

蒸压加气混凝土板(AAC板),是一种以硅质材料(如粉煤灰、砂)和钙质材料(如水泥、石灰)为主要原料,经发气、切割、蒸压养护而成的轻质多孔硅酸盐制品。“三水”通常指这类板材的生产工艺核心环节之一——高压饱和蒸汽养护(在特定温度和压力下进行),这赋予了AAC板优异的物理力学性能。然而,如同其他水泥基材料,AAC板也存在碳化现象,这是评估其长期耐久性的重要指标。
碳化原理与影响
碳化是指AAC板中的碱性水化产物(主要是氢氧化钙Ca(OH)₂)与空气中的二氧化碳(CO₂)发生化学反应,生成中性的碳酸钙(CaCO₃)和水的过程。这一反应会:
1.降低材料碱度(pH值):原本高碱性的环境(pH>12.5)能有效保护钢筋(如果板内有配筋)免于锈蚀。碳化会逐步降低pH值,当降至9左右时,钢筋失去碱性保护,在氧气和水分共同作用下易发生锈蚀。
2.改变材料微观结构:生成的碳酸钙会填充部分孔隙,理论上可能略微提高碳化层的密实度和抗压强度,但也可能带来微裂纹。对于AAC这种多孔材料,碳化深度通常比普通混凝土更深、更快。
影响三水AAC板碳化性能的关键因素
1.孔隙结构与密度等级:AAC板内部存在大量均匀细小的气孔。密度等级越低(如B05级),孔隙率越高,CO₂和水分扩散通道越畅通,碳化速度越快。高密度等级(如B06级)相对更耐碳化。
2.蒸压养护质量(“三水”核心):良好的蒸压养护能充分进行水热合成反应,生成更多稳定的托贝莫来石等低钙硅比水化产物,显著减少游离的氢氧化钙含量,这是提高抗碳化能力的根本。劣质养护会残留较多Ca(OH)₂,加速碳化。
3.环境条件:相对湿度(约50%-70%最利于碳化)、CO₂浓度(室内或污染环境更高)、温度(温度升高加速反应)都直接影响碳化速率。
4.表面处理与保护:裸露的AAC板直接暴露在空气中,碳化不可避免。采用饰面层(如抹灰、涂料)或憎水处理能有效阻隔CO₂和水分侵入,大幅延缓碳化。
众联科普实验的启示
“众联科普实验”可能通过模拟加速碳化环境(如高浓度CO₂箱),对不同密度等级、不同养护工艺的三水AAC板样品进行测试。实验通常会揭示:
*密度是直观因素:B05级板的碳化深度明显大于B06级板。
*养护质量至关重要:合格蒸压养护的产品,其碳化速度远低于养护不良的产品。
*时间效应:碳化深度初期增长较快,后期逐渐减缓,因生成的CaCO₃会部分堵塞孔隙。
*实际应用意义:在正常室内环境中,经过良好蒸压养护(“三水”工艺到位)的中高密度(B06级及以上)AAC板,其碳化速度相对较慢,对结构安全性的影响在可控范围内。对于承重或配筋构件,设计时需考虑碳化深度,并确保保护层厚度足够或在易锈蚀环境采取额外防护措施(如抹灰)。
总结
三水蒸压加气混凝土板的碳化是其固有特性,主要受密度、蒸压养护质量和环境条件影响。优质的“三水”蒸压工艺能有效降低游离石灰含量,提升其内在抗碳化能力。了解碳化规律,有助于在工程应用中合理选材(优先选用较高密度等级)、优化设计(保证保护层厚度)和采取必要的表面防护措施,从而确保AAC板结构的长期耐久性和安全性。
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