量偏离真值较大;XRD方法同样存在X射线衍射仪系统误差、标准曲线的绘制、纯物相的选取等等因素的影响,同样使测量的方镁石质量百分含量偏离真值较大,测量结果可信度偏低。
发明内容
本发明实施例提供一种水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,可以精确、有效地定量水泥中方镁石质量百分含量,便于准确地评价高镁水泥的膨胀特性,使其满足不同工程对其膨胀性的要求。
本发明实施例提供一种水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,包括以下步骤:
(1)制备混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样:将1份待测水泥、方镁石基准物质、水按照a:1:b的重量比混合搅拌均匀,制得混合水泥净浆样品并养护后脱模得到第一试块;将1份待测水泥与水按照a:b的重量比混合搅拌均匀,制得待测水泥净浆样品养护后脱模得到第二试块;其中a值在9~24之间,b值在3~10之间;
将所述的第一试块和第二试块分别进行压蒸得到混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样;
(2)采用热重分析法分别测定混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数,根据公式(Ⅰ)计算待测水泥中方镁石的质量百分含量;
其中:ω为待测水泥中方镁石的质量百分含量;
ω1为混合水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数;
ω2为待测水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数。
进一步的,所述的混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样分别做至少3次平行测定取平均值。
进一步的,所述的将所述的第一试块和第二试块分别进行压蒸得到混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样包括如下步骤:第一试块和第二试块分别在水中沸煮3~5小时,然后在210℃~220℃温度和/或1.8~2.2MPa压力下压蒸3~5小时;剔除试块外侧部分,并选取内部新鲜的试块进行粉磨得到混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样。
进一步的,步骤(1)中所述养护的时间为24小时~72小时。
进一步的,所述的方镁石基准物质有效组分为氧化镁,细度为45μm~80μm。
借由上述方案,本发明方法至少可以达到如下效果:
本发明的定量测定水泥中方镁石质量百分含量的方法可以避免水泥中固溶态氧化镁的干扰,精确性高,便于更准确地评价水泥的膨胀特性,指导工程中水泥的实际应用需求。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步详细描述,但不作为对本发明的限定。
一种水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,包括以下步骤:
(1)制备混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样:将1份待测水泥、方镁石基准物质、水按照a:1:b的重量比混合搅拌均匀,制得混合水泥净浆样品并养护后脱模得到第一试块;将1份待测水泥与水按照a:b的重量比混合搅拌均匀,制得待测水泥净浆样品养护后脱模得到第二试块;其中a值在9~24之间,b值在3~10之间;
将所述的第一试块和第二试块分别进行压蒸得到混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样;
(2)采用热重分析法分别测定混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数,根据公式(Ⅰ)计算待测水泥中方镁石的质量百分含量;
其中:ω为待测水泥中方镁石的质量百分含量;
ω1为混合水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数;
ω2为待测水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数。
本发明的采用“压蒸试验”方法,可以保证待测水泥中方镁石的完全水化;采用“压蒸试验和热重分析法相结合”方法,可以有效避免水泥中固溶态氧化镁的干扰。本发明的水泥中方镁石质量百分含量的测定方法精确性高,便于更准确地评价水泥的膨胀特性,指导工程中水泥的实际应用需求。
以上方案已经可以完成水泥中方镁石质量百分含量的测定,下面在此基础上给出优选方案:
作为优选,所述的混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样分别做至少3次平行测定取平均值。
作为优选,所述的将所述的第一试块和第二试块分别进行压蒸得到混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样包括如下步骤:第一试块和第二试块分别在水中沸煮3~5小时,然后在210℃~220℃温度和/或1.8~2.2MPa压力下压蒸3~5小时;剔除试块外侧部分,并选取内部新鲜的试块进行粉磨得到混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样。
作为优选,步骤(1)中所述养护的时间为24小时~72小时。
作为优选,所述的方镁石基准物质有效组分为氧化镁,细度为45μm~80μm。其制备方法如下:
(1)将镁质原材料置于900℃~1400℃的条件下灼烧30min~120min得到灼烧样;
(2)将所述的灼烧样在5min~30min内冷却至室温;
(3)将冷却后的灼烧样粉磨至45μm~80μm,即制得方镁石基准物质。
其中,镁质原材料为碳酸镁、磷酸镁、硫酸镁、硅酸镁、氢氧化镁等一种或几种的组合。镁质原材料纯度为化学纯或优级纯。
实施例1-4、高镁水泥定量测定重要参数
本发明实施例1-4分别使用嘉华特种水泥股份有限公司生产的4种不同MgO质量百分含量(依次为4.27%、4.92%、5.71%、7.23%)的低热硅酸盐水泥进行水泥中方镁石的定量测定。本发明实施例1-4高镁水泥定量测定重要参数见表1。
表1高镁水泥定量测定重要参数
与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明的水泥中方镁石质量百分含量的测定方法可以避免水泥中固溶态氧化镁的干扰,精确性高,便于更准确地评价水泥的膨胀特性,指导工程中水泥的实际应用需求。
这里要说明的是:本发明中提到的含量、百分含量和百分数等在没有特殊说明的情况下均为含量或质量百分数。
以上实施例仅为本发明的示例性实施例,不用于限制本发明,本发明的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本发明的实质和保护范围内,对本发明做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本发明的保护范围内。
Claims (5)
1.一种水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)制备混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样:将1份待测水泥、方镁石基准物质、水按照a:1:b的重量比混合搅拌均匀,制得混合水泥净浆样品并养护后脱模得到第一试块;将1份待测水泥与水按照a:b的重量比混合搅拌均匀,制得待测水泥净浆样品养护后脱模得到第二试块;其中a值在9~24之间,b值在3~10之间;
将所述的第一试块和第二试块分别进行压蒸得到混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样;
(2)采用热重分析法分别测定混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数,根据公式(Ⅰ)计算待测水泥中方镁石的质量百分含量;
其中:ω为待测水泥中方镁石的质量百分含量;
ω1为混合水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数;
ω2为待测水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数。
2.根据权利要求1所述的水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,其特征在于,所述的混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样分别做至少3次平行测定取平均值。
3.根据权利要求1所述的水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,其特征在于,所述的将所述的第一试块和第二试块分别进行压蒸得到混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样包括如下步骤:第一试块和第二试块分别在水中沸煮3~5小时,然后在210℃~220℃温度和/或1.8~2.2MPa压力下压蒸3~5小时;剔除试块外侧部分,并选取内部新鲜的试块进行粉磨得到混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样。
4.根据权利要求1所述的水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,其特征在于,步骤(1)中所述养护的时间为24小时~72小时。
5.根据权利要求1所述的水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,其特征在于,所述的方镁石基准物质有效组分为氧化镁,细度为45μm~80μm。
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CN109374614B (zh) * | 2018-11-27 | 2021-06-04 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司 | 一种基于化学法检测水泥熟料中方镁石含量的方法 |
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CN114486614A (zh) * | 2022-01-19 | 2022-05-13 | 江西广源化工有限责任公司 | 一种水镁石中氢氧化镁含量的检测方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102147347A (zh) * | 2011-01-16 | 2011-08-10 | 首钢总公司 | 一种电工钢专用氧化镁水化率曲线测定方法 |
CN103115837A (zh) * | 2013-01-05 | 2013-05-22 | 江苏博特新材料有限公司 | 氧化镁膨胀剂中氧化镁含量的测试方法 |
CN103592302A (zh) * | 2013-11-27 | 2014-02-19 | 南京工业大学 | 化学法定量测定水泥熟料中方镁石含量的方法 |
CN103713116A (zh) * | 2013-12-24 | 2014-04-09 | 中国建筑材料科学研究总院 | 一种评价高MgO水泥安定性的方法 |
CN104062200A (zh) * | 2014-06-19 | 2014-09-24 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 一种钢渣中游离态氧化镁含量的测定方法 |
CN104310895A (zh) * | 2014-10-20 | 2015-01-28 | 贵州师范大学 | 采用砂子模拟方式来确定水工混凝土中MgO安定掺量的方法 |
JP5835385B2 (ja) * | 2013-03-26 | 2015-12-24 | Jfeスチール株式会社 | 無機化合物系試料中の酸化マグネシウム及び水酸化マグネシウムの定量方法 |
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Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102147347A (zh) * | 2011-01-16 | 2011-08-10 | 首钢总公司 | 一种电工钢专用氧化镁水化率曲线测定方法 |
CN103115837A (zh) * | 2013-01-05 | 2013-05-22 | 江苏博特新材料有限公司 | 氧化镁膨胀剂中氧化镁含量的测试方法 |
JP5835385B2 (ja) * | 2013-03-26 | 2015-12-24 | Jfeスチール株式会社 | 無機化合物系試料中の酸化マグネシウム及び水酸化マグネシウムの定量方法 |
CN103592302A (zh) * | 2013-11-27 | 2014-02-19 | 南京工业大学 | 化学法定量测定水泥熟料中方镁石含量的方法 |
CN103713116A (zh) * | 2013-12-24 | 2014-04-09 | 中国建筑材料科学研究总院 | 一种评价高MgO水泥安定性的方法 |
CN104062200A (zh) * | 2014-06-19 | 2014-09-24 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 一种钢渣中游离态氧化镁含量的测定方法 |
CN104310895A (zh) * | 2014-10-20 | 2015-01-28 | 贵州师范大学 | 采用砂子模拟方式来确定水工混凝土中MgO安定掺量的方法 |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
Impact of hydratedmagnesiumcarbonate additives on the carbonation of reactive MgO cements;C. Unluer et al.;《Cement and Concrete Research》;20131231;第54卷;第87-97页 |
Measurement methods of carbonation profiles in concrete:Thermogravimetry, chemical analysis and gammadensimetry;Géraldine Villain et al.;《Cement and Concrete Research》;20071231;第37卷;第1182-1192页 |
XRD内标法测定高镁水泥熟料中方镁石含量和水化程度;许彦明等;《南京工业大学学报(自然科学版)》;20140930;第36卷(第5期);第1.1-1.4节 |
水泥熟料中方镁石定量分析;陈福松等;《硅酸盐通报》;20091230;第28卷(第6期);第1295-1299页 |
高镁硅酸盐水泥熟料矿物形成及性能研究;嵇鹰等;《硅酸盐通报》;20141031;第33卷(第10期);第2445-2450页 |
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