碳矿化浆料改性LC3
强度高且抗氯离子
用CO2矿化混凝土浆料废料替代石灰石粉,制备的低碳水泥在各龄期强度均优于常规LC3,且氯离子扩散系数更低,综合性能显著提升。
Hu, Shi · 劉晴 · 蔡海兵 · 赵增丰 · Yuchen, Hu · Chenyue, Han · Geng, G.
Journal of Cleaner Production 2024
具体参数
- 碳化产物CaCO3含量
- {'zh': '57.7', 'en': '57.7'} %
- 有效氯离子扩散系数
- {'zh': '1.08', 'en': '1.08'} ×10⁻¹¹ m²/s
- 综合性能(灰色关联度)相对OPC降低
- {'zh': '17.82', 'en': '17.82'} %
- 综合性能(灰色关联度)相对普通LC3提高
- {'zh': '17.73', 'en': '17.73'} %
- 流动性降低
- {'zh': '14.7', 'en': '14.7'} %
- 单碳铝酸钙含量(28天)
- {'zh': '11.2', 'en': '11.2'} %
技术优势
强度全面超越
各养护龄期下,LC3-cdcsw砂浆抗压强度均高于LC3-limestone,意味着替代后强度不损失反而提升。
抗氯离子能力翻倍
有效氯离子扩散系数仅1.08×10⁻¹¹ m²/s,远低于常规LC3,可延长海洋环境钢筋混凝土寿命。
综合性能优于普通LC3
灰色关联度综合评价显示,LC3-cdcsw比OPC低17.82%,但比普通LC3高17.73%,说明替代方案在综合性能上更接近传统水泥。
应用场景
- 低碳水泥基材料:用固废矿化CO2替代石灰石,减少水泥碳足迹。
- 海洋工程混凝土:氯离子扩散系数低,提升海洋工程耐久性。
- 建筑结构材料:强度高可直接用于结构构件,替代传统水泥。
- 固废资源化:将废弃浆料转化为有用胶凝材料,实现资源化。