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近年来,混凝土的硫酸盐腐蚀破坏已经成为影响国内外道路、桥梁等混凝土工程结构寿命的重要因素,对于长时间处于高浓硫酸盐侵蚀和周围温湿度变化幅度较大环境中的混凝土构筑物,硫酸盐侵蚀破坏的程度较大、速度相对较快。目前关于混凝土抗硫酸盐侵蚀研究存在单一影响因素研究较多、扩散规律和微观研究不够深入以及成套技术不够成熟的问题,在一定程度上规范标准要求并不能完全满足高浓硫酸盐环境下实际工程混凝土耐久性设计的需要,评价方法和指标体系是否符合实际工程状态也值得关注。在现代混凝土的技术平台上,研究抗硫酸盐腐蚀材料,提高混凝土在多因素作用下抵抗高浓度硫酸盐侵蚀的能力十分必要。为提高实际工程中混凝土构筑物抗高浓硫酸盐侵蚀的性能,本文通过与国外知名品牌抗硫酸盐侵蚀剂的对比研究,开发一种新型抗高浓硫酸盐侵蚀剂,测试和评价其对胶砂、混凝土性能的影响。试验结果表明:掺加以钡盐为A组分主要成分,苯甲酸钠为B组分主要成分的新型抗高浓硫酸盐侵蚀剂的胶砂和混凝土在硫酸盐干湿循环环境中的吸水率最小,强度最高,强度发展趋势更稳定。新型无机盐抗硫酸盐侵蚀剂具有较好的阻水作用,可以减少水胶比为0.5的胶砂在硫酸盐侵蚀环境中的吸水率,提高其抗折、抗压强度,延缓外界硫酸根离子的渗入。对比不同养护环境中掺加不同抗硫酸盐侵蚀剂的C30混凝土的宏观性能和微观结构,试验证明在硫酸盐侵蚀环境下,掺加新型抗硫酸盐侵蚀剂可以降低混凝土材料氯离子扩散速度,减小混凝土吸水率,抗硫酸盐侵蚀剂的组成成分可以和硫酸盐发生化学反应增加混凝土密实度,提高混凝土抗压强度,消弱混凝土硫酸盐侵蚀破坏程度,提高混凝土的耐久性。经过硫酸盐干湿循环150次腐蚀后未掺加抗硫酸盐侵蚀剂的混凝土内部生成钙矾石和CaSO4晶体,硫酸盐侵蚀破坏程度最大,破坏速度最快;掺加克汰的混凝土内部生成钙矾石和CaSO4和晶体,破坏程度较小,破坏速度相对较慢;掺加新型抗高浓硫酸盐侵蚀剂的混凝土内部生成CaSO4晶体,破坏的程度最小、速度最慢。课题研究结果证明新型抗高浓硫酸盐腐蚀剂可以提高C30强度等级混凝土抗硫酸盐侵蚀能力,降低混凝土表面吸水率,对混凝土其他性能没有显著影响。通过大量的混凝土硫酸盐腐蚀的实验研究,我们认为目前混凝土抗硫酸盐侵蚀的试验方法存在问题,即便是水胶比为0.50的C30基准混凝土也能满足KS150指标要求,30组以上的测试竟然没有一组测试结果不合格,我们质疑现行方法对于混凝土抗硫酸盐腐蚀能力的评价不够敏感。