1.一种海水侵蚀清水混凝土外加剂,按重量份数计由以下组分组成:矿物掺合料70‑90
①将赤泥置于80‑100 ℃环境中快速干燥, 然后置于800‑1200℃进行烧结,冷却室温
后用浓度为100 mg/L的氢氧化钠溶液浸泡10‑12h,得到多孔赤泥,备用;
②将步骤①制得的多孔赤泥再浸泡在希瓦式菌液中10‑12h,再置于40‑45 ℃环境中干
所述矿物掺合料按重量份数计由以下组分组成:凝灰岩30‑35份、废弃牡蛎壳15‑20份、
所述混杂纤维按重量份数计由以下组分组成:聚丙烯纤维0.5‑1份、碳纤维0.5‑0.8份;
2.根据权利要求1所述的一种海水侵蚀清水混凝土外加剂,其特征是:阻锈剂为D-
3.根据权利要求2所述的一种海水侵蚀清水混凝土外加剂,其特征是:阻锈剂为D-
4.一种依据权利要求1~3任一所述的海水侵蚀清水混凝土外加剂制备方法,其特征在
1)按配比称取各原料,各原料及其所占重份数为:凝灰岩30‑35份、废弃牡蛎壳15‑20
份、稻壳灰15‑20份、偏高岭土10‑15份、聚丙烯纤维0.5‑1份、碳纤维0.5‑0.8份、纳米二氧化
2) 将凝灰岩、废弃牡蛎壳、偏高岭土和活性赤泥混合通过破碎、球磨的方法磨成粉末,
3) 将纳米二氧化硅和水混合超声处理10‑15min,然后再加入聚丙烯纤维、碳纤维搅拌
均匀制成混合物,然后再混合物中加入步骤1)制备的混合粉末、稻壳灰置于搅拌机中搅拌
5.根据权利要求4所述的一种海水侵蚀清水混凝土外加剂的制备方法,其特征是:步
是国防建设和国家安全的需要。在经济全球化和日趋复杂的国际环境下,港口、码头、海堤、
复杂的海洋环境下,由于高盐、微生物等多种外部因素共同作用下,海洋工程混凝
土将会发生内部钢筋锈蚀、混凝土碳化、氯盐和硫酸盐侵蚀、海水冲刷磨损、微生物腐蚀等
严重的腐蚀,导致其内部结构弱化从而大幅度降低海洋工程混凝土的耐久性。氯离子是海
水中含量较大的离子,其离子半径较小,容易在水的作用下,通过渗透作用进入混凝土内部
从而混凝土受到破坏;硫酸盐侵蚀则是硫酸根离子在水的作用下进入混凝土和水泥的水化
产物发生化学反应生成钙矾石等产物进而破坏混凝土结构。海洋微生物大量附着于海洋工
程混凝土表面一方面影响美观,另一方面其酸性新陈代谢产物将加剧混凝土的腐蚀。
一种海水侵蚀清水混凝土外加剂,按重量份数计由以下组分组成:矿物掺合料70‑
优选的,矿物掺合料按重量份数计由以下组分组成:凝灰岩30‑35份、废弃牡蛎壳
优选的,混杂纤维按重量份数计由以下组分组成:聚丙烯纤维0.5‑1份、碳纤维
①将赤泥置于80‑100℃环境中快速干燥,然后置于800‑1200℃进行烧结,冷却室
温后用浓度为100mg/L的氢氧化钠溶液浸泡10‑12h,得到多孔赤泥,备用;
②将步骤①制得的多孔赤泥再浸泡在希瓦式菌液中10‑12h,再置于40‑45℃环境
1)按上述配比称取各原料,各原料及其所占重份数包括:凝灰岩30‑35份、废弃牡
蛎壳15‑20份、稻壳灰15‑20份、偏高岭土10‑15份、聚丙烯纤维0.5‑1份、碳纤维0.5‑1份、纳
米二氧化硅0.2‑1份、阻锈剂1‑3份、活性赤泥12‑16份和2‑10份水;
2)将凝灰岩、废弃牡蛎壳、偏高岭土和活性赤泥混合通过破碎、球磨的方法磨成粉
3)将纳米二氧化硅和水混合超声处理10‑15min,然后再加入聚丙烯纤维、碳纤维
搅拌均匀制成混合物,然后再混合物中加入步骤1)制备的混合粉末、稻壳灰置于搅拌机中
搅拌3‑10min,然后在混合物中加入阻锈剂继续搅拌5‑10min即得。
水混凝土外加剂,使用时在混凝土中掺入10%‑15%本发明制备的外加剂,不仅提高混凝土
抗压、抗冻融、阻锈等性能的同时还使得海水中混凝土具有耐腐蚀、微裂纹自修复的功能,
提升了海水混凝土的耐久性能,减少修补费用的同时延长海洋环境中混凝土建筑的使用寿
命,使用简单、方便,操作、控制容易;性能好价格低,拥有非常良好的社会、经济效益。
1、当海中混凝土遭遇低温冷冻的环境时,水气孔当中的水分冷冻逐渐结冰的过程
中,体积膨胀会对混凝土内部气孔壁产生向外挤压的作用力,气孔壁上就会产生微裂缝,水
分通过微裂缝逐渐渗入内部气孔,破坏也往结构内部深入,进而缩短海水混凝土建筑的使
用寿命。鉴于此,本发明技术方案中加入了活性赤泥,活性赤泥是将赤泥干燥后进行煅烧形
成多孔材料,再负载希瓦式菌即得,方案中还加入了废弃的牡蛎壳粉,一方面掺入牡蛎壳粉
填充赤泥中的孔隙结构,优化赤泥孔隙结构并提高气孔壁强度,在低温冷冻环境中,减少混
凝土建筑微裂纹的产生,提高海水混凝土的抗冻融性能,同时赤泥负载的希瓦式菌,当混凝
土建筑处在海水中时,由于海水中含盐量较高,希瓦氏菌在混凝土厌氧环境中会大量繁殖,
在混凝土内部生成大量的矿化产物,填补了混凝土内部的孔隙,减少了腐蚀性硫酸盐和氯
离子的向内渗透,因此,牡蛎壳粉填充的赤泥内部孔隙、以及希瓦氏菌填充混凝土内的孔
隙,二者协同在混凝土内部形成了一个完整的密封整体,海水中的腐蚀性硫酸盐和氯盐不
易进入混凝土内部,提升了混凝土的抗渗性能,延长了海水中混凝土建筑的常规使用的寿命,提高
2、本发明技术方案中,凝灰岩的加入填充了混凝土中的孔隙,减少了水分的渗透
和迁移,降低了水结冰膨胀产生的冻胀力,降低了海中混凝土的质量损失和弹性模量的损
3、本发明技术方案中稻壳灰和偏高岭土的配合加入发挥“填充作用”和“火山灰工
业建筑效应”能够改变混凝土的微观孔隙结构,增加混凝土内部的更加密实,提高海中混凝
4、本发明技术方案中还加入了聚丙烯纤维和碳纤维,聚丙烯纤维均匀地分散于混
凝土内部,形成一张可靠的三维网格体系,碳纤维附着在聚丙烯纤维的表面,不仅提高了海
水混凝土的抗住压力的强度,而且更好的阻止混凝土内部的微裂纹产生与扩展,减缓海水中腐蚀
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施
例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通
技术人员在没做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范
强度的基础上,可大幅度提升在海洋环境中混凝土的耐久性能,减少修补费用的同时延长
海洋环境中混凝土建筑的常规使用的寿命;本发明的海水侵蚀清水混凝土外加剂生产的全部过程中不使
本发明的海水侵蚀清水混凝土外加剂,按重量份数计由以下组分组成:凝灰岩30‑
35份、废弃牡蛎壳15‑20份、稻壳灰15‑20份、偏高岭土10‑15份、聚丙烯纤维0.5‑1份、碳纤维
0.5‑1份、纳米二氧化硅0.2‑1份、阻锈剂1‑3份、活性赤泥12‑16份和2‑10份水。
生产方法如下:1)按上述配比称取各原料;2)将凝灰岩、废弃牡蛎壳、偏高岭土和
活性赤泥混合通过破碎、球磨的方法磨成比表面积为352m 2/kg‑452m 2/kg的混合粉末,粉
磨细度为0.1毫米方孔筛筛余为总重量的1‑6%备用;3)将纳米二氧化硅和水混合超声处理
10‑15min,然后再加入聚丙烯纤维、碳纤维均匀搅拌制成混合物,然后再混合物中加入步骤
1)制备的混合粉末、稻壳灰置于搅拌机中搅拌3‑10min,然后在混合物中加入阻锈剂继续搅
使用方法:本产品在配制抗海水侵蚀混凝土时,按胶凝材料总量的10%‑15%(可
等量替代胶凝材料)均匀加入,加入后搅拌均匀,搅拌时间延长20‑30s,混凝土浇筑凝结后
一种海水侵蚀清水混凝土外加剂,按重量份数计由以下组分组成:凝灰岩30份、废
弃牡蛎壳15份、稻壳灰15份、偏高岭土10份、聚丙烯纤维0 .5份、碳纤维0 .5份、活性赤泥12
①将赤泥置于80℃环境中快速干燥,然后置于800℃进行烧结,冷却室温后用浓度
②将步骤①制得的多孔赤泥再浸泡在希瓦式菌液中10h,再置于40℃环境中干燥,
1)按上述配比称取各原料,各原料及其所占重份数包括:凝灰岩30份、废弃牡蛎壳
15份、稻壳灰15份、偏高岭土10份、聚丙烯纤维0.5份、碳纤维0.5份、活性赤泥12份、石油磺
2)将凝灰岩、废弃牡蛎壳、偏高岭土和活性赤泥混合通过破碎、球磨的方法磨成比
表面积为352m 2/kg的混合粉末,粉磨细度为0.1毫米方孔筛筛余为总重量的6%备用;
3)将纳米二氧化硅和水混合超声处理10min,然后再加入聚丙烯纤维、碳纤维搅拌
均匀制成混合物,然后再混合物中加入步骤1)制备的混合粉末、稻壳灰置于搅拌机中搅拌
3min,然后在混合物中加入阻锈剂继续搅拌5min即得海水侵蚀清水混凝土外加剂。
一种海水侵蚀清水混凝土外加剂,按重量份数计由以下组分组成:凝灰岩35份、废
弃牡蛎壳20份、稻壳灰20份、偏高岭土15份、聚丙烯纤维1份、碳纤维0.8份、活性赤泥16份、
①将赤泥置于100℃环境中快速干燥,然后置于1200℃进行烧结,冷却室温后用浓
②将步骤①制得的多孔赤泥再浸泡在希瓦式菌液中12h,再置于45℃环境中干燥,
1)按上述配比称取各原料,各原料及其所占重份数包括:凝灰岩35份、废弃牡蛎壳
20份、稻壳灰20份、偏高岭土15份、聚丙烯纤维1份、碳纤维0 .8份、活性赤泥16份、钼酸钠3
2)将凝灰岩、废弃牡蛎壳、偏高岭土和活性赤泥混合通过破碎、球磨的方法磨成比
表面积为452m 2/kg的混合粉末,粉磨细度为0.1毫米方孔筛筛余为总重量的6%备用;
3)将纳米二氧化硅和水混合超声处理15min,然后再加入聚丙烯纤维、碳纤维搅拌
均匀制成混合物,然后再混合物中加入步骤1)制备的混合粉末、稻壳灰置于搅拌机中搅拌
10min,然后在混合物中加入阻锈剂继续搅拌10min即得海水侵蚀清水混凝土外加剂。
一种海水侵蚀清水混凝土外加剂,按重量份数计由以下组分组成:凝灰岩32份、废
弃牡蛎壳18份、稻壳灰16份、偏高岭土12份、聚丙烯纤维0 .8份、碳纤维0 .6份、活性赤泥14
①将赤泥置于90℃环境中快速干燥,然后置于1000℃进行烧结,冷却室温后用浓
②将步骤①制得的多孔赤泥再浸泡在希瓦式菌液中11h,再置于42℃环境中干燥,
1)按上述配比称取各原料,各原料及其所占重份数包括:凝灰岩32份、废弃牡蛎壳
18份、稻壳灰16份、偏高岭土12份、聚丙烯纤维0.8份、碳纤维0.6份、活性赤泥14份、D-葡萄
2)将凝灰岩、废弃牡蛎壳、偏高岭土和活性赤泥混合通过破碎、球磨的方法磨成比
3)将纳米二氧化硅和水混合超声处理12min,然后再加入聚丙烯纤维、碳纤维搅拌
均匀制成混合物,然后再混合物中加入步骤1)制备的混合粉末、稻壳灰置于搅拌机中搅拌
6min,然后在混合物中加入阻锈剂继续搅拌7min即得海水侵蚀清水混凝土外加剂。
对这些实施例的多种修改对本领域的专业方面技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的
一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明
将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一
1、所得海水侵蚀清水混凝土外加剂应用于混凝土中,具体应用方法为:将本发明
实施例1‑3以及对比例1和对比例2制备的外加剂分别按胶凝材料总量的12%(可等量替代
胶凝材料)均匀加入到混凝土中,加入后均匀搅拌,搅拌时间延长30s,混凝土浇筑凝结后立
即进行标准养护,养护28天。然后参照GB/T50080‑2016《普通混凝土拌合物性能测试方法标
能和耐久性能测试方法标准》和GB/T 749‑2008《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》对所得混凝
土的强度、氯离子扩散系数、抗硫酸盐腐蚀、侵蚀等级、耐磨性能的作用等性能来测试;具
注:混凝土配合比为(kg/m3) ,水泥类型为P.0 .42 .5#普通水泥;砂子细度模数为
中,可以轻松又有效的提高混凝土的抗压性能,降低氯离子的扩散性能、提高混凝土的抗侵蚀、抗
从表3明显看出,与未添加外加剂的水泥相比,添加了外加剂的混凝土的耐磨性能