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固化淤泥广场砖小样进行微观形貌分析
来源: | 发布时间:2018/11/28 17:50:54 | 浏览次数:

    对固化淤泥广场砖小样进行了微观形貌分析,见图.a图5.12不同放大倍数下淤泥和固化淤泥广场砖徽观形貌(A,_lp,p%固化嫩泥,B.950.6固化淤泥+5':6M,G9Q96固化淤泥++1由图.I2可以看出,在oao倍的放大倍数下,随着M掺量的增加,广场砖实验室小样的玻璃相逐渐减少,呈现较为硫松的微观结构。在20000倍的放大倍数下则可以更加明显的看出,纯固化淤泥广场砖小样具有较多的熔融玻璃相,但与纯淤泥广场砖小样相比,内部孔隙较多。随着M掺量的增加,未被玻璃相包裹的固体颖粒越来越多,当n掺量为o%时,可以清楚地看出,在玻瑞相表面分布着许多未被包裹的固体颗粒。由于熔融玻璃相是广场砖强度的主要来源,所以随着M掺量的增加,固化淤泥广场砖小样的强度降低。图5.13孔径分布与进汞量和累计孔隙率关系曲线由图5.13可以看出,在M掺量相同时,固化淤泥广场砖小样的孔隙率比湖泊淤泥广场砖小样的孔隙率略大,当M掺量为0%,5%,10%时,固化淤泥广场砖小样的孔隙率分别为31.8%,34.0%,38.7%湖泊淤泥广场砖小样的孔隙率分别为31.0%,32.6%,37.4%。主要是因为固化剂一般为无机类材料,在干燥过程中起性料的作用,对于降低干燥线性收缩有一定作用,使其干燥后获得相对多孔的结构,且其烧失量较小,混合料整体有机质含量降低,在焙烧过程中产生的熔融相较少,对孔隙的填充不充分,使其获得更为多孔的结构。这也是在M掺量相同时,固化淤泥广场砖小样干燥收缩较小、吸水率较大、强度较低、导热系数较小的主要原因。

 
 
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