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拓展高直链淀粉蚕豆淀粉的应用领域:实现其可持续转化为空气凝胶的优化策略
《ACS Sustainable Chemistry & Engineering》:Expanding the Applications of High-amylose Fava Bean Starch: Optimization Strategies for Sustainable Valorization Into Aerogels
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月22日 来源:ACS Sustainable Chemistry & Engineering 7.3
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针对硫铝酸盐水泥(SAC)长期强度退化及掺合料不足问题,本研究提出湿碳化搅拌工艺,通过原位生成高活性CaCO3优化水化放热分布,抑制AFt相变,使碳化度提升230%。揭示CO3^2-与AFm/AFt的协同抑制机制,并促进PSA形成,实现SAC长期强度稳定发展,为CO2固废利用提供新途径。

低钙矿物组成的硫铝酸盐水泥(SAC)在低碳排放方面具有显著优势,符合建筑材料行业的绿色发展理念。然而,这种水泥存在长期强度下降的技术瓶颈,并且缺乏辅助胶凝材料。为了解决这些问题,通常会在SAC生产中加入石灰石粉作为活性外加剂。然而,天然石灰石本身的反应活性较低,导致性能提升效果不佳。因此,本研究提出了一种湿法碳化复拌工艺,将新形成的高活性CaCO3直接引入SAC中。通过相分析和液相环境表征,揭示了该系统的碳化反应机制。实验结果表明,矿物相的碳化活性顺序为AFm > AFt > C2S > C4AF > C4A3?。经过预水化处理后,原本难以碳化的C4A3?转化为易于反应的水化产物,系统的碳化程度提高了230%。AFm和AFt的梯度碳化过程形成了一个pH缓冲系统,促进了多晶型CaCO3的生成;铝凝胶在反应过程中脱水形成AHx相,部分AHx相与硅胶反应生成聚合硅铝(PSA)。这一过程优化了水泥水化的热量释放分布,实现了长期强度的持续稳定发展。引入的CaCO3充分参与了C4A3?的水化反应,形成了稳定的CO3-AFm相;被置换出的SO42–进一步抑制了不稳定相CAH10的形成,有效阻止了对照组中由于AFt和AFm相变导致的长期强度下降。本研究为解决SAC的强度下降问题及二氧化碳储存技术提供了新的方法。
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