
- •1. Определение классификация вяжущих
- •2. Гидратация неорганических вяжущих
- •3. Теория схватывания и твердения неорганических вяжущих.
- •4. Свойства неорганических вяжущих в трех структурных состояниях
- •5. Регулирование процессов схватывания и твердения неорганических вяжущих
- •6. Принципы технологии вяжущих и изделий на их основе
2. Гидратация неорганических вяжущих
Здесь и в дальнейшем гидратационные вяжущие будем называть неорганическими или минеральными вяжущими, поскольку сведения о коагуляционных или полимерных неорганических вяжущих исчерпываются предыдущим изложением. (Кроме того, студенты часто путают термины гидратационный и гидравлический, поэтому от первого в дальнейшем откажемся)
Химическое взаимодействие минеральных вяжущих с водой может проходить по одной из двух схем:
1. Вяжущее в порошке + вода = новообразование
2. Вяжущее в порошке + вода = новообразование1 + новообразование2
Новообразованиями в теории вяжущих принято называть химические соединения, получившиеся при взаимодействии порошка вяжущего с водой и образующие новую твердую фазу в камне вяжущего после затвердевания теста.
Первая схема – это реакция присоединения воды, собственно гидратация. По такой схеме присоединяют воду оксиды и соли, способные образовывать кристаллогидраты без разложения водой исходной соли.
Примеры
а) Гидратация строительного гипса. Строительный гипс, называемый в быту также алебастром, – полуводный сульфат кальция общей формулы CaSO4.0,5H2O присоединяет воду по схеме:
CaSO4.0,5H2O + 1,5 H2O = CaSO4.2H2O; ΔН<0
Получившийся двугидрат и образует камень вяжущего (в данном случае – гипсовый камень).
б) Гидратация (гашение) извести. Негашеная известь – оксид кальция – при взаимодействии с водой образует гидроксид:
CaO + H2O = Ca(OH)2; ΔН<0
Вторая схема – это реакция гидролиза, т.е. разложения вещества водой. По такой схеме реагирует с водой основное вещество портландцемента – алит или трехкальциевый силикат (формула: 3CaO.SiO2 или Ca3SiO5).
2(3CaO.SiO2)+6H2O=3CaO.2SiO2.3H2O+3Ca(OH)2; ΔН<0
При гидролизе алита как соли сильного основания и слабой кислоты образуется гидросоль (гидросиликат кальция) и щелочь (гидроксид кальция). О влиянии этих веществ на свойства цементного камня – в главе о технологии портландцемента.
Все процессы взаимодействия вяжущих с водой – собственно гидратацию и гидролиз – называют процессами гидратации.
Особенности термодинамики и кинетики процессов гидратации.
Все реакции гидратации и гидролиза протекают с выделением тепла (Н<0). Это обстоятельство в практике может играть как отрицательную, так и положительную роль. Например, из-за того, что при гидратации извести выделяется очень много тепла, приходится процесс гашения извести проводить отдельно и применять уже гидратную (гашеную) известь, которая медленно твердеет и образует малопрочный камень. Тепловой эффект при гидратации портландцемента значительно меньше, но тем не менее при изготовлении бетонных конструкций большой толщины приходится также учитывать возможность расширения при нагреве в процессе твердения. В то же время, выделяющееся при гидратации цемента тепло используют, например, для предотвращения замерзания бетона на цементе во время твердения.
Процессы гидратации самопроизвольны, т.е. протекают без затраты энергии извне (G<0). Задача строителя состоит, прежде всего, в том, чтобы уложить и уплотнить материал на вяжущем (например, цементный бетон) до начала схватывания и предотвратить высыхание или замораживание уложенного материала до затвердевания. Меры, принимаемые после укладки (например, влажный прогрев) направлены не на то, чтобы цемент затвердел (он и так затвердеет), но на то, чтобы он затвердел быстрее. В других случаях (для дорожного цементобетона), наоборот, применяют меры для замедления самопроизвольного процесса схватывания и твердения в начальных стадиях (до укладки).
Растворимость новообразований всегда меньше растворимости исходного вяжущего. Это всего лишь выражение закономерности, известной из школьной химии: реакции идут в сторону образования менее растворимых веществ. При этом для воздушных и гидравлических вяжущих растворимость продуктов гидратации неодинакова. Например, гидросиликаты цементного камня практически нерастворимы, в то время как гипсовый камень имеет весьма заметную растворимость – около 2 г/л.
Процессы гидратации протекают с изменением абсолютного объема системы. В большинстве случаев объем при гидратации уменьшается (это явление называется контракция). Одно вяжущее – гипс – увеличивает объем при твердении. Контракция влияет на структурообразование и прочность камня вяжущих. В настоящее время разработаны методы, позволяющие по контракции быстро определять активность цемента. Способность гипса (точнее продуктов его взаимодействия с другими компонентами цемента) давать увеличение объема системы также используется в практике: гипс добавляют во многие виды цемента для увеличения прочности и плотности камня.
Процессы гидратации протекают в две стадии. При затворении водой порошок вяжущего частично растворяется, гидратация и гидролиз протекают в растворе по типу известных из химии ионных реакций – быстро. Это жидкостная стадия гидратации. В дальнейшем, когда частицы покрываются слоем продуктов гидратации, взаимодействие не растворившейся части вяжущего с водой протекает в твердой фазе, медленно, так как вода должна диффундировать к месту реакции через слой новообразований. Это вторая стадия гидратации,топохимическая стадия (топохимическими называют реакции в твердой фазе). Кинетику топохимических реакций называют диффузионной, в отличие от химической кинетики жидкофазных ионных (быстрых) реакций. В частности, скорость топохимических реакций зависит от температуры гораздо меньше, чем скорость реакций в растворах или газах.
Скорость гидратации воздушных и гидравлических вяжущих разная. Для воздушных вяжущих плотность слоя новообразований на частицах исходного порошка невелика. Вода свободно диффундирует через этот рыхлый поверхностный слой. Гидратация и твердение заканчивается быстро. Например, для строительного гипса прочность определяют уже через 2 часа после затворения. Для гидравлических вяжущих, в частности, для портландцемента, слой новообразований на частицах весьма плотный. Диффузионная кинетика приводит к тому, что процесс полной гидратации растягивается до 2-3 лет. Все это время при благоприятных условиях цементные материалы набирают прочность.
Для ускорения гидратации гидравлических вяжущих можно применять повышение температуры при условии сохранения влажности твердеющего камня. Если вода испарится, то гидратация, естественно, прекратится. Наиболее распространено так называемое пропаривание – приведение твердеющего материала в контакт с влажным паром при температуре 60-90С. Указанная операция, конечно, противоречит принципу Ле-Шателье: если при реакции выделяется тепло, то повышение температуры смещает равновесие в сторону исходных веществ. Но реакции гидратации гидравлических вяжущих далеки от равновесия и протекают по диффузионной кинетике. Для воздушных вяжущих – гипса, извести, где выделяется больше тепла и реакции идут быстрее, о нагревании при твердении не может быть и речи.
Гидратация протекает тем быстрее, чем мельче частицы вяжущего – это тоже известное из химии правило для твердофазных реакций (ускорение с увеличением поверхности контакта). Например, известно, что быстротвердеющие цементы отличаются от обычных более тонким помолом.