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也很可能當相對蒸汽壓低于約0.3~0.45范圍時,毛細管成
為空的,這時所有的可蒸發(fā)水均含于凝膠中。在到達這一點時,
對任何水泥都發(fā)現(xiàn)其保持的可蒸發(fā)水量只與非蒸發(fā)水的含量有
關,亦即只與水泥的凝膠量有關。當相對蒸汽壓較高時,凝膠中
的水量進一步增加,但水也開始在毛細管中凝聚,這樣就使可蒸
發(fā)水的增加不再與凝膠量有關,而是隨決定毛細管體積的水灰比
而變。以后的資料證明,在相對濕度達到0.8左右以前,毛細管
水量是不大的。因此可以將水化水泥凝膠中的超微孔和在硬化物
質中構成亞微通道的毛細孔區(qū)分開來。這種凝膠孔和毛細孔之間
的區(qū)分多少是人為的,真正的區(qū)分是在大小孔之間,它們大小的
范圍是相互交疊的,并且不能完全把小孔作為凝膠孔,大孔作為毛
細孔。在水灰比為0.35的水泥凈漿體中,最小孔的水力直徑
(體積/內(nèi)表面)小于3.4埃,最大孔的直徑約為70埃,并且沒有明顯
的雙蜂分布。大孔和小孔之間的區(qū)別是有用的,在已硬化水泥中的
大孔是造成硬化水泥滲透性的主要原因,并且也易受冰凍的作用。
于是在硬化水泥中,人們可以認為水是以下面三種方式存在
的:
(1)硬化水泥化合物的水化水,
(2)硬化水泥化合物所形成的凝膠的吸附水,
(3)硬化水泥結構中毛細管孔隙中所含的水。
最牢固地結合的吸附水比結合最松的結合水結合得要強得
多。另一方面,關于凝膠顆粒的尺寸,從透氣法測量中得出的推
論,概括地證實了從吸附測量的結論。最好的結論是:可蒸發(fā)水
和非蒸發(fā)水之間的區(qū)分只為了實際上的應用,并不可能把它過分
嚴密下定義。還必須把計算的比表面積看作是近似值,而不是明
確規(guī)定的物理常數(shù)。然而在確定硬化水泥機械性能時,比表面積
所起的決定性作用是無庸置疑的。從這數(shù)據(jù)還可得到比較有爭論
的結論是:水泥凝膠的最,隙率約為28%,這個數(shù)值代表不能
被水化產(chǎn)物所填充的空穴,這是因為這些孔的尺寸太小,晶核不
可能形成,也不能在空穴中生長,因而水化就停止。這個28%極
限值是鮑維斯,考慮了成熟漿體中可蒸發(fā)水與總水量之間的關
系而得到的,這個關系表明,當水灰比小于0.35時,孔隙率并不
如所料想的那樣將隨水灰比的下降而繼續(xù)減小。與最tML隙率所
對應的水泥漿體的比容為每克干水化水泥0.567。然而后來的工
作,對這個結論表示懷疑,現(xiàn)在看來,凝膠中的水化可以進行
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