張金龍
(北京科技大學,北京 100083)
機械粉磨對煤矸石質膠凝材料活性的影響
張金龍
(北京科技大學,北京100083)
摘要:粉磨成不同細度的煅燒矸,與硅酸鹽水泥熟料和二水石膏和標準砂按比例混合制得砂漿,測其28天力學性能。借助XRD光譜衍射和SEM掃描電鏡手段,對不同細度的煤矸石進行微觀分析研究。結果表明:隨著煤矸石細度的增加,復合砂漿28天的力學性能呈先增大后減小的趨勢。機械粉磨可以減小煤矸石顆粒的細度,并使煤矸石中非活性石英的結晶度降低,活性物質數量增加,提高煤矸石的膠凝活性。
關鍵字:煅燒煤矸石;機械粉磨;結晶度
煤矸石綜合利用方面研究最廣泛的是熱活化制備復合膠凝材料,不僅降低水泥生產中的資源消耗,還實現水泥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。煤矸石礦物組成中的黏土礦物主要為高嶺石等,其必須經過熱活化激發(fā)才會發(fā)揮出潛在的水硬特性。熱活化使黏土類礦物脫水分解,轉變成活性的硅鋁物質,但僅僅依靠熱激活來提高煤矸石的膠凝活性是不夠的。有研究表明[1,2]:無機材料的化學反應活性高低與微觀結構缺陷程度、晶格畸變程度和無定形程度有關。郭偉[3]研究了機械力化學效應對煅燒煤矸石活性的影響,發(fā)現在煅燒煤矸石的基礎上進行適當的粉磨可以進一步提高其活性,摻入煤矸石水泥膠砂的強度明顯提高。試驗以某煤矸石為主要原料,在經熱活化處理后,采用機械力粉磨對煅燒矸進一步活化,并結合宏觀和微觀手段對機械力活化煅燒矸做出研究分析。
1.1試驗材料
所用實驗材料包括:煅燒煤矸石(原矸產自山西古交)、 吉港水泥(山西),標號42.5、二水石膏(天津),分析純、標準砂、純凈水。
1.2試驗方法
煤矸石在800℃下煅燒2h,冷卻后在轉速為260Mpr的pm-2行星式球磨機中按照球料比2.2進行粉磨。向磨機中外摻激發(fā)劑硅酸鹽水泥和二水石膏并低速混勻制成混合物料。在砂漿攪拌機中攪拌均勻制成砂漿,注入試模振動成型,帶模放入溫度為20±1℃,濕度為95%的養(yǎng)護箱中養(yǎng)護,24h后脫模養(yǎng)護,測定試件28d的強度。膠砂強度的測定參照GB/T 17671-1999。
表1為不同粉磨細度下煤矸石水泥膠砂28天的強度??梢?,隨煤矸石粒度尺寸的降低,-200目含量由90.40%增加至99.53%,-500目含量由66.88%增加至89.80%,抗壓強度呈先增后減的趨勢。就體系強度發(fā)展來說,理論的最佳粉磨時間為60min,此工藝條件下28d的抗壓強度達到了42.66Mpa,力學性能優(yōu)于單純的硅酸鹽水泥體系。還可以看出,并非煤矸石的顆粒尺寸越小越好,經粉磨顆粒的比表面積增大,雖增大顆粒水化反應的接觸面積,但超過一定范圍,引起膠砂的流動性能下降,反而使膠砂的力學性能下降。
表1 不同粉磨時間下體系的物理性能
圖1為不同粉磨時間下煤矸石的XRD圖譜。可見,隨粉磨時間的延長石英的衍射峰逐漸弱化,如26.72°處的石英的衍射峰的強度分別為70883、63000、60167、54183、53500、53450、53333,這表明機械力粉磨作用使石英的結晶度降低,粉磨60min之前這種變化更明顯,60min之后趨于較小的變化幅度。在機械力粉磨作用下,煅燒矸中一些惰性物質(如石英)的結晶程度降低,由非活性態(tài)變成活性態(tài),這種變化有助于煤矸石活性的提高。
圖1 不同粉磨時間下煤矸石的XRD圖譜
圖2為粉磨顆粒的SEM顯微觀察??梢?,粉磨矸顆粒的棱角清晰,表面不光滑。機械粉磨使得表面處石英顆粒的化學鍵發(fā)生斷裂,晶格無定形程度增加,這在一定程度上提高了非活性物質石英的化學活性,增加了活性物質的數量。粉磨使得煤矸石顆粒大都在20um以下,強化了顆粒在水化凝膠中的填充效應,提高了煤矸石的膠凝活特性。
圖2 粉磨顆粒的SEM顯微觀察
(1)在一定范圍內,機械粉磨有助于提高煤矸石的活性,但并非無限。這源于強度是由活性物質數量、水化接觸面積和砂漿物理性能等多方面決定。本試驗中隨著粉磨時間的延長,膠砂28天的抗壓強度呈先增大后減小的趨勢,在粉磨60min時,力學性能最佳。
(2)機械力粉磨可以改善非活性物質石英的無定形程度,增加活性物質的數量,提高了煤矸石的膠凝活性。
參考文獻:
[1]廉慧珍,張志齡,王英華.火山灰質材料活性的快速評定方法[J].建筑材料學報,2001(03):209-304.
[2]裴向軍,尹洪峰,楊小輝.水泥土環(huán)境中粉煤灰的活性及激發(fā)途徑[J].長春工程學院學報(自然科學版),2003(01):35-39.
[3]郭偉,李東旭,陳建華等.熱活化與機械力活化對煤矸石膠凝性的影響[J].建筑材料學報,2011(03):371-375.
作者簡介:張金龍,(1988—),男,現就讀于北京科技大學土木與環(huán)境工程學院礦物加工工程專業(yè),在讀碩士研究生,研究方向:固體廢棄物資源化利用。