α型高强石膏的生产工艺、性能与应用

更新时间:2023-06-15 16:40:09 阅读: 评论:0

α型高强石膏的生产工艺、性能与应用
董秀芹;刘孝柱;苏英
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【摘 要】α型高强石膏是一种优质的胶凝材料,其工业生产工艺主要包括干法蒸压法和加压液相法。对比两种生产工艺和α型高强石膏产品的性能,结果表明加压液相法生产工艺自动化程度更高,工艺条件控制更稳定,生产的α型高强石膏微观结构形态与宏观性能更好,可应用于高档建材、精密模具等领域。%As a kind of cementitious material with high quality,the industrial preparation technologies ofα-type high-strength hemihydrate gypsum mainly include dry autoclave method and pressurized aqueous method.The two preparation technologies and properties of high-strength gypsum production were compared.Results indicate that pres-surized aqueous method has higher degree of automation and more stable technical condition,thus the micro-morpholo-gy and macro-property of its production are more preferable,and the production can be ud in the field of high-grade building material,precision mould,etc.
【期刊名称】《建材世界》
【年(卷),期】2016(037)003
【总页数】4页(P6-9)
【关键词】α型高强石膏;干法蒸压法;加压液相法
【作 者】董秀芹;刘孝柱;苏英
【作者单位】山东金信新型建材有限公司,临沂 273305;山东黄金归来庄矿业有限公司,临沂 273305;湖北工业大学,武汉 430068
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【正文语种】中 文
作为一种优质的胶凝材料,α型高强石膏具有良好的力学性能、工作性能、环保性能、生物性能,被广泛应用于精密铸造、高端建材、工艺美术、医疗、航空、船舶等领域[1]。随着经济发展,α型高强石膏需求量不断增加,对其性能要求也越来越高。
高强石膏的制备工艺主要包括干法蒸压法、常压水热法和加压液相法[2]。干法蒸压法是目前我国应用最广的传统制备方法,其生产工艺条件较为成熟,但是存在对原料品位要求高
、产品质量不稳定且等级偏低等缺陷;常压水热法工艺条件温和、生产能耗低,是一种较理想的制备工艺,但是其相关技术并不成熟,仍局限于实验室研究,无工业化生产线;加压液相法在国外已有较大发展,产品质量稳定、等级高,但是由于其投资大,目前在国内应用范围不广,仅被少数厂家采用。
该文对比分析已实现工业生产的加压液相法与传统干法蒸压法在生产工艺、产品性能方面的差异,并介绍加压液相法生产的α型高强石膏的应用领域。
1.α型高强石膏生产工艺简介
加压液相法和干法蒸压法生产工艺的基本原理为:二水石膏在一定压力和温度的饱合水蒸气或溶液介质中发生晶相转变,脱去3/2个结晶水生成含1/2个结晶水的α型半水石膏。两种工艺的基本反应原理虽然相似,但是生产工艺流程存在很大差别,导致产品性能差异明显。
干法蒸压法是目前国内生产α型高强石膏的主流工艺,是将二水石膏在饱合水蒸气介质中加压加热使其脱水,再经过干燥处理、粉磨形成合适粒度的α型高强石膏粉。其基本工艺流程见图1。
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干法蒸压法工艺主要存在以下问题:1)α型半水石膏晶体形态一般为细小的针状,致使产品比表面积较大,标稠需水量高,强度等级低;2)此工艺采用的原料是块状,二水石膏脱水率难以保证,产品中会残留原料二水石膏;3)该工艺一般需要将蒸煮好的α型半水石膏进行降压、降温处理,再进入干燥器加热干燥,在降压、降温以及处于大量吸附水的状态下,α型半水石膏极易水化为二水石膏;4)由于干法生产中温度易波动,温度较高时部分半水石膏可能会进一步脱水形成无水石膏。
上述问题导致干法蒸压的最终产品并不是纯度很高的α型半水石膏,而是以细针状α型半水石膏为主,并含一定量二水石膏与无水石膏的混合物。因此该工艺产品强度等级偏低、性能不稳定。
山东金信新型建材有限公司引进德国的技术与设备,建成年产2万t级加压液相法α型高强石膏生产线,其生产能力与产品质量在国内处于领先地位。以其为例介绍加压液相法基本工艺流程(图2)。
1)反应料浆的制备:将二水石膏原料破碎粉磨,得到细度200目的二水石膏粉,由输送设备输入混合罐内与水混合成一定浓度(通过密度测量系统测量)的石膏料浆,并将石膏料浆预
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regard热至50~100 ℃;
2)初步转晶:由高压料浆泵将上述石膏料浆打入转晶釜内,加入一定量水进一步稀释,同时加入转晶剂,再将温度升至90~150 ℃,压力调整至4~6 MPa,进行初步转晶,转晶过程中每隔一定时间取样在显微镜下观察,不断调整转晶剂掺量,控制晶体生成;lwjj
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3)二次转晶:当90%以上转化为规则的α型半水石膏晶体后,将生成的α型半水石膏浆体转移至另一转晶釜中进行二次结晶,直至石膏晶体完全转化稳定,获得α型半水石膏料浆;
4)α型高强石膏产品的制备:α型半水石膏浆体进入通有 40~160 ℃热风的离心分离机脱水,分离的液体由收集槽进入生产循环,分离的湿状α型半水石膏进入干燥机进一步干燥,最后输送入料仓,再根据不同产品的需求进行细磨至200~300目产品。
该工艺特点是: 1)整个晶相转变过程在溶液中进行,且加入了转晶剂对晶型进行微观调控,因此可以得到短六棱柱状的粗大α半水石膏; 2)原料是经粉磨的二水石膏粉,均匀分散在溶液中,使得反应充分,产品转化率高; 3)α半水石膏料浆在通有热风的离心机中脱水,避免了半水石膏的水化; 4)溶液介质的温度与压力条件容易精确控制,避免半水石膏转化为无水石膏。
采用山东金信新型建材有限公司加压液相法生产的α型高强半水石膏粉与市售干法蒸压法生产的高强石膏粉进行对比分析。
研究发现,α型半水石膏的晶体形态可能是针状、板状及双锥短柱状等多种形态,不同结晶形态对标准稠度用水量影响十分显著,使标稠需水量在30%~80%之间波动。其中细针状或纤维状结晶形态最差,标稠用水量最大,强度最低;粗大的短柱状或近于立方晶型的结晶形态最好,标稠用水量较小,制品的密实度和强度提高[3,4]。
光学显微镜下两种工艺的高强石膏粉微观形貌对比见图3。由图3可看出,加压液相法工艺生产的高强石膏晶体形态(图3(a))为规则的短柱状晶体,晶体直径为30~70 μm,长径比为1~3,晶体形状规则、均一性较好;而干法蒸压法生产的高强石膏晶体形态(图3(b))为细小的针状晶体,晶体直径在5 μm以下,长径比在10以上。因此,从微观形貌的角度分析,加压液相法产品是符合理论要求的优质晶型,而干法蒸压法产品是较差晶型。
两种工艺生产的α型半水石膏主要宏观性能对比见表1。可以看出,加压液相法生产的高强石膏宏观性能指标比传统干法蒸压法有较大提高。标稠需水量由(53±2)降至(30±2),使得高强石膏粉在水化硬化过程中因为水分蒸发而产生的缺陷孔洞率降低,机械性能大大提高[
5]。此外,加压液相法生产的高强石膏粉力学性能明显提高,与干法蒸压法相比,其2 h湿抗折强度、2 h湿抗压强度、3 d干抗折强度、3 d干抗压强度分别提高80%、333%、75%、133%;致密度也有一定提升,因而其凝结膨胀率和吸水率比干法蒸压法产品变低。
报纸平面广告相对于传统工艺,加压液相法生产的α型高强石膏具有更优良的机械性能与纯度,满足了一些高端产品的需求,使其可以应用于高档建材、生物医疗、陶瓷模具、精密铸造等领域,主要产品如下:
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1)高档装饰GRG石膏粉:GRG (Glass Reinforced Gypsum玻璃纤维强化石膏)以α型高强石膏为基料,添加专用增强玻璃纤维和水性添加剂。可制成各种造型平面板、各种功能的建筑装饰构件及各种造型雕塑浮雕制品,具有表面质感细腻、轻质高强、绿色环保、安装方便、声学性能好、造型能力强、耐火性能好、强度高等优点。

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