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硬化水泥浆体微结构模型
硬化水泥浆体本身是一种复杂的复合材料,它对环境的变化和
变化着的应力条件很敏感,因此,对硬化浆体微结构的研究是必不
可少的。数十年来,国内外专家和学者建立了硬化水泥浆体微结构
的一系列模型。随着科学技术的发展,尤其是测试技术的进步,人
们从硬化水泥浆体获得的信息越来越多。许多立足于
微观的模型随
之建立起来,比如Feldman.Sereda模型、Munich模型等。这些模
型在描述凝胶内部结构方面比Powers模型更为明确,并能够很好地
解释材料的不稳定性、徐变性以及力学性质等。近几十年来,x射
线及密度测定、低角度x射线散射、核磁共振、氦流技术、氮吸附
、甲醇吸附和准弹性中子散射等现代测试技术都证明层状假设的合
理性。另一方面,许多研究表明,基于宏观的Powers模型的诸多细
节是有争议的。例如,有实验证实:Powers模型所揭示的规律只是
在高水灰比条件下是适用的;在低孔隙率条件下,硬化水泥浆体并
不存在固有的28%凝胶孔隙率,产物的性质是渐变的,相应的水化
终止极限亦不存在。
(1)界面区保证着中心质与介质的连续性。因此,界面区的优劣决
定了水泥基复合材料的强度、韧性、耐久性、整体性与均匀性的优
劣。界面区不应是水泥基复合材料中的薄弱部分,因为它的作用是
将中心质的某些性能传给介质,应是有利于网络结构的形成和中一
0质效应的发挥。强化界面区是提高水泥基复合材料性能的又一个
必要条件。
(2)各种尺度的孔、缝也是一种分散相,分布在各级介质之中
,也是中心质。尺度较大的孔(毛细孔)对强度等性能不利,也不参
加构成网络。因此,对其尺度与含量应加以限制。但是,它在水泥
基复合材料中还起着补给水分与提供水化物空间的有利作用。孔的
有利作用过去很少提及。但吴中伟教授对此一直很重视,认为孔在
水泥基复合材料中的存在,除有利于水化外,今后在研究开发轻质
高强、提高抗裂性与耐久性(如抗冲磨、抗冻融等)时,应加强并深
化对孔的研究。
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