同步辐射法对侵蚀环境下现代水泥基材料微结构演变机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51802112
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0202.无机非金属基础材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Supplementary cementitious materials (SCMs) are one of the most important components for improving the durability of concrete. To reveal the microstructural evolvement of SCMs-cement materials is not only the theoretical basis for improving erosion resistance in concrete, but also is the key to optimize the application of SCMs. Based on the previous studies about the microstructural evolvement on hydrated C3S and C3A with synchrotron radiation (STXM, μXRD, etc), which provide the basis and the inspiration for in-situ study in this proposal. After investigating the effect of fly ash (FA) and granulated blast furnace slag (GBFS) on the characteristics of hydration and setting, the in-situ development of local atomic structure on hydration products will be studied using synchrotron radiation, and the characteristics of content and distribution of composites in cement-based materials will be analyzed comprehensively. The modifying mechanism of microstructure of hydration products in clinkers and FA/GBFS-blended cement are revealed, and the effect of FA and GBFS is optimized. Synchrotron radiation is used to the in-situ study for microstructural evolvement mechanism of hydrated FA/GBFS-blended cement undergoing chemical erosion media (SO42- & Cl-), and analyze the content and distribution of SO42- and Cl-. Both X-ray 3D imaging are used to study 3-dimmensional visualization of pore structure in SCM-cement and concrete in presence of SO42- and Cl-, and synchrotron-radiation methodology is used to reveal the capture mechanism of SO42- and Cl-. It is expected that this proposal may help to provide theoretical basis for optimizing the modification effect of FA and GBFS and lowering the risk of erosion in cement and concrete, and present the new techniques and new methods for characterizing the microstructure of modern cement-based materials at nano- and sub-micron scale.
辅助胶凝材料(SCMs)是提高混凝土耐久性的关键组分,揭示SCMs-水泥基材料微观结构演变机制既是提高混凝土抗侵蚀性的基础,又是优化SCMs应用的关键。本申请前期研究是基于同步辐射法探究熟料单矿水化产物微观结构的影响规律,为本项目的研究提供了基础和研究启示。在探究粉煤灰、矿渣对熟料矿物水化硬化影响基础上,基于同步辐射法研究其水化产物原子结构的局部演变规律,分析组分含量与分布特性,揭示矿渣、粉煤灰对水泥水化产物微观结构的改性机理,优化粉煤灰和矿渣作用效果。基于同步辐射法原位探究侵蚀介质(SO42-和Cl-)下SCM-水泥材料水化产物微结构的演变机制,分析侵蚀介质含量和分布特性,结合X射线三维成像及可视化孔结构分析,揭示粉煤灰、矿渣对侵蚀介质的捕捉机制。以期通过本研究为优化粉煤灰和矿渣改性作用、提高抗侵蚀性提供基础理论,亦为在纳米、亚微米尺度上现代水泥基材料微结构研究提供新方法和新手段。

结项摘要

辅助胶凝材料(SCMs)是提高混凝土耐久性的关键组分,揭示粉煤灰/矿渣与水泥基材料微观结构演变机制既是提高混凝土抗侵蚀性的基础,又是优化SCMs应用的关键。本项目采用了同步辐射法 STXM/NEXAFS、μXRD等先进技术,通过本研究为优化粉煤灰和矿渣改性作用、提高抗侵蚀性提供基础理论,亦为在纳米、亚微米尺度上现代水泥基材料微结构研究提供新方法和新手段。.采用扫描透射X射线显微技术(STXM),结合近边X射线吸收精细结构吸收谱(NEXAFS),研究了Cl-对C3S水化产物微观结构的影响。C-S-H作为C3S水化反应的主要产物,CaCl2和Na2SO4的存在并未改变C-S-H凝胶结构中Ca原子的配位对称性,是非对称的七配位;.采用高能X射线衍射技术深入研究了Cl-对C-S-H(I) (钙硅比为1.0)微观结构特征的影响,避免了C3S水化产物氢氧化钙的干扰,发现随着CaCl2的浓度的增加,C-S-H(I)中Si-O键长(1.64 Å)保持不变,Si原子的配位数均为4,而Ca原子的配位数从7下降到6,C-S-H(I)结构从类Tobermorite结构逐渐转变为类jennite结构,而层间距由~12 Å增大至~14.5 Å,Cl-可能通过物理吸附于C-S-H层间结构中,是导致水泥后期力学性能降低的主要原因之一。.采用扫描透射X射线显微技术(STXM),结合近边X射线吸收精细结构吸收谱(NEXAFS)和XRD等手段,揭示了Cl-与单硫型硫铝酸钙的键合作用机理,发现根据Ca L3,2-edge NEXAFS吸收谱的特征,可以有效地区分AFt相和AFm相(单硫型硫铝酸钙、Kuzel盐和Friedel盐):单硫型硫铝酸钙>Kuzel盐>Friedel盐。Cl-的存在使得C3A的水化产物C3AH6、钙矾石(AFt)或单硫型硫铝酸钙(AFm)均无法稳定存在,AFt和AFm的结构层间SO42-不断被Cl-所替代,进而形成Kuzel盐和Friedel盐。.此外,探明了粉煤灰/矿渣分别在Cl-和SO42-侵蚀条件下水泥基材料组分及微结构的演变机制,分析了组分含量与分布特性,揭示了矿渣、粉煤灰对水泥水化产物微观结构的改性机理,优化粉煤灰和矿渣作用效果揭示了水化产物对侵蚀介质的捕捉机制。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Effect of waste corn stalk ash on the early-age strength development of fly ash/cement composite
废弃玉米秸秆灰对粉煤灰/水泥复合材料早期强度发展的影响
  • DOI:
    10.1016/j.conbuildmat.2021.124463
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Qinfei Li;Yao Zhao;Heng Chen;Piqi Zhao;Pengkun HOU;Xin Cheng;NIng Xie
  • 通讯作者:
    NIng Xie
The effect of powder activated carbon on mechanical properties and pore structures of cement-based mortars
粉末活性炭对水泥基砂浆力学性能和孔结构的影响
  • DOI:
    10.1016/j.conbuildmat.2021.125798
  • 发表时间:
    2022-01
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Wang Yang;Ge Yong;Wang Xiaowei;Chen Xin;Li Qinfei
  • 通讯作者:
    Li Qinfei
MAGNESIUM SULFATE ATTACK RESISTANCE OF SCM-MODIFIED CEMENT-BASED MATERIALS
SCM 改性水泥基材料的抗硫酸镁侵蚀性能
  • DOI:
    10.13168/cs.2021.0020
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Ceramics-Silikaty
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Wang Yang;Ge Yong;Wang Xiaowei;Chen Xin;LI Qinfei;Zhang Yongquan
  • 通讯作者:
    Zhang Yongquan
Effect of cornstalk ash on the microstructure of cement-based material under sulfate attack
硫酸盐侵蚀下玉米杆灰对水泥基材料微观结构的影响
  • DOI:
    10.1088/1755-1315/358/5/052010
  • 发表时间:
    2019-12
  • 期刊:
    IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qinfei Li;Yao Zhao;Heng Chen;Pengkun Hou;Xin Cheng
  • 通讯作者:
    Xin Cheng
Mechanisms dominating thixotropy in limestone calcined clay cement (LC3)
石灰石煅烧粘土水泥 (LC3) 中触变性的主导机制
  • DOI:
    10.1016/j.cemconres.2020.106316
  • 发表时间:
    2021-02-01
  • 期刊:
    CEMENT AND CONCRETE RESEARCH
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Hou, Pengkun;Muzenda, Tafadzwa Ronald;Cheng, Xin
  • 通讯作者:
    Cheng, Xin

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其他文献

Effect of Na2SO4 and NaNO2 on air-void structure in air-entrained concrete.
Na2SO4 和 NaNO2 对加气混凝土中气孔结构的影响。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Magazine of Concrete Research
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    李琴飞;葛勇;杨文萃
  • 通讯作者:
    杨文萃
The effect of calcium salts on air-void structure in air-entrained concrete–a statistical and simulated study
钙盐对加气混凝土气孔结构的影响——统计和模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Science and Engineering of Composite Materials
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    李琴飞;张云升;谢德擎;Paulo J. M. Monteiro
  • 通讯作者:
    Paulo J. M. Monteiro

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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