CN111268957B - 一种硅酸盐水泥混凝土的牡蛎附着基及制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种牡蛎附着基技术,尤其涉及一种硅酸盐水泥混凝土的牡蛎附着基及制备方法,属于海洋固着生物与海洋混凝土交叉领域。本发明材料组分包括:硅酸盐水泥、矿物掺合料、粗骨料、砂、水、深色颜料、生物钙粉、碳酸(氢)盐和超塑化剂。本发明通过控制稀酸改性和复合粉磨技术,充分发挥牛骨粉的诱导能力,大幅度降低牛骨粉掺量,并进行防腐蚀处理及改性,实现了以牛骨粉为主的复合诱导剂,其掺量小,几乎不影响混凝土强度和渗透性,同时具有很强的牡蛎幼虫附着能力,且解决了混凝土的发霉问题。相对于不掺加诱导剂的混凝土,掺加诱导剂的混凝土牡蛎幼虫附着个数明显增加。

Description

一种硅酸盐水泥混凝土的牡蛎附着基及制备方法
技术领域
本发明涉及一种牡蛎附着基技术,尤其涉及一种硅酸盐水泥混凝土的牡蛎附着基及制备方 法,属于海洋固着生物与海洋混凝土交叉领域。
背景技术
随着人民生活水平提高,牡蛎作为餐桌上的健康美食,其消费需求量越来越大。传统的小 养殖规模、养殖方法已经满足不了日益增长的牡蛎需求量。同时,随着牡蛎礁修复量增加,以 及类牡蛎礁的海洋生态化工程建设即将到来,对牡蛎附着基的需求越来越大。常见的养殖方法 有插竹养殖、底播养殖、条石和立石养殖、垂下养殖等,但是存在的问题是牡蛎需要较长时间 才能在附着基上达到满意的附着率;另外由于牡蛎的养殖量的增大,栉孔扇贝壳等贝壳类的牡 蛎附着基已经远远满足不了牡蛎育苗的需求,导致贝壳类的附着基价格上涨等。另外,最近中 国海洋大学发明的CN106719186专利中:通过掺加水泥浆体质量的15%~20%的贝壳粉, 5%~15%的贝壳碎,制备一种新型的牡蛎附着基,贝壳碎使附着基表面变粗糙,增加牡蛎附着 量,具有比栉孔扇贝贝壳采苗容易且附苗效果好。但是,由于没有考虑采用减水剂进行用水量 的控制以及进行养护,而水灰比和养护决定混凝土的渗透性。所以附着基内部含有的大量碱可 以释放出来,导致相接触的海水碱度升高,抑制海洋固着生物幼虫的附着,特别是育苗池育苗 时可能会因为水体小导致水体的pH值升高而导致牡蛎幼虫死亡;同时贝壳粉的大量掺入,导 致水泥附着基的颜色由深灰色变浅,不利于牡蛎的附着。
混凝土具有加工简单,易附苗、易脱基、来料广泛且成本低廉,但是水泥基材料附着基研 究不成熟,pH高等问题造成了幼苗死亡率高,混凝土只有经过1年以上海水浸泡后才能投入 使用。此外,现今离子诱导海洋生物主要应用于实验室试验,且其高成本、难掌控的不足一直 制约着离子诱导海洋生物技术的发展应用。所以发明一种低碱度,高诱导效率的混凝土作为底 物诱导牡蛎附着势在必行。
同时,由于近几十年沿海经济的快速发展且不注重环境保护,已造成沿海生态大规模破坏, 并且已对我国海岸的生态和经济造成了巨大影响。而目前国家一系列相关政策的出台,我国海 洋工程建设也将迎来一个高峰期,同时大规模建设的海洋工程及保障其周围海域稳定的防波堤 使海洋本就脆弱的生态系统进一步破坏。若不采取适当的生态环境保护措施,必将给海洋沿岸 的生态带来更大的灾难。同时大多数沿海基础设施无法拆除,且所在海域的生态需要修复,使 得人们逐渐意识到在大量的基础设施上进行生态化技术的应用,可以有效改善或修复海域的生 态。因此,建设具有良好生态效应的混凝土工程,或者对现有的混凝土工程生态化等来改善近 海生态环境是非常重要和迫切的。但是截至到目前为止,防波堤等处在潮差区位置的工程,其 生态化技术在国内仍处于空白状态。
牡蛎是“生态工程师”,并且其主要集中在潮差区及水下30米以内,同时牡蛎喜欢附着在 同类的贝壳上,形成厚厚的牡蛎礁,因此使牡蛎致密的附着于防波堤上,可以实现防波堤的生 态化;另外现在的牡蛎礁破坏严重,大部分需要重新让牡蛎大规模附着实现生态修复。进行海 洋生态工程建设和牡蛎礁修复都可以通过牡蛎的大量繁殖来实现其生态功能。因此,混凝土质 牡蛎附着基将会有巨大的需求。目前国内外的对牡蛎附着的相关研究如下:
一、离子对海洋固着生物幼虫附着、变态的影响
国内外对于海洋固着生物幼虫附着、变态诱导的研究主要集中在溶液中的离子浓度对其的 影响,深入研究的离子和物质有K+、NH3、Ca2+和Cu2+,前三种离子或者物质在适宜的浓度下 均可促进牡蛎的附着或变态,但Cu2+促进作用不明显,甚至大浓度时会增加幼虫的死亡率。 K+则通过影响细胞膜的行为,诱导幼虫变态;NH3则是进入细胞内,导致了细胞内的pH值上 升,随后引起行为通路的神经元去极化,进而诱导固着变态。尽管在溶液中进行了较多的固着 生物在聚乙烯板、贝壳、瓦片等不同物质表面的附着、变态研究,但在实际海洋混凝土工程中 应用时,此类方法不容易实现或者成本太高。
目前随着混凝土在海洋工程中的大量应用,特别是近期的牡蛎礁修复工程等,混凝土已经 成为一种使用最普遍的海洋固着生物附着的底质材料。但是混凝土材料与传统的贝壳、石灰石、 橡胶轮胎以及塑料板等有很大的不同。混凝土碱度高、钙离子高,还含有丰富的其它离子,如 钾、钠离子等,对牡蛎的附着和生长有很大的影响。目前虽然有一些牡蛎礁修复工程等采用新 制作的混凝土构件、废弃的混凝土等作为修复底物,但是效果并不理想。
二、不同类型水泥的混凝土对海洋植物和固着生物的影响
目前海洋混凝土工程几乎都采用硅酸盐水泥混凝土,其具有高的碱度(孔溶液的pH值一 般在12.0~13.0),而海水的PH值通常为7.9~8.4。由于存在碱浓度梯度,与海水接触的混凝土 会持续释放出碱,进而提高这一海域海水的PH值,破坏局部的生态系统。对于其表面的固着 生物附着生长具有较大的抑制作用,特别是对于碱度敏感的生物,影响极大。目前的国内外研 究表明:不同水泥类型混凝土人工鱼礁对生物附着效果有显著差异,铝酸盐水泥及粉煤灰硅酸 盐水泥人工鱼礁生物附着效果好,其相对于普通硅酸盐水泥混凝土,碱度较低[1]。同样,水泥 混凝土中掺加40%-60%的粉煤灰以及矿渣粉具有较好的生态效果。此外,凝石胶凝材料混凝 土比水泥混凝土上附着生物的种类和数量更多,并且凝石胶凝材料含量越高,其生态化效果就 越好。美国建造生态化混凝土工程采用低碱度的水泥混凝土,如铝酸盐类水泥,特别是使用矿 渣硅酸盐水泥,其中矿渣粉取代量达50%,具有较好富集海洋植物、动物等的生态效果[2,3]。 通过采用碱度较低的水泥配制混凝土,可以有效地提高对碱敏感的生物量(主要为海洋植物), 但对牡蛎的附着量和附着密度提高有限。
三、钙类物质对海洋固着生物附着的影响
国内外的研究表明,附着底物的化学元素组成显著影响牡蛎幼虫附着、变态及后期的生长。 最常用的含钙底物(石灰石和混凝土)能有效的诱导牡蛎幼虫的附着,其诱导效应与贝壳相当。 这表明钙元素对牡蛎幼虫的附着、变态及生长具有至关重要的作用。
最近,除了常规底物外,人们研究在水泥基材料中加入钙类物质,通过提高混凝土中钙元 素的含量,研究牡蛎幼虫的附着情况。文献[1,2]中采用80目的牛骨粉、碳酸钙粉以及石膏粉(掺 量为水泥重量的62.5%和375%)单掺到砂浆中进行牡蛎附着实验,得到了相同条件下钙赋形 态对牡蛎幼虫附着的诱导能力大小顺序为:牛骨粉>碳酸钙=硫酸钙;碳酸钙粉掺量为砂浆重 量的5%~60%(水泥重量的41.7%~500.0%),其在掺量20%(为水泥重量的166.7%)时效果 最好。虽然通过掺加牛骨粉、碳酸钙粉及石膏粉,可以增加牡蛎的附着量,但是所掺加的比例 太大(钙质粉体的重量均大于水泥重量的41.7%,甚至达到了500.0%),严重影响混凝土的力 学性能以及耐久性,不适合海洋环境下的混凝土工程使用。另外,虽然牛骨粉对牡蛎的附着有 较好的诱导效果,但是掺量超过水泥的10%时,都会让混凝土发霉。所以目前虽然在混凝土中 掺入牛骨粉、碳酸钙等钙质物质,但是没有考虑海洋环境对混凝土结构耐久性的影响,使之根 本无法在恶劣的海洋环境下应用。
CN104529286专利中:从废弃物利用角度出发,在人工鱼礁中掺入水泥质量10%~20%的 5mm~8mm牡蛎壳碎,得到了一种不影响生物附着、不会污染环境的混凝土。CN104938384 在人工鱼礁中同时掺入水泥质量的10%~20%的150~200目生物碳酸钙粉(鱼骨、珊瑚、蛋壳 和贝壳=1:1:1:1)和贝壳碎,表现为随着碳酸钙掺量的增加,诱导的生物量逐渐增加,掺量最 大(为水泥重量20%)时生物碳酸钙诱集的生物量(海洋植物、海洋生物)最多。同样为降低 混凝土人工鱼礁表面碱度,使微生物和藻类更容易附着,增加了生物量和种群数量,集鱼效果 更佳。生物碳酸钙水泥砂浆覆盖层析出物对环境和生物无害。虽然将生物碳酸钙粉、牡蛎壳碎 等掺入的混凝土中进行人工鱼礁制作及生物附着实验,生物碳酸钙粉的确增强了生物的富集作 用,但主要富集得是海洋植物及微生物。
总之,钙含量对牡蛎幼虫的附着至关重要,同样目前一些实验结果也证明在水泥基材料中 掺加适量的碳酸钙质物质可以促进牡蛎幼虫的附着及生长。但是水泥混凝土中有大量的钙离 子,孔溶液中的pH值一般大于12.5,饱和氢氧化钙溶液的pH值在常温约为12,所以混凝土 孔溶液中的钙离子浓度约5mmol/L;而碳酸钙的溶解度很小,在25℃时只有9.5×10-5mol/L (9.5×10-2mmol/L)。目前认为诱导贝类附着的钙离子浓度最佳范围为10~25mmol/L,即使将 牡蛎幼虫放置在饱和的碳酸钙溶液中,也没有足够的Ca2+浓度为牡蛎附着提供适宜的Ca2+浓 度。进一步说,水泥混凝土内部的Ca(OH)2可以较快的释放出来,而碳酸钙的溶解则需要较长 的时间。因此,可以确定在混凝土中掺入碳酸钙质材料促进牡蛎幼虫的附着,Ca2+不是起主导 作用。
此外贝壳粉掺量过大,贝壳粉相对于水泥的重量比均大于10%,有的甚至达到500%,对 混凝土耐久性影响巨大。虽然碳酸钙质材料适量的掺加可以让混凝土的抗渗性不降低或者更 好,但是掺量过大对于混凝土抗海水中的硫酸腐蚀及硫酸盐腐蚀非常不利。
因此,利用生物碳酸钙、牛骨粉和碳酸钙粉等钙质物质掺入混凝土中进行海洋固着生物幼 虫诱导附着还存在诸多问题,特别是钙质材料掺量过大引发的混凝土性能及牛骨粉掺入引起的 发霉等问题。
四、颜色对海洋固着生物附着的影响
底质颜色对海洋固着生物幼虫的附着、变态及生长有一定的影响。国外曾报道在气温较低 的海域,深色的底质可以促进牡蛎的生长。国内的研究表明牡蛎幼虫对颜色具有一定的选择性。 香港巨牡蛎幼虫对塑料固着基的颜色选择性为:黑色>白色>红色。长牡蛎幼虫更倾向于附着 于黑色和灰色塑料板上,并认为黑色和灰色可能是牡蛎幼虫的一种保护色,用以躲避天敌的侵 袭。藤壶喜欢附着在红色的底质上。珍珠贝同样偏好深色(黑色、红色),不反光的底物,表 现出不感光行为。以及Alteromonascalwellii细菌通过产生一种参与黑色素合成的化合物来吸 引牡蛎幼虫。
目前,底质颜色对海洋固着生物幼虫附着影响研究,局限于塑料板、聚乙烯板等有机高分 子板材以及石棉板等。而混凝土作为一种最有潜力的替代底物,特别是用于目前进行的牡蛎礁 修复、人工生态工程的建造以及海洋钢筋混凝土的防腐蚀,其颜色对固着生物幼虫附着量的影 响还没查阅到相关资料。
五、粗糙度对海洋固着生物幼虫附着的影响
一般来说,附着基表面的粗糙度对牡蛎、藤壶幼虫的附着有一定的影响。国内外研究表明, 在其他条件相同的情况下,粗糙面上附着的牡蛎、藤壶幼虫多于光滑面。粗糙面为牡蛎、藤壶 幼虫爬行和附着提供更好的触觉刺激,以协助幼虫在底物上滞留;存在的裂缝和凹坑可以保护 幼虫不受捕食者的侵害;以及相比于光滑面,有更大的面积,和潜在的更加丰富、多样性的微 生物环境。最新研究表明,具有纹理的混凝土表面其附着的海洋生物要多于光滑表面,可以促 进幼虫的附着与变态。然而一些研究表明,粗糙度对幼虫的附着变态没有显著的影响。
总之,目前虽然进行了上述的研究,如不同底质,以及颜色和粗糙度对海洋固着生物附着 影响,最近研究了在混凝土中掺入钙质材料对海洋固着生物附着的影响。但是由于涉及到海洋 生物、海洋微生物、海洋化学以及海洋混凝土工程材料与结构等相关学科的知识,学科方向差 异大,使得进行交叉研究时遇到较多的问题,如前面提及的水泥基材料不明确水灰比、碳酸钙 质材料诱导牡蛎附着机理不清、水泥中掺加钙质粉体过多使混凝土耐久性严重不足,掺加的牛 骨粉易发霉等太多问题,另外海洋混凝土工程材料与结构的专业技术人员缺乏海洋固着生物附 着所需的专业知识,因此,需要多学科专业技术人员协同合作,才能解决诸多的问题。
发明内容
本发明的目的是为了解决目前的混凝土质牡蛎附着基存在水泥用量多、没有进行用水量的 控制以及养护,导致混凝土的渗透性增加,使附着基内部含有大量的碱,持续高速率释放出来 的碱使与其相接触的海水碱度升高,抑制海洋固着生物幼虫的附着,同时贝壳粉大量掺入,导 致水泥附着基的颜色由深灰色变浅,不利于牡蛎幼虫的附着问题而提供一种可使诱导固着生物 快速、致密地附着在混凝土表面且高耐久的混凝土牡蛎附着基。
本发明的目的是这样实现的:本发明通过降低附着基中的水泥用量,选择适宜的水泥类型, 并通过添加适宜的矿物掺合料来得到碱度较低的水泥,深色颜料及生物钙粉、及碳酸(氢)盐 等的掺加,并采用CO2养护,进一步降低混凝土的碱度且提高混凝土表面的碳酸钙含量,协 同促进牡蛎幼虫的早期附着、变态与后期的生长。同时进行了附着基的构型设计。此外,该附 着基可直接在养殖池中附苗,不需要在海水中放置长时间后使用,并且在没有剧烈碰撞或者打 砸的情况下,该附着基的预期寿命可长达50年以上。
本发明还包括这样一些结构特征:
其材料组分:硅酸盐水泥、矿物掺合料、粗骨料、砂、水、深色颜料、生物钙粉、碳酸(氢) 盐和超塑化剂重量配比依次为:9.0%~17.0%、4.0%~11.5%、38.4%~47.8%、24.9%~37.3%、 6.2%~9.0%、0.3~2.0%、0.3~2.0%、0.3~1.5%和0.02%~0.1%。
优选的,所述的深色颜料为:氧化铁黑、苯胺黑、炭黑、硫化锑、氧化铁红、有机颜料红 中的一种或两种,
优选的,所述的深色颜料改性方法:根据对混凝土的性能影响程度,进行这些颜料的改性, 采用透明树脂、有机硅、二甲硅氧烷、超疏水材料中的一种进行改性处理。
优选的,所述的生物钙粉为牛骨粉与生物碳酸钙粉包括牡蛎壳粉、鱼骨粉、鸡蛋壳粉、珊 瑚粉中的一种或几种复合,其细度为100目~1000目。
优选的,所述的生物钙粉改性方法:对100目到500目间的牡蛎壳粉、鸡蛋壳粉、珊瑚粉、 鱼骨粉采用以下酸进行处理,包括乙酸、醋酸、硅酸、亚硫酸中的一种或两种;以及对100 目到500目牛骨粉采用以下酸处理,包括稀释的磷酸、硫酸、盐酸和硝酸中的一种或两种。
优选的,所述的改性的碳酸(氢)盐,是碳酸钠、碳酸钾,碳酸氢钙、碳酸氢钠、碳酸氢 钾中的一种或几种,采用硅藻土作为载体,与这些无机盐复合后实现相应离子的缓释及减少或 者消除对混凝土性能的不良影响。
优选的,所述的硅酸盐水泥为普通硅酸盐水泥,强度等级>32.5,所述的矿物掺合料包括 硅灰、矿渣和粉煤灰中的一种或多种组合。
优选的,所述的砂为河砂、机制砂(母岩为玄武岩、花岗岩的一种)或者淡化海砂中的一 种或几种,且级配良好。
一种硅酸盐水泥混凝土的牡蛎附着基的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:根据牡蛎幼虫的喜好附着粗糙表面的特点,设计不同的粗糙度,然后制造出不同粗糙 度的成型模板;
S2:精确称量硅酸盐水泥、矿物掺合料、粗骨料、砂、水、深色颜料、生物钙粉、改性的 碳酸(氢)盐和超塑化剂;
S3:先将粗骨料、砂放入混凝土搅拌机中搅拌0.5~1分钟;然后加入硅酸盐水泥、矿物掺 合料、深色颜料、生物钙粉和改性的碳酸(氢)盐,再继续搅拌1~2分钟;然后加入水和超塑 化剂搅拌2~6分钟;搅拌均匀后,进行浇筑、振捣;
S4:将拆模后的混凝土试件立即放置于高浓度CO2养护箱中养护0.5至5小时,降低水泥 试件的碱度,随后进行标准养护28d或根据实际情况进行养护。
即可制得诱导效果佳的硅酸盐水泥混凝土质牡蛎附着基。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过控制稀酸改性和复合粉磨技术,充分 发挥牛骨粉的诱导能力,大幅度降低牛骨粉掺量,并进行防腐蚀处理及改性,实现了以牛骨粉 为主的复合诱导剂,其掺量小,几乎不影响混凝土强度和渗透性,同时具有很强的牡蛎幼虫附 着能力,且解决了混凝土的发霉问题。相对于不掺加诱导剂的混凝土,掺加诱导剂的混凝土牡 蛎幼虫附着个数明显增加。
附图说明
图1是掺加10%牛骨粉的不同配合比的混凝土表面发霉情况;
图2是掺加细度大于200目、改性的10%牛骨粉的不同配合比;
图3是实海附着实验210d示意图;
图4是实海附着实验300d;
图5是混凝土牡蛎附着基示意图;
图6是混凝土牡蛎附着基示意图;
图7是混凝土牡蛎附着基示意图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
这些实施例仅用来说明本发明,并不限制本发明的范围。实施例1~21实施方法相同,而 它们的混凝土配合比如下:
实施例1:普通硅酸盐水泥、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:17.1%、 46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
其中所述的粗骨料指碎石,最大粒径小于20mm,其可为玄武岩、花岗岩以及辉绿岩碎石 的一种或几种,且级配良好;砂的粒径为0.16mm~5.0mm,其中砂可以为河砂、机制砂(母岩 可为玄武岩或花岗岩),海砂的一种或几种;。所述的水应符合混凝土用水标准(JGJ63-2006), Cl-含量<1000mg/L,PH值>4.5,对水泥初凝时间差及终凝时间、强度及渗透性影响小。且 实施例1~21中所选以上材料相同。
实施例2:基准混凝土配合比:普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚 羧酸减水剂粉重量配比依次为:10.26%、0.86%、5.98%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
Figure BDA0002297961910000071
以上实例表明,将高炉矿渣粉及硅灰掺入混凝土中,不但可以填充水泥等颗粒间的空隙, 还可以发生火山灰反应,进而改善过渡区界面微结构,这样既保证了混凝土的基本强度,又降 低了混凝土自身碱度以及渗透性。在达到了降低混凝土与其接触海水间碱度差效果的同时,其 低渗透性也可以控制碱的释放速率,最后使牡蛎幼虫更易附着于混凝土表面。
实施例3:未改性深色颜料、普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧 酸减水剂粉重量配比依次为:0.51%、10.26%、0.79%、5.54%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例4:未改性深色颜料、普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧 酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、10.26%、0.75%、5.23%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例5:未改性深色颜料、普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧 酸减水剂粉重量配比依次为:1.37%、10.26%、0.68%、4.79%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例6:改性深色颜料(氧化铁黑:苯胺黑混合物质量比=1:1)、普通硅酸盐水泥、硅灰、 高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.51%、10.26%、0.79%、5.54%、 46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例7:改性深色颜料(氧化铁黑:苯胺黑混合物质量比=1:1)、普通硅酸盐水泥、硅灰、 高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、10.26%、0.75%、5.23%、 46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例8:改性深色颜料(氧化铁黑:苯胺黑混合物质量比=1:1)、普通硅酸盐水泥、硅灰、 高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:1.37%、10.26%、0.68%、4.79%、 46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
改性深色颜料改性方法为:采用196透明树脂,掺加3%的固化剂和1.5%促进剂同颜料混 合,且颜料与树脂的体积比为:1:0.2;常温固化4h,60℃固化4h,然后敲碎,用振动磨研磨, 细度大于400目即可。
Figure BDA0002297961910000081
黑色颜料对混凝土的渗透性影响很大,并且随着掺量的增加,牡蛎幼虫附着量减少。一方 面是由于混凝土渗透性增加,增大了混凝土的碱的渗出,另一方面,可能由于其中的铁氧化物 转换为铁离子,导致铁离子浓度增加,会抑制牡蛎幼虫的附着。针对该问题,采用树脂包覆颜 料后,再粉磨成粉末,可以大幅度提高混凝土的抗渗性,特别是掺量为1.37%时,其电通量仅 增加3.2%。同时随着深色颜料的增加,牡蛎附着持续增加,不同于改性前在掺量为1.37%, 表现为牡蛎幼虫附着率下降。
实施例9:未改性牛骨粉、普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸 减水剂粉重量配比依次为:0.51%、10.26%、0.79%、5.54%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例10:未改性牛骨粉、普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、10.26%、0.75%、5.23%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例11:未改性牛骨粉、普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:1.37%、10.26%、0.68%、4.79%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例12:改性牛骨粉、普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.51%、10.26%、0.79%、5.54%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例13:改性牛骨粉、普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、10.26%、0.75%、5.23%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例14:改性牛骨粉、普通硅酸盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:1.37%、10.26%、0.68%、4.79%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
牛骨粉改性方法:将100目的牛骨粉加入到浓度2%的磷酸溶液,两者的重量比为1:3, 温度为20~30℃,在转速为200~500转/分搅拌器内搅拌30分钟,采用3000~5000转/分的离心 机离心3分钟,倒掉上清液,并用水清洗离心后的固体物质的固体物质2~3次,洗涤水不再显 示酸性;将离心后的固体物质在40℃真空干燥,将干燥的牛骨粉与1:4的矿渣粉,用振动磨粉 磨到细度大于200目,待用。
Figure BDA0002297961910000091
注:将改性牛骨粉细度粉磨到200目~300目
针对牛骨粉粉磨难度大,一般在100目左右就很难再继续粉磨,这里通过先采用浓度为 2%的稀磷酸对80目的牛骨粉进行化学改性,然后将干燥的牛骨粉与1:4的矿渣粉,用振动磨 粉磨到细度大于200目。这样改性后的牛骨粉,增大了其与混凝土中碱性物质的接触,同时混 凝土内部的微观结构更加致密,没出现前面所出现的发霉现象。且经改性后,渗透性在低掺量 的情况下,混凝土的抗渗性还有所改善。即使掺量达到1.37%,其电通量增加只有4.2%,以 及牡蛎幼虫的附着变化率从205%增加到400%。
实施例15:改性深色颜料(氧化铁黑:苯胺黑混合物质量比=1:1)、改性牛骨粉、普通硅酸 盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、0.51%、 10.26%、0.68%、4.79%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例16:改性深色颜料(氧化铁黑:苯胺黑混合物质量比=1:1)、改性牛骨粉、普通硅酸 盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、0.86%、 10.26%、0.64%、4.48%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
实施例17:改性深色颜料(氧化铁黑:苯胺黑混合物质量比=1:1)、改性牛骨粉、普通硅酸 盐水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、1.37%、 10.26%、0.58%、4.03%、46.67%、29.0%、7.2%、0.03%。
Figure BDA0002297961910000101
相对于基准组,在改性深色颜料掺量都为0.86%的条件下,改性牛骨粉的掺量分别为 0.51%、0.86%及1.37%,牡蛎幼虫附着量分别提高了167%,300%及500%。此外,与单掺改 性牛骨粉,在同时都掺入0.86%的改性深色颜料掺量,牡蛎幼虫变化率均都提高了10%。这体 现了两种诱导剂具有协同的作用。
实施例18:改性深色颜料(氧化铁黑:苯胺黑混合物质量比=1:1)、普通硅酸盐水泥、硅灰、 高炉矿渣粉、碎石、砂、水、碳酸钠和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、10.26%、0.71%、 4.79%、46.67%、29.0%、7.2%、0.3%、0.03%。
实施例19:改性深色颜料(氧化铁黑:苯胺黑混合物质量比=1:1)、普通硅酸盐水泥、硅灰、 高炉矿渣粉、碎石、砂、水、碳酸钠和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、10.26%、0.65%、 4.58%、46.67%、29.0%、7.2%、0.8%、0.03%。
碳酸钠改性方法为:选取硅藻土SiO2含量>90%,细度600目的硅藻土,常温下,将100g 碳酸钠加入到100g水中,搅拌到溶解完全,待用;然后采用将150g上述的硅藻土添加到溶液 中,转速为200~500转/分搅拌器内搅拌30分钟,然后在烘干温度为100℃的干燥箱中干燥, 即得产品。
Figure BDA0002297961910000111
本实例通过复合掺加深色颜料、碳酸钠来提供深色的混凝土表面,满足牡蛎眼点幼虫的避 光要求,以及提供牡蛎幼虫附着、变态时所需的碳酸钙的合成,复合掺加可以提升牡蛎幼虫的 附着率,当深色颜料比例为0.86%和碳酸钠的比例为0.8%时,其附着率提升了116%。证明了 碳酸(氢)盐可以促进牡蛎幼虫的诱导附着。
实施例20:改性深色颜料(氧化铁黑:苯胺黑混合物质量比=1:1)、生物钙粉、普通硅酸盐 水泥、硅灰、高炉矿渣粉、碎石、砂、水、碳酸钠和聚羧酸减水剂粉重量配比依次为:0.86%、 0.86%、10.26%、0.54%、3.78%、46.67%、29.0%、7.2%、0.8%、0.03%。
本实例通过复合掺加深色颜料、生物钙粉、碳酸钠,在保证其对混凝土基本性能无显著影 响的情况下,这样既能提供深色的混凝土表面,满足牡蛎眼点幼虫的避光要求,又可提供牡蛎 幼虫附着、变态时合成碳酸钙所需的营养物质,进而提升牡蛎幼虫的附着率。
实施例21:本发明采用上述的混凝土,进行了不同形状的混凝土牡蛎附着基设计,具体 见图5-7。
实施例1~21实施方法具体操作步骤如下:
按照上述的一种硅酸盐混凝土附着基的制备方法,制备3个Φ100×50mm圆柱体试件和5 块200×200×30mm长方体试件,分别用于测试该混凝土的28d抗氯离子渗透性和标准养护28d 后实验室内牡蛎幼虫附着变态情况。具体操作步骤如下:
(一)试件成型
1、计算并按照上述的质量精确称量普通硅酸盐水泥、矿物掺合料、碎石、砂、水、深色 颜料、生物钙粉、碳酸(氢)盐和聚羧酸减水剂粉。
2、在混凝土的长方体试件的模具内,粘贴表面粗糙度不同(包括20目、60目和200目) 的砂纸,待用;
3、先将碎石和砂放入混凝土搅拌机中搅拌0.5~1分钟;然后加入普通硅酸盐水泥、矿物 掺合料、生物钙粉、碳酸(氢)盐、深色颜料,再继续搅拌0.5~1分钟;然后加入水和超塑化 剂搅拌2~6分钟;搅拌均匀后,进行浇筑、振捣、拆模,即可制得3个Φ100×50mm圆柱体 试件和5块200×200×30mm长方体试件;
4、将拆模后的混凝土试件立即放置于10个大气压中CO2养护箱中养护2h,降低水泥试 件的碱度,随后进行标准养护28d;并在各龄期进行相应的渗透性能评价,以及在28d后进行 实验室内牡蛎幼虫附着、变态实验。
(二)快速氯离子渗透实验具体步骤如下:
根据标准《Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’sAbility to Resist Chloride Ion Penetration》(ASTM1202-2017),标准养护28d时,分别从养护室中取出3个 Φ100×50mm圆柱体试件,并将其表面水分及杂物清理干净,待其表面干燥后在圆柱体试件侧 面涂刷一薄层环氧树脂。然后将试件放入真空饱水机中持续20至24h。然后取出试件清理表 面,并将其置于有机玻璃模具中,同时检测试件与模具之间密封性后,在其两侧模具之中分 别装入质量浓度为3%的氯化钠溶液(电极连电源负极)和摩尔浓度为0.3mol/L的氢氧化钠溶 液(电极连电源正极)。接着启动实验仪器,在6h后记录实验数据,后两个试件重复上述操 作。最后根据规范进行强度计算。
(三)室内牡蛎幼虫附着变态实验具体步骤如下:
标准养护28d后,分别从养护室中取出200×200×30mm长方体试件,并将其表面水分及 杂物清理干净,随后放入试验池中,并且实验室内准备试验池(2.8m×1.7m×1m)一个,其牡 蛎幼虫丰度为0.85ind/ml3,池中海水为砂滤后的黄海海水,盐度约为32%~34%,待海水水位 高于混凝土试件后,将氧气管均匀散布在试验池中,准备牡蛎幼虫投放。将牡蛎幼虫在水桶 中缓慢搅拌均匀后,使用烧杯准确称量含有牡蛎幼虫的海水质量,接着将其均匀分布于试验 池中。
并在诱导牡蛎附着试验开始后,将试验池内海水每日进行更换,换水量为试验池总容量 的1/3,使用筛网(≥200目)堵在排水口,防止未附着的牡蛎幼苗随水流失,将筛网上的幼苗 再次投放到试验池中,之后每日9时及19时使用胶头滴管定时定量投喂小球藻,并观察牡蛎 附着情况。
试验持续到指定龄期后,将试验池中的水排出,取出试件,对试件表面牡蛎数目及成活 率进行统计记录分析,统计时取混凝土浇筑成型时光滑的底面。
与对比文件1(一种新型混凝土人工鱼礁及其制备方法CN104529286A)相比,区别在于:
本发明中的目的与对比文件不同:对比文件1虽然在混凝土中掺加牡蛎壳粉,但它的目的 是废弃物利用,修复和完善人工鱼礁。而本发明的目的是诱导牡蛎幼虫的附着。
与对比文件2(一种仿生混凝土人工鱼礁及其制备方法2015CN104938384A)相比,区别 在于:
(1)本发明中的目的与对比文件2不同。对比文件2虽然在混凝土中掺加牡蛎壳或牡蛎 壳粉,但它的目的主要通过表面的仿生性来实现,集鱼、集微生物、藻类,增加微生物数量改 善水体环境,未提及牡蛎。而本发明的目的是诱导牡蛎幼虫的附着。
(2)对比文件2指出,水泥掺量10%以下的生物碳酸钙粉(150~200目)对诱导附着不 明显。但本发明在研究过程中采用改性的牛骨粉与生物碳酸钙粉(细度:100~1000目),得到 了牛骨粉和生物碳酸钙粉的最适掺量为胶凝材料的10%以内。
(3)通过对牛骨粉和生物碳酸钙粉的改性,具体为对100目到500目间的鸡蛋壳粉、珊 瑚粉、牡蛎壳粉、鱼骨粉采用以下酸进行处理,包括乙酸、醋酸、硅酸、亚硫酸等中的一种或 两种;对100目到500目牛骨粉、采用以下酸处理,包括稀释的磷酸、硫酸、盐酸和硝酸。
(4)对比文件在混凝土表面镶嵌牡蛎壳施工困难,也并不是每个工程表面都能采用这样 的方法,可行性低。本发明在混凝土内中加入贝壳粉以诱导固着生物附着,且贝壳粉的掺量占 胶凝材料质量的10%以下,不仅施工简单、还能大幅度增加牡蛎附着量。
(5)海洋环境下,近年来出现了多次的人工鱼礁腐蚀严重的现象,主要受厌氧微生物硫 杆菌分泌的生物硫酸和其它细菌分泌的酸性物质等共同作用造成了严重的腐蚀。而碳酸钙抗酸 腐蚀的能力很弱,因此,细度较大的碳酸钙含量过高会造成严重的酸腐蚀。
与对比文件3(范瑞良.基质类型对牡蛎附着、生长、种群建立及礁体发育的影响[D])相 比,区别在于:
(1)对比文件3,使用了80目的牛骨粉、钙粉和石膏粉,分别单独掺加于混凝土中。本 发明中所有的钙质材料的细度均大于100目,大于对比文件3中的材料细度。同样是掺加了牛 骨粉,但与生物碳酸钙粉,如牡蛎壳粉、鸡蛋壳粉、鱼骨粉、珊瑚粉中的一种或者多种复合掺 加。目的是在考虑混凝土颗粒级配的同时,也要充分发挥它们的诱导能力。
(2)常温条件下,用振动磨进行牛骨粉的粉磨,当细度大于80目后,由于牛骨粉含有大 量的胶原蛋白,结团严重,无法继续粉磨。本发明中采用了稀酸改性技术,并与其它物质复合 粉磨,得到了粒径小的牛骨粉,细度>200目的改性生物钙粉。所制备的生物钙粉,保留了生 物钙的原有的物质,并增大了其诱导牡蛎幼虫附着物质的释放速率,以及降低生物钙粉掺量, 从而降低对水泥混凝土性能的影响。
(3)由于牛骨粉中含有丰富的胶原蛋白等有机物质,这些物质的大量掺入会引起混凝土 强度和抗渗性下降,特别是超过5%后,增大掺量,混凝土强度迅速下降、抗渗性显著变差, 以及标准养护条件下混凝土表面会长霉。图1是混凝土试件发霉的情况。图2为改性后混凝土 的表面情况。
从图1中可以看出,混凝土表面的霉呈白色絮状,几乎覆盖了整个混凝土表面;相同的牛 骨粉掺量、龄期、养护条件,图2中的混凝土表面则没有发霉。
本发明通过控制稀酸改性和复合粉磨技术,充分发挥牛骨粉的诱导能力,大幅度降低牛骨 粉掺量,并进行防腐蚀处理及改性,实现了以牛骨粉为主的复合诱导剂,其掺量小,几乎不影 响混凝土强度和渗透性,同时具有很强的牡蛎幼虫附着能力,且解决了混凝土的发霉问题。相 对于不掺加诱导剂的混凝土,掺加诱导剂的混凝土牡蛎幼虫附着个数明显增加。
对比文件及查阅到的文献资料表明:钙含量对牡蛎幼虫的附着至关重要,同样目前一些实 验结果也证明在水泥基材料中掺加适量的碳酸钙质的物质可以促进牡蛎幼虫的附着及生长。但 是水泥混凝土中有大量的钙离子,孔溶液中的pH值一般大于12.5,饱和氢氧化钙溶液的pH 值在常温约为12,所以混凝土孔溶液中的钙离子浓度约5mmol/L;而碳酸钙的溶解度很小, 在25℃时只有9.5×10-5mol/L(9.5×10-2mmol/L)。目前认为诱导牡蛎附着的钙离子浓度最佳范 围为10~25mmol/L,即使将牡蛎幼虫放置在饱和的碳酸钙溶液中,也没有足够的Ca2+浓度为牡 蛎附着提供适宜的离子浓度。进一步说,水泥混凝土内部的Ca(OH)2可以较快的释放出来,而 碳酸钙的溶解则需要较长的时间。因此,可以确定在混凝土中掺入碳酸钙质材料促进牡蛎幼虫 的附着,Ca2+不是起主导作用。牡蛎的早期附着、变态与HCO3 -有关,在变态时和Ca2+一起生 成碳酸钙的次生壳。掺加碳酸钙后,由于碳酸钙与CO2和水反应,生成Ca(HCO3)2后参与附 着,是其对牡蛎幼虫附着促进的根本机理。
水泥基材料中碳酸钙掺量有一个最适掺量,可以从以下三方面进行解释:
1)对于等量取代水泥,随着碳酸钙掺量的增加,混凝土中的碱被稀释,总的碱度在降低, 但是随着碳酸钙掺量的增加,混凝土中的碳酸钙溶解几率增大,其溶液中的HCO3 -含量增加, 所以促进牡蛎的附着与变态;但是掺量过大时,混凝土的渗透性急剧增大,混凝土中的碱和碳 酸根快速渗出,使得碱的负面效应凸显,而碳酸根的临界或者负面效应初显,所以表现为附着 量降低;
2)对于等量取代骨料,其随着掺量的增加,混凝土的渗透性下降,会导致钙离子及OH-的渗出减少,但碳酸根离子的渗透速率会先渐增大,到达一定值时,表现为牡蛎附着达到最大 值;而随着掺量继续增大,则钙离子下降幅度大,而碳酸根则也可能会降低,会出现钙离子浓 度限制牡蛎幼虫的附着,表现为附着量降低;
3)对于等量取代矿物掺合料,同样随着掺量的增加,渗透性在增加,且由于碳酸钙的增 加,使牡蛎附着要求所需的HCO3 -浓度达到了一个合适范围,表现为牡蛎幼虫附着增加;随着 矿物掺合料掺量继续增大,降低了矿物掺合料的掺量,从而渗出的碱量增加,碳酸根增加,但 过多的碱及HCO3 -离子会抑制牡蛎幼虫附着。
与对比文件4(李真真,公丕海,关长涛,et al.不同水泥类型混凝土人工鱼礁的生物附着 效果[J].渔业科学进展,2017,38(5):57-63.)相比,区别在于:
对比文件4中的混凝土用于富集海洋生物,其主要从附着生物量的大小和多样性出发,主 要附着的生物为各种藻类等。本发明中研究目的则是诱导牡蛎附着,但是牡蛎和藤壶对碱度的 耐受性要高于藻类,并且牡蛎的附着、变态需要大量的钙离子,所以说两种混凝土看似一样, 实则存在很大区别。图3和图4分别是对比文件4经过210d左右的实海附着实验和本发明经 过300d的实海附着实验后生物附着的情况对比。
对比文件4中使用了复合硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅 酸盐水泥和铝酸盐水泥:本发明中采用了普通硅酸盐水泥与矿物掺合料的复合掺加来实现低碱 度水泥;其中硅灰是矿物掺合料中一种活性高,适宜掺量对海洋环境下钢筋混凝土耐久性提升 效果明显,通过优化设计及实验,可以得到强度和耐久性均优的低碱度水泥。同时利用硅灰混 凝土的高抗渗性特点,即使混凝土内部碱度较高,仍有大量的牡蛎幼虫附着、变态及生长。此 外,海洋植物和牡蛎、藤壶等固着生物耐碱能力不同,且在附着期及后期需要的环境不同,如 藤壶和牡蛎的附着、变态及后期生长都需要大量的钙离子。
因此,由于这部分知识涉及到海洋固着生物、海洋植物与海洋混凝土工程学科的交叉,无 论是混凝土及工程领域或者海洋生物领域的技术人员,无法通过对比文件1而获得本发明中的 将混凝土碱度降低与钙离子浓度之间的平衡与海洋固着生物的附着紧密关联的技术特征。
另外,本发明中独有的特点及其具有的有益效果如下:
深色颜料
利用牡蛎眼点幼虫的避光特性,采用深色颜料(氧化铁黑、苯胺黑、炭黑、硫化锑、氧化 铁红、有机颜料红中的一种或两种)改性后掺入混凝土中,改变混凝土的颜色,使混凝土的颜 色变深,让牡蛎幼虫认为就是黑暗环境,诱导牡蛎幼虫自行到达深色的混凝土表面,增加幼虫 与混凝土表面的接触几率,实现牡蛎幼虫诱导附着率增加。具体为:
海洋生物研究人员,为了养殖增殖或者是为了消除不期望出现的种群等情况下,考虑了采 用不同颜色的底质对海洋固着生物的附着的研究,属于海洋生物学科。和海洋混凝土工程或者 混凝土材料学科相差较大,完全是两个大的学科。通过海洋固着生物与混凝土学科的交叉,得 到了采用深色混凝土进行牡蛎幼虫的诱导附着。本发明中采用添加深色颜料,用加深混凝土表 面的颜色来促进牡蛎幼虫的附着。混凝土中掺入其它的材料,都会对混凝土的性能产生影响。 本发明考虑到不同水泥的混凝土,其表面的颜色均有差异。因此,根据水泥的类型和掺量来确 定深色物质的掺量。深色颜料也会影响混凝土的性能。最为重要的是,掺加深色颜料的同时, 若不控制混凝土中的碱和Ca2+等渗透速率,释放出的碱会影响固着生物幼虫的附着、变态及生 长,就会出现掺量大于一定值时,幼虫附着量有所降低。本发明中对混凝土的抗渗性进行了设 计和控制,主要措施为:深色颜料类型的选取、掺加量的控制及进行改性。随着深色物质掺量 的增加,幼虫附着率先增大,当掺量为胶凝材料的0.5%~6%时,幼虫的附着量最大,但之后 小幅增加或者保持不变。
碳酸(氢)盐
根据发明人的研究得到的在水泥基材料中掺加碳酸钙质物质诱导牡蛎附着的主要作用机 理是其中的CO3 2-对牡蛎幼虫附着、变态起主要作用,而不是Ca2+起主导作用,所以本发明中 创新性地提出采用非碳酸钙的碳酸盐,碳酸氢盐进行牡蛎幼虫在混凝土表面的诱导附着。因此, 采用碳酸(氢)盐(碳酸钠、碳酸钾,碳酸氢钙、碳酸氢钠、碳酸氢钾)掺入混凝土中,并通 过改性,使混凝土的强度和抗渗性基本保持不变,实现牡蛎幼虫诱导附着率大幅度增加。具体 为:
海洋生物研究人员,为了明晰牡蛎附着机理及养殖增殖的目的,研究不同的离子对海洋固 着生物的附着、变态研究,属于海洋生物学科。和海洋混凝土工程或者混凝土材料学科相差加 到,完全是两个大的学科。通过海洋固着生物附着与混凝土学科的交叉,得到了采用混凝土中 加入相应的物质,来诱导牡蛎幼虫在混凝土表面的附着。因可溶性盐类对混凝土的性能影响很 大,如影响早期的工作性、粘结时间以及后期的强度与抗渗性,本发明通过采用硅藻土为载体, 把这些盐类固定在硅藻土的内部,减小可溶性盐对混凝土的性能影响,同时利用硅藻土对混凝 土性能提升的作用,实现在掺加这些诱导物质时,仍可以保持混凝土良好力学性能和抗渗性能。 另外由于硅藻土作为载体具有缓释作用,使可溶性盐释放较缓慢,特别是经过海水浸泡超过一 定时间后,释放速率维持在一个很小的速率。当单独掺加碳酸钠的质量为0.8%混凝土时,其 诱导效率增加幅度最大,达到了66%。因此,同样这部分知识涉及到海洋固着生物、化学与海 洋混凝土工程学科的交叉,无论是混凝土及工程领域或者海洋生物领域的技术人员,无法通过 现有的背景而获得本发明中的将碳酸(氢)盐掺入混凝土,改变混凝土表面的碳酸(氢)根的 含量和控制混凝土渗透性与混凝土具有高效诱导牡蛎附着能力的紧密关联的技术特征。
混凝土渗透性
混凝土的强度和渗透性是混凝土最主要的两个性能。而在基准混凝土中掺加不同的诱导 剂,都会对混凝土性能产生影响,因此,在考虑掺加不同物质促进牡蛎幼虫附着、变态及后期 生长时,首先一定要从整体控制其对混凝土的强度和渗透性不产生大的影响,然后再根据各种 原材料的配伍性去选择原材料,当原材料性能不能满足实际要求时,则通过对原材料的改性后 再加入,从而达到我们期望的功能。但实际上,前述的相关研究虽然考虑到了钙质的掺量对牡 蛎幼虫附着的影响,但是不考虑混凝土本身的性能,不去考虑水灰比以及钙质的掺量以及养护 等,而混凝土渗透性的变化会使混凝土内部碱和离子渗漏的速率改变,混凝土的抗渗性越差, 其内部的碱和离子的渗漏速率越大,可能是指数形式的增长。因此,这些释放出来的碱和离子 会对幼虫产生很大影响,可能出现从促进附着变为抑制附着的情况,特别水泥掺量大时,这种 情况会更严重。因此,混凝土中掺加诱导剂,一定要保证混凝土的抗渗性的变化在可控的范围 内,如变化不超过10%。这样才能对这些的诱导效果进行比较,否则的话,则无法评价单掺诱 导剂或者诱导剂复合掺加对牡蛎幼虫诱导效果的影响。
只有掌握了海洋固着生物在附着、变态及后期生长的所需的最适环境,并能从混凝土的抗 渗性高度出发进行设计混凝土,而不是只考虑各种原材料的掺量而忽略由此带来的混凝土的抗 渗性改变。因此,同样这部分知识涉及到海洋固着生物、化学与海洋混凝土工程学科的交叉, 无论是混凝土及工程领域或者海洋生物领域的技术人员,无法通过现有的背景而获得本发明中 的混凝土抗渗性的整体控制与诱导剂促进牡蛎高效诱导附着能力的紧密关联的技术特征。
粗糙度增益
粗糙的表面为牡蛎幼虫爬行和附着提供更好的触觉刺激及增大附着力,增加牡蛎幼虫在底 物上滞留时间;同时存在的裂缝和凹坑可以保护幼虫,减少被捕食者的侵害几率;以及相比于 光滑附着基,有更大的可附着面积,因而促进牡蛎幼虫在粗糙表面附着基上的附着率增加。
因此,由于这部分知识涉及到海洋固着生物、海洋植物与海洋混凝土工程学科的交叉,无 论是混凝土及工程领域或者海洋生物领域的技术人员,无法通过对比文件1-3而获得本发明中 的深色颜料掺入混凝土中改变颜色、牛骨粉改性、粉磨技术,以及微量元素和控制混凝土渗透 性与具有高效诱导牡蛎附着能力和高耐久性的混凝土紧密关联的技术特征。且无法通过对比文 件4而获得本发明中的将混凝土碱度降低与钙离子浓度之间的平衡与海洋固着生物的附着紧 密关联的技术特征。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不 脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发 明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (2)

1.一种硅酸盐水泥混凝土的牡蛎附着基,其特征是:由包括硅酸盐水泥、矿物掺合料、粗骨料、砂、水、深色颜料、生物钙粉、碳酸盐或碳酸氢盐和超塑化剂制成,硅酸盐水泥、矿物掺合料、粗骨料、砂、水、深色颜料、生物钙粉、碳酸盐或碳酸氢盐和超塑化剂重量配比依次为:9.0%~17.0%、4.0%~11.5%、38.4%~47.8%、24.9%~37.3%、6.2%~9.0%、0.3~2.0%、0.3~2.0%、0.3~1.5%和0.02%~0.1%;
所述深色颜料为:氧化铁黑、苯胺黑、炭黑、硫化锑、氧化铁红、有机颜料红中的一种或两种;
所述深色颜料,根据对混凝土的性能影响程度,进行这些颜料的改性,采用透明树脂、超疏水材料中的一种进行改性处理;
所述的生物钙粉为牛骨粉与生物碳酸钙粉,生物碳酸钙粉包括牡蛎壳粉、鱼骨粉、鸡蛋壳粉、珊瑚粉中的一种或几种复合;
所述的生物钙粉对100目到500目间的牡蛎壳粉、鸡蛋壳粉、珊瑚粉、鱼骨粉采用以下酸进行处理,包括乙酸、醋酸、硅酸、亚硫酸中的一种或两种;以及对100目到500目牛骨粉采用以下酸进行处理,包括稀释的磷酸、硫酸、盐酸和硝酸中的一种或两种;
所述的碳酸盐或碳酸氢盐,是碳酸钠、碳酸钾、碳酸氢钙、碳酸氢钠、碳酸氢钾中的一种或几种,采用硅藻土作为载体,与这些无机盐复合后实现相应离子的缓释及减少或者消除对混凝土性能的不良影响;
所述的硅酸盐水泥为普通硅酸盐水泥,强度等级>32.5,所述的矿物掺合料包括硅灰、矿渣和粉煤灰中的一种或多种组合。
2.基于权利要求1的一硅酸盐水泥混凝土的牡蛎附着基的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:根据牡蛎幼虫的喜好附着粗糙表面的特点,设计不同的粗糙度,然后制造出不同粗糙度的成型模板;
S2:精确称量硅酸盐水泥、矿物掺合料、粗骨料、砂、水、深色颜料、生物钙粉、碳酸盐或碳酸氢盐和超塑化剂;
S3:先将粗骨料、砂放入混凝土搅拌机中搅拌0.5~1分钟;然后加入硅酸盐水泥、矿物掺合料、深色颜料、生物钙粉和碳酸盐或碳酸氢盐,再继续搅拌1~2分钟;然后加入水和超塑化剂搅拌2~6分钟;搅拌均匀后,进行浇筑、振捣;
S4:将拆模后的混凝土试件立即放置于高浓度CO2养护箱中养护0.5至5小时,降低水泥试件的碱度,随后进行标准养护28d或根据实际情况进行养护;
即可制得诱导效果佳的硅酸盐水泥混凝土质牡蛎附着基。
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