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本文以工业废弃物粉煤灰为主要原料,砂、石为粗细骨料,在水玻璃和氢氧化钠的混合物为碱性激发剂的作用下,制备粉煤灰地质聚合物。以水玻璃模数、水胶比和养护温度为三因素三水平,通过正交试验分析其最佳制备条件和影响因素水平大小。并利用电镜微观扫描对粉煤灰地聚物混凝土的微观结构进行分析。最后,对粉煤灰地聚物混凝土的含气量和弹性模量进行研究分析,具体研究结果如下:(1)通过正交试验,确定了粉煤灰地聚物混凝土的抗压强度的最佳配比方案为:A2B2C3,即水玻璃模数为1.5,水胶比为0.35,养护温度为80℃。通过极差及方差分析可知影响因素的主次顺序为:C(养护温度)>A(水玻璃模数)>B(水胶比)。(2)确定了粉煤灰地聚物混凝土的劈裂抗拉强度的最佳配比方案为:A2B2C3,即水玻璃模数为1.5,水胶比为0.35,养护温度为80℃。通过极差及方差分析可知影响因素的主次顺序为:C(养护温度)>B(水胶比)>A(水玻璃模数)。(3)确定了粉煤灰地聚物混凝土拉压比的最佳配比方案为:A3B2C3,即水玻璃模数为1.8,水胶比为0.35,养护温度为80℃。通过极差及方差分析可知影响因素的主次顺序为:C(养护温度)>B(水胶比)>A(水玻璃模数)。(4)通过电镜扫描对不同配合比下形貌观察可知:粉煤灰地聚物混凝土经过连续不断的化学反应形成C-S-H凝胶,且凝胶的强度决定混凝土的强度。(5)含气量测定试验表明:由于粉煤灰地聚物混凝土在拌制过程中发生化学反应,生成的气体留在了混凝土内部,因此含气量略高于普通硅酸盐混凝土。(6)通过对混凝土弹性模量试验的可知,由于早龄期粉煤灰地聚物混凝土抗压强度较低,导致弹性模量非常小,而随着龄期的增加,抗压强度逐渐增大,弹性模量也逐渐升高,至龄期为56d后,涨幅较小。