地质聚合物的性能与应用发展前景
地质聚合物混凝土特性及应用

地质聚合物混凝土特性及应用地质聚合物混凝土是一种新型的建筑材料,具有许多优良的特性,广泛应用于建筑工程中。
本文将介绍地质聚合物混凝土的特性和应用。
1. 轻质:地质聚合物混凝土的密度相对较低,比传统混凝土轻很多。
这使得使用地质聚合物混凝土的结构更加轻便,适用于对重量要求较小的场合。
2. 高强度:地质聚合物混凝土的强度高于传统混凝土。
这是由于地质聚合物的特殊结构和化学成分造成的。
高强度使得地质聚合物混凝土在抗压、抗折等方面表现出色,适用于需要承受较大压力的工程。
3. 耐久性强:地质聚合物混凝土具有优异的耐久性,能够抵御酸、碱、盐等化学介质的侵蚀。
还能够抵御冻融循环、紫外线照射等外界环境因素的破坏。
与传统混凝土相比,地质聚合物混凝土的寿命更长。
4. 良好的隔热性和隔声性:地质聚合物混凝土具有较低的热导率和较高的隔声性能。
这使得使用地质聚合物混凝土的建筑在保温、隔音等方面表现出优异的效果。
5. 可塑性好:地质聚合物混凝土具有较好的可塑性和可模性,能够满足不同形状和尺寸的建筑需求。
与传统混凝土相比,地质聚合物混凝土更容易施工,节省时间和劳动力。
地质聚合物混凝土的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:1. 建筑结构:地质聚合物混凝土可以用于建筑结构的制造,如楼板、墙体、梁柱等。
其轻量化和高强度的特性使得建筑结构变得更加牢固和稳定。
2. 道路和桥梁:地质聚合物混凝土可以用于道路和桥梁的修建。
由于其耐久性强和抗压强度高的特性,使得道路和桥梁更加耐久和安全。
4. 隔音隔热材料:地质聚合物混凝土因其较低的热导率和较高的隔声性能,可用作隔音隔热材料。
可以用于住宅、商业建筑等场所的隔音隔热装饰。
地质聚合物混凝土特性及应用

地质聚合物混凝土特性及应用地质聚合物混凝土是一种特殊的混凝土材料,它以地质聚合物为主要成分,通过添加适量的水泥和骨料来形成。
地质聚合物混凝土具有许多独特的特性,使得它在一些特殊领域有广泛的应用。
地质聚合物混凝土具有良好的流动性和可塑性。
由于地质聚合物具有较低的粘度,混凝土可在一定时间内保持良好的流动性,有利于施工和成型。
在坍落度不变的情况下,地质聚合物混凝土的抗坍落性能优于传统混凝土,可以减少坍落度的损失。
地质聚合物混凝土具有良好的耐久性。
地质聚合物具有优异的抗氧化、耐酸碱和耐盐蚀性能,使得混凝土在潮湿、酸碱等恶劣环境下能够长时间保持稳定性能,延长使用寿命。
地质聚合物混凝土具有优异的抗渗性能。
地质聚合物能够通过填充混凝土内部微孔,形成致密的结构,减少渗透介质的渗透,提高混凝土的抗渗性能。
这种特性使得地质聚合物混凝土在水工、地下综合管廊等防渗领域有广泛的应用。
地质聚合物混凝土还具有优良的抗冻性能、较低的热收缩性能和良好的抗裂性能。
这些特性使得地质聚合物混凝土在寒冷地区和高温地区均能够保持稳定的力学性能和形状稳定性。
在水工工程中,地质聚合物混凝土可应用于防渗帷幕、护坡防浪、堤坝和港口码头等建筑物的施工。
地质聚合物混凝土的抗渗性能和耐盐蚀性能能够保障水利设施的长期稳定性。
地质聚合物混凝土还可应用于道路和桥梁的建设。
地质聚合物混凝土具有较低的热收缩性能,能够减少因热胀冷缩引起的裂缝和损坏,提高道路和桥梁的使用寿命。
地质聚合物混凝土是一种具有独特特性和广泛应用前景的混凝土材料。
随着科学技术的不断进步,地质聚合物混凝土将在更多领域得到应用并发挥更大的潜力。
地质聚合物混凝土特性及应用

地质聚合物混凝土特性及应用地质聚合物混凝土是一种新型的混凝土材料,它采用了地质聚合物作为掺合材料,具有优异的耐久性、环保性和力学性能,可以广泛应用于建筑、道路、桥梁等工程领域。
本文将从地质聚合物混凝土的特性、制备方法和应用领域等方面对其进行介绍。
一、地质聚合物混凝土的特性地质聚合物混凝土是一种利用地质聚合物作为掺合材料的混凝土材料,具有以下特性:1.优异的耐久性地质聚合物混凝土在抗硫酸盐侵蚀、氯离子渗透和碱性侵蚀等方面具有较好的耐久性,能够有效延长混凝土结构的使用寿命。
2.环保性地质聚合物是一种天然无机物,采用地质聚合物作为混凝土掺合材料可以减少对天然资源的开采,降低对环境的影响,符合可持续发展的要求。
3.良好的力学性能地质聚合物混凝土在抗压强度、抗折强度等力学性能方面表现出色,能够满足各类工程对混凝土材料强度的要求。
4.优异的渗透性能地质聚合物混凝土对水的渗透性能较好,能够有效防止水分的渗透,降低混凝土结构的渗漏风险。
以上特性使地质聚合物混凝土成为一种具有广泛应用前景的新型混凝土材料。
二、地质聚合物混凝土的制备方法地质聚合物混凝土的制备方法主要包括材料选用、配合比设计、搅拌和养护等步骤。
1.材料选用地质聚合物混凝土的主要原材料包括水泥、粉煤灰、骨料和地质聚合物。
其中地质聚合物作为掺合材料,可取代部分水泥,起到优化混凝土微观结构、提高混凝土性能的作用。
2.配合比设计地质聚合物混凝土的配合比设计需要考虑地质聚合物掺合量、水灰比、粉煤灰掺量等因素,以保证混凝土的力学性能和耐久性能。
3.搅拌搅拌是地质聚合物混凝土制备过程中的关键环节,搅拌质量直接影响混凝土的性能。
在搅拌过程中,需保证地质聚合物与水泥、粉煤灰等材料的充分混合,以提高混凝土的均匀性和稳定性。
4.养护地质聚合物混凝土在初凝后需要进行养护,以保证混凝土的早期强度和抗渗性能。
养护过程中需要注意控制水泥水化速率,避免过快或过慢的水化反应对混凝土性能的影响。
地质聚合物泡沫轻质土路用性能及应用

地质聚合物泡沫轻质土路用性能及应用
地质聚合物泡沫轻质土是一种新型的土壤改良材料,具有优异的性能和广泛的应用前景。
本文将从性能和应用两个方面介绍地质聚合物泡沫轻质土。
地质聚合物泡沫轻质土是一种由地质聚合物和泡沫剂制成的轻质土壤,其密度远低于传统的土壤。
这种土壤具有较轻的重量和优异的抗压性能。
泡沫剂的加入使得土壤变得更加松散,增加了土壤的透水性和透气性,从而提高了土壤的排水性和通气性。
此外,地质聚合物具有良好的保水性能,在干旱地区可以有效地减少水分的蒸发和土壤的干燥程度。
地质聚合物泡沫轻质土具有良好的稳定性和耐久性。
由于其低密度和较高的抗压能力,它在道路工程中具有广泛的应用。
在修建公路和铁路时,可以使用地质聚合物泡沫轻质土填充土壤,以减轻道路的自重和地基的压力,从而降低了路基的沉降和变形的风险。
此外,地质聚合物泡沫轻质土还可以用于填充坑洞和挖掘土壤,以修复地质灾害和加固土壤。
地质聚合物泡沫轻质土还可以应用于农业领域。
由于其优异的保水性能和透水性,可以用于植物栽培和土壤改良。
在干旱地区,可以将地质聚合物泡沫轻质土添加到土壤中,以提高土壤的保水能力和肥力,从而提高农作物的产量和质量。
总之,地质聚合物泡沫轻质土是一种具有优异性能和广泛应用前景的土壤改良材料。
它不仅可以用于道路工程中的路基填充,还可以用于土壤修复和农业领域的土壤改良。
随着人们对于环境保护和可持续发展的要求越来越高,地质聚合物泡沫轻质土将在未来得到更广泛的应用。
地质聚合物混凝土特性及应用

地质聚合物混凝土特性及应用
地质聚合物混凝土是一种以聚合物为主要成分的混凝土材料,其具有许多独特的特性
和广泛的应用。
地质聚合物混凝土具有良好的耐久性。
相比于传统的水泥混凝土,地质聚合物混凝土
的耐久性更好,能够抵抗化学侵蚀和物理磨损。
由于聚合物的特殊结构,它们能够与水泥
颗粒形成更紧密的结合,从而增加混凝土的抗压强度和疲劳性能。
地质聚合物混凝土具有较低的热收缩性。
聚合物在水泥基体中起着填充和包裹作用,
减少了水泥水化过程中的体积变化。
这种特性能够降低混凝土的热应力,从而减少开裂和
变形的风险。
地质聚合物混凝土具有较高的抗冻融性能。
聚合物的非晶态结构和高分子量使得地质
聚合物混凝土能够更好地抵抗冻融循环引起的损伤。
这种材料能够吸收和释放冻结的水分,并通过其柔韧的性能来减少冻融应力。
地质聚合物混凝土还具有良好的抗渗性能。
由于聚合物分子链的柔韧性和与水泥基体
的相容性,地质聚合物混凝土能够有效地阻止水分的渗透。
它在地下水污染防治、水利工
程和地下管道等方面的应用非常广泛。
地质聚合物混凝土还可用于隔热和隔音。
该材料能够通过减少热传导和声波传播来提
供良好的隔热和隔音效果。
这使其在建筑和交通运输等领域的使用变得更加广泛。
地质聚合物混凝土具有许多独特的特性,包括良好的耐久性、较低的热收缩性、较高
的抗冻融性能、良好的抗渗性能以及优异的隔热和隔音效果。
这些特性使得地质聚合物混
凝土在建筑、水利工程和交通运输等领域具有广泛的应用前景。
浅谈粉煤灰基地质聚合物的发展进程及应用

浅谈粉煤灰基地质聚合物的发展进程及应用粉煤灰基地质聚合物是一种由粉煤灰和其他添加剂制成的新型建筑材料,具有较高的强度、耐久性和环保性,因此在建筑、交通、水利等领域有着广泛的应用前景。
本文将从粉煤灰基地质聚合物的发展进程和应用两个方面进行论述。
粉煤灰基地质聚合物的发展进程可以追溯到20世纪50年代初,当时德国学者开始研究利用粉煤灰制备人造石材。
随着研究的深入,人们发现粉煤灰不仅可以用于替代水泥制备混凝土,还可以与其他添加剂一起制成新型材料——粉煤灰基地质聚合物。
由于技术限制和市场需求的不足,粉煤灰基地质聚合物的研究和应用一直没有得到广泛关注。
随着环保意识的不断增强和建筑工业化的发展,粉煤灰基地质聚合物的研究逐渐得到重视。
在20世纪90年代初,国内外学者相继开始研究粉煤灰基地质聚合物的特性和制备工艺,取得了一系列重要的研究成果。
研究人员通过改变砂浆中的水灰比、添加剂的种类和用量等因素,成功地制备出具有较高强度和耐久性的粉煤灰基地质聚合物。
还有许多学者对粉煤灰基地质聚合物的抗渗性、耐腐蚀性、阻燃性等性能进行了深入研究,为其应用提供了有力的支撑。
粉煤灰基地质聚合物在建筑、交通、水利等领域有着广泛的应用。
在建筑领域,粉煤灰基地质聚合物可以用于制备各种结构材料,如砂浆、砖块、墙板等,以及预制构件和装饰材料,如板材、砖石等。
在交通领域,粉煤灰基地质聚合物可以用于制备道路、桥梁、隧道等交通设施的各种构件,具有较高的强度和抗冻性能,能够提高道路的耐久性和安全性。
在水利领域,粉煤灰基地质聚合物可以用于制备堤坝、水泥土面板等水利工程的主要结构材料,具有较高的强度和抗渗性能,可以提高水利工程的耐用性和稳定性。
粉煤灰基地质聚合物是一种具有广泛应用前景的新型建筑材料,经过多年的研究和开发,其制备工艺和性能得到了不断改进和提高。
未来,随着技术的进一步进步和市场需求的扩大,粉煤灰基地质聚合物的应用会更加普及,为建筑行业的可持续发展做出积极贡献。
地质聚合物混凝土特性及应用

地质聚合物混凝土特性及应用
地质聚合物混凝土是一种由水泥和聚合物化合物组成的复合材料,其具有很多特殊的物理和化学性质。
这种材料结合了聚合物和混凝土的优点,显示出了先进的机械和化学特性,因此被广泛应用于地基加固、岩土工程、建筑结构加固等领域。
地质聚合物混凝土不同于传统的混凝土,其灵活性高,因此具有更好的抗震能力。
同时,由于其良好的耐腐蚀性和化学稳定性,能够有效延长材料的使用寿命。
此外,地质聚合物混凝土可以减少材料的使用量,同时提高强度和韧性,节约成本和减少施工时间。
地质聚合物混凝土主要由水泥、常规混凝土骨料、聚合物纤维增强材料和其他添加剂组成。
聚合物纤维增加材料可以帮助混凝土抵御裂缝的形成,并增加其强度和韧性。
其他添加剂可以按照需要调整混凝土的附着力和硬度等特性。
地质聚合物混凝土可以广泛应用于建筑、道路、桥梁、船舶、地基加固等领域。
其应用可有效增强建筑结构的抗震性能,提高建筑物的使用寿命,降低维护成本。
同时,地质聚合物混凝土还能在恶劣的海洋环境和钢筋混凝土爆炸下保持稳定。
总之,地质聚合物混凝土在其特殊的物理和化学性质方面具有许多优点,可应用于多个领域,成为一种重要的先进材料。
地质聚合物混凝土特性及应用

地质聚合物混凝土特性及应用1. 引言1.1 地质聚合物混凝土特性及应用概述地质聚合物混凝土是一种新型的混凝土材料,具有许多独特的特性及广泛的应用前景。
它是通过在混凝土中添加一定比例的地质聚合物(如天然胶黏土、矿物纤维等)而形成的。
地质聚合物混凝土相比传统混凝土具有更高的耐久性、抗压强度更高、更好的抗裂性能等优点。
在工程实践中,地质聚合物混凝土已经被广泛应用于高速公路、桥梁、隧道等领域。
其独特的环保特性也受到了越来越多的关注,符合当今社会可持续发展的要求。
未来,地质聚合物混凝土有望在建筑领域大放异彩,其应用前景广阔。
为了更好地推广其应用,我们需要深入研究其成分与制备工艺、力学性能分析等方面,以及与传统混凝土的比较,从而找到更加有效的推广策略。
地质聚合物混凝土在建筑领域的潜力巨大,我们应积极探索其在不同领域的应用,推动其发展壮大。
2. 正文2.1 地质聚合物混凝土的成分与制备工艺地质聚合物混凝土是一种独特的建筑材料,其成分和制备工艺对其性能和应用具有重要影响。
地质聚合物混凝土的主要成分包括水泥、细集料、粗集料、水和地质聚合物添加剂。
地质聚合物添加剂是地质聚合物混凝土的关键组成部分,它能够改善混凝土的力学性能、耐久性和工作性,提高混凝土的抗裂性和抗渗性。
地质聚合物混凝土的制备工艺包括原材料的筛选、搅拌和浇筑工艺。
在原材料筛选过程中,要根据工程需求选择适当的水泥、集料和地质聚合物添加剂。
在搅拌过程中,要控制好水灰比,保证混凝土的流动性和坍落度。
在浇筑过程中,要注意保证混凝土的均匀性和密实性,避免出现气孔和裂缝。
通过优化地质聚合物混凝土的成分和制备工艺,可以提高混凝土的质量和性能,拓展其在工程中的应用范围,推动地质聚合物混凝土的发展和促进建筑产业可持续发展。
2.2 地质聚合物混凝土的力学性能分析地质聚合物混凝土的力学性能分析是评价该材料在工程中可靠性和稳定性的重要指标之一。
力学性能分析主要包括其抗压强度、抗拉强度、抗折强度、抗冻性能等参数的测试和评估。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
地质聚合物的性能与应用发展前景摘要地质聚合物是一种新型高性能胶凝材料。
由于其特殊的缩聚三维网络结构,使其在众多方面具有高分子材料、水泥和陶瓷等材料的特征。
综述了国内外地质聚合物的制备研究及聚合反应机理,概述了地质聚合物具备的性能特点及其在土木工程、快速修补和有毒废料及放射性废料处理等领域广阔的应用发展前景。
关键词:地质聚合物聚合反应机理应用发展前景目录1 绪论 (3)1.1地质聚合物的简介 (3)1.1.1地质聚合物的概念 (3)1.1.2地质聚合物的结构 (3)1.1.2地质聚合反应机理 (4)2 地质聚合物的性能特点 (5)2.1高强度 (5)2.2强的耐腐蚀性和较好的耐久性 (5)2.3快硬早强 (5)2.4耐高温 (6)2.5渗透率低,耐冻融循环 (6)2.6良好的界面结合能力 (6)3 地质聚合物的应用发展前景 (6)3.1 开发土木工程材料和快速修补材料 (6)3.2 开发优质地质聚合物基涂料 (7)3.3 开发工业有毒废渣和核废料固封材料 (7)3.4 开发化学键合陶瓷 (7)3.5 开发地质聚合物复合材料 (7)3.6 开发防火和耐高温材料 (8)4 结语 (8)1 绪论1.1地质聚合物的简介1.1.1地质聚合物的概念地质聚合物(Geopolymer)原意指由地球化学作用或人工模仿地质合成作用而制造出的铝硅酸盐矿物聚合物,其基本结构是由硅氧四面体和铝氧四面体聚合的具有非晶态和准晶态特征的三维网络凝胶体。
1.1.2地质聚合物的结构地质聚合物具有以硅氧四面体和铝氧四面体为骨架组成的三维网状凝胶结构,其经验化学式为Mn[-(SiO2)Z-AlO2]n·wH2O。
其中M为碱金属和金属阳离子等,n为聚合度数,Z为1、2、3等整数。
同时,地质聚合物具有类沸石笼状结构,地质聚合物与沸石在结构上的主要区别在于地质聚合物是一种无定形体,而沸石是一种结晶态物质。
因为有着与沸石类似的结构和制备方法,许多文献报道了在地质聚合物样品中出现了一定量的沸石相。
依据Z值的不同地质聚合物可以分为PS、PSS和PSDS型,它们的结构如图1所示。
图1地质聚合物PS、PSS和PSDS结构图通过投射电镜分析(TEM)可知地质聚合物具有孔径分布较宽的多孔结构。
地质聚合物凝胶体是由直径为5-10nm的一次凝胶颗粒构成,而这些颗粒又围成了纳米级孔道,这些孔道成为地质聚合物介孔(孔径2-50nm之间)的来源。
同时,地质聚合物还含有大孔(孔径大于50nm)和微孔(孔径小于2nm)。
大孔是由粉煤灰或高岭土颗粒之间的间隙所形成,而微孔是地质聚合物凝胶的笼状结构所形成的孔隙。
1.1.2地质聚合反应机理由于地质聚合物的聚合反应涉及到很多方面的多种因素,其聚合机理尚未能够完全解释清楚,相关的研究仍在继续。
目前,国内外学者大都以碱激发机理为基础来解释地质聚合物的聚合机理,其中以J.Davidovits教授提出的反应机理为代表,他把地质聚合反应的机理解释为“解聚—缩聚”的过程,认为地质聚合物形成过程中,首先硅酸盐原料在碱溶液的作用下促使其硅氧键和铝氧键的断裂,形成一系列处于低聚状态的硅氧四面体和铝氧四面体单元,这些低聚的四面体单元随着反应的进行,逐渐脱水重新聚合,从而形成地质聚合物。
文献认为,地质聚合物的形成过程可分为4 个阶段:①铝硅酸盐矿物粉体原料在碱性溶液(NaOH,KOH)中的溶解;②溶解的铝硅配合物由固体颗粒表面向颗粒间隙的扩散;③凝胶相[Mx(AlO2)y(SiO2)z·nMOH·mH2O]的形成,导致在碱硅酸盐溶液和铝硅配合物之间发生聚合作用;④凝胶相逐渐排除剩余的水分,固结硬化成矿物聚合材料块体。
以偏高岭石为原料在NaOH和KOH的碱性环境中制备地质聚合物的反应式可以简要表示如下:高岭石煅烧失去部分结构水以后,结构呈无定形状态,从而演变成为准有序的偏高岭石,具有较高的活化能。
当其再水化时,能重新恢复成原始结构。
认为地质聚合物的内部结构以硅铝氧链(-Si-O-Al-O-)、硅铝硅氧链(-Si-O-Al-O -Si-O-)和硅铝二硅氧链(-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-)等结构单元组成的三维网络结构。
地质聚合物的这种结构与有机高分子材料的网络结构相类似,并且其结构单元链与链之间,以及链与矿物颗粒表面的[SiO4]和[AlO4]四面体通过脱羟基作用形成化学键,因而兼具一些有机聚合物与无机材料的性能。
2 地质聚合物的性能特点2.1高强度主要力学指标高于玻璃、水泥,可与钢、陶瓷、铝等金属材料相媲美。
地质聚合物具有良好的早强特征,一般24h强度可达到15~30MPa,28d强度可达到32~60MPa。
由于地质聚合物以共价键连接为主,与一般矿物颗粒或废弃物颗粒具有良好的界面亲和性,因此这类材料的抗折强度较高。
与水泥基材料相比,当抗压强度相同时,地质聚合物具有更高的抗折强度。
2.2强的耐腐蚀性和较好的耐久性聚合物在有机溶液、碱性溶液和盐水中很稳定,在浓硫酸中较稳定,在浓盐酸中稳定性较差。
由于地质聚合物制备时都要加入大量活性的铝硅酸盐细粉如锻烧高岭土、粉煤灰、高炉矿渣等,地质聚合物形成后能够吸纳大量的碱金属离子,这种吸纳过程只要活性成分在没有被耗尽的情况下可以不断地进行下去,因此,可以极大的弱化材料中的碱一骨料反应。
与普通水泥相比,地质聚合物中的碱骨料反应很弱,因而耐久性能良好。
2.3快硬早强由于地质聚合物材料在强碱作用下反应迅速,能够在很短的时间内迅速聚合形成广泛的网络结构,具有快硬早强的特点,因此受到了人们的广泛重视。
2.4耐高温地质聚合物分子是由Al-Si-O键组成的无机高分子结构,其键合方式是共价结合,键与键间的强度大,键能量高,因此不容易被破坏。
而且地质聚合物本身是个氧化物网络结构体系,在1000℃一2000℃之间不氧化,不分解。
因此地质聚合物材料具有耐高温、不燃、隔热、保温等特点。
2.5渗透率低,耐冻融循环地质聚合物能形成致密的结构,强度高,抗渗性能优良;而且孔洞溶液中电解质浓度较高,因而耐冻融循环的能力增强。
2.6良好的界面结合能力传统硅酸盐水泥在与骨料结合的界面处容易出现氢氧化钙的富集和择优取向的过渡区,造成界面结合力薄弱。
地质聚合物不存在硅酸钙的水化反应,其最终产物主要是以共价键为主的三维网络凝胶体,与骨料界面结合紧密,不会出现类似的过渡区。
与水泥基材料相比,当抗压强度相同时,地质聚合物具有更高的抗折强度。
3 地质聚合物的应用发展前景由于地质聚合物具有优异的高温性能、机械性能等特点,在很多工业领域都能找到其广阔的应用空间,如:交通及抢修工程、冶金、核废料处理等领域。
3.1 开发土木工程材料和快速修补材料地质聚合物是目前胶凝材料中快硬早强性能最为突出的一类材料。
用于土木工程中,可以大大缩短脱模时间,加快模板运转周期,提高施工速度。
同时由于地质聚合物具有早期强度高及界面粘结强度高的特点,可用作混凝土结构的快速修补材料。
用它修建的机场跑道,1h后可以步行,4h后可以通车,6h 后可供飞机起降。
3.2 开发优质地质聚合物基涂料地质聚合物水化后结构致密,具有良好的防水、防火等性能。
利用白色的煅烧高岭土作为硅-铝反应物,用一定模数和浓度的水玻璃作为碱激发剂,并加入适量填料配制出了地质聚合物基涂料。
该地聚物基涂料具有耐淡水、海水、盐和稀硫酸等化学侵蚀的特性。
与有机涂料相比,地质聚合物基涂料具有耐酸性、防火阻燃性、环保性、防霉菌性等一系列优点。
地质聚合物基涂料作为特种涂料将有广阔的应用前景。
3.3 开发工业有毒废渣和核废料固封材料地质聚合物的最终产物为类沸石相,而沸石是具有骨架(又称三维网状、笼形)结构的含水硅酸铝,沸石材料能吸附有毒化学废料,所以地质聚合物是固化各种化工废料、固封有毒重金属离子及核放射元素的有效胶凝材料。
传统水泥不适合固化许多含碱金属的化工废料,也不适合固化最终产品为含高浓度硫酸的金属矿山尾砂。
与传统水泥不同,地质聚合物不含石灰,并且在碱金属或硫酸溶液中有很好的稳定性。
3.4 开发化学键合陶瓷所谓化学键合陶瓷,实质上是区别于高温烧结陶瓷而言的。
地质聚合物通过水化反应能达到与高温烧结陶瓷相媲美的结构,而且低温浇注地质聚合物便于成型各种复杂形状的制品。
与陶瓷相比,地质聚合物装饰材料或制品不仅免除了高温烧结工艺,而且整体性好。
3.5 开发地质聚合物复合材料利用地质聚合物特有的快硬早强、高抗折强度、耐腐蚀和导热系数低、可塑性好等特点,可以开发建筑用的地质聚合物GRC板材和块体材料。
与水泥制品相比,地质聚合物制品不用湿态养护,养护周期短,原料丰富,成本低廉。
同时地质聚合物具有较好的加工性能,其制品具有天然石材的外观,便于成型及制作各种耐久性装饰材料。
3.6 开发防火和耐高温材料地质聚合物能经受1200℃的高温,可用于制作炉膛、冶金管道、隔热材料等,广泛应用于非铁铸造及冶金行业。
4 结语地质聚合物具有原材料丰富、工艺简单、节约资源和能源等优点,又兼具有机高分子、陶瓷和水泥等材料的优良性能,使之越来越受到人们的重视。
但是高性能地质聚合物的推广应用在国内也受到以下几个条件的限制。
(1)地质聚合物的研究时间相对较短,尚缺少包括体积稳定性在内的长期耐久性数据,且脆性较大。
(2)缺少相应的标准和规范,对其产品的组成配比、技术指标、施工方法及应用范围等没有详细的说明规定。
(3)NaOH和Na2SiO3等碱性激发剂资源有限、价格较贵,其生产与应用给环境带来的负面影响,一定程度上也影响了这种材料的推广应用。
地质聚合物是一种有趣、又非常实用化的材料。
目前在建筑材料领域已经得到了广泛的应用。
由于其聚合反应和结构的复杂性,目前还有许多理论存在争议,但这并不妨碍该材料的广泛应用。
随着研究的进一步深入,该材料会在多个领域得到应用。