時間:2014-05-15 10:16:12
作者:世邦機器
建筑石膏加水后,很快形成了具有可塑性的石膏漿體,隨即漿體失去塑性產生凝結硬化,成為具有―定力學強度的固體材料。整個反應過程盡管十分簡單:
但石膏漿體內部卻發生了一系列的物理化學變化過程。關于建筑石膏水化及凝結硬化機理的研究,報導的資料很多;但歸納起來有問種理論,即晶體理論和膠體理論。
一、晶體理論
以LcChatelier為代表的晶體理論派認為。當半水石膏與水反應生成二水石膏時,由于半水石膏在水中的溶解度遠比二水石膏高,當半水石膏在水中溶解后,所生成的溶液對二水石膏來說是過飽和的。于是,溶解度較小的二水石膏便從過飽和溶液中析晶出來。
Le Chatelier把這個過程分為以下三個階段:
(1)水化作用的化學階段;
(2)結晶作用的物理階段;
(3)硬化的力學階段。
二水石膏析晶后,此時溶液的濃度降低,使新的石膏粉設備生產的一批半水石膏又可繼續溶解和水化,如此循環進行,直至半水石膏全部耗盡,這就是溶解――結晶理論。隨著石膏生產線水化進行,二水石膏晶體生成量不斷增多,水分逐漸減少,漿體開始失去可塑性,這稱為初凝。之后漿體繼續變稠,晶體之間的摩擦力、粘結力增加,并開始產生結構強度,表現為終凝。晶體顆粒長大并交錯共生,直至水分完全蒸發后,強度才停止增長,這就是建筑石膏的硬化過程。
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建筑石膏的細度是產品質量的重要指標之一。在一定細度范圍內,制品的強度隨細度的提高而提高
專家曾于80年代初對湖北武昌縣的天然硬石膏做過水化試驗,發現經過磨細的硬石膏幾乎不具有水硬性,但摻人金屬硫酸鹽后,它們的催化作用使得天然硬石膏具有了水硬性,硬化體7d的抗壓強度達到10一12MPa。
不同制作條件可獲得不同的半水石膏變體,不僅如此,而且結晶形態有明顯差異,如G半水石膏一般在130~180℃大氣中和缺水氣環境下進行脫水,因此物料無重結晶過程,基本保持原始二水石膏形態。
硬石膏在常溫下的溶解度雖然比二水石膏大,但溶解速度很慢,因此要滿足調節凝結時間的要求,其加入量一般就應比二水石膏適當增加。
回轉窯是煅燒石膏的一種熱工設備,其形狀與水泥和石灰干燥或燒成的回轉窯基本相同。世界各國大多采用水平回轉窯,少數用套筒式回轉窯。
我國地域遼闊,石膏礦石開采成本受多種因素影響,包括礦層賦存條件、開采方法、機械化程度、運輸條件和運輸距離等。