磷酸镁水泥快速修补材料的研究进展
Research Progress on Rapid Repair Materials of Magnesium Phosphate Cement
DOI: 10.12677/HJCE.2018.74066, PDF,    科研立项经费支持
作者: 刘佳楠*, 叶梓萌, 关博文:长安大学材料科学与工程学院,陕西 西安;房建宏:青海省交通科学研究院,青海 西宁
关键词: 磷酸镁改性修补材料水化反应应用进展Magnesium Phosphate Modification Repair Materials Hydration Application Progress
摘要: 磷酸镁水泥快速修补材料有很多优于其他路面修补材料的性能,但其凝结速率过快、耐水性差等缺点也很突出。为了使磷酸镁水泥快速修补材料得到更好的应用,总结和分析了磷酸镁水泥快速修补材料的水化机理,改性以及应用进展等方面。评述了磷酸镁水泥快速修补材料在发展进程中的问题,为后续磷酸镁水泥快速修补材料的研究提供参考。
Abstract: The rapid repair materials of magnesium phosphate cement have many advantages over other pavement repair materials. However, their shortcomings such as excessively fast setting speed and poor water resistance are also prominent. In order to make a better application of magnesium phosphate cement, the hydration mechanism, modification and application progress of magnesium phosphate cement are summarized and analyzed. The problems in the development process of magnesium phosphate cement are reviewed and the guidance for the following study of magnesium phosphate cement is provided.
文章引用:刘佳楠, 叶梓萌, 关博文, 房建宏. 磷酸镁水泥快速修补材料的研究进展[J]. 土木工程, 2018, 7(4): 574-579. https://doi.org/10.12677/HJCE.2018.74066

参考文献

[1] 申爱琴. 水泥混凝土路面裂缝修补材料研究[D]: [博士学位论文]. 西安: 长安大学, 2005.
[2] 盛燕萍, 关博文, 徐鸥明. 交通功能材料[M]. 北京: 科学出版社, 2015.
[3] Sun, D., Sun, P., Wang, A., et al. (2013) Research of Magnesium Phosphate Cement and Its Development Prospects. Materials Review.
[4] 郭如新. 镁资源、镁质化工材料现状与前景[J]. 无机盐工业, 2012, 44(10): 1-7.
[5] 张涛. 磷酸镁水泥水化行为及水化产物稳定性的热力学模拟[D]: [硕士学位论文]. 南京: 东南大学, 2016.
[6] 孟芹, 廖梓珺, 李云涛. 磷酸镁水泥的研究现状及发展趋势[J]. 硅酸盐通报, 2017, 36(4): 1245-1253.
[7] 赵思勰, 晏华, 李云涛. 磷酸镁水泥水化热研究进展[J]. 材料保护, 2016(s1): 148-152.
[8] Ding, Z., Dong, B., Xing, F., et al. (2012) Cementing Mechanism of Potassium Phosphate Based Magnesium Phosphate Cement. Ceramics International, 38, 6281-6288. [Google Scholar] [CrossRef
[9] 王中良, 刘凯, 张超. 磷酸镁胶凝材料的水化机理研究[J]. 材料导报: 纳米与新材料专辑, 2014(S2): 323-326.
[10] 冯春花, 陈苗苗, 李东旭. 磷酸镁水泥的水化体系[J]. 材料科学与工程学报, 2013, 31(6): 000901-906.
[11] 吕子龙, 关博文, 王乐凡, 等. 偏高岭土对磷酸镁水泥早期水化行为的影响[J]. 科技通报, 2018, 34(4): 126-130.
[12] 戴丰乐, 汪宏涛, 丁建华, 等. 氧化镁与磷酸盐质量比对磷酸镁水泥水化历程的影响[J]. 硅酸盐学报, 2017, 45(8): 1144-1152.
[13] 孙佳龙, 黄煜镔, 范英儒, 等. 磷酸镁水泥用作道路的快速修补材料研究[J]. 功能材料, 2018, 49(1): 1040-1043.
[14] 赵思勰, 晏华, 汪宏涛, 等. 粉煤灰掺量对磷酸钾镁水泥水化动力学的影响[J]. 材料研究学报, 2017, 31(11): 839-846.
[15] 赵思勰, 晏华, 汪宏涛, 等. 复合无机水合盐对磷酸镁水泥水化及性能的影响[J]. 材料导报, 2017, 31(23): 156-162.
[16] Vol, N. (2005) High-Early-Strength Magnesium Phosphate Cement with Fly Ash. ACI Materials Journal, 102, 375-381.
[17] Li, Z., Chau, C.K. and Qiao, F. (2009) Setting and Strength Development of Magnesium Phosphate Cement Paste. Ad-vances in Cement Research, 21, 175-180. [Google Scholar] [CrossRef
[18] 常远, 史才军, 杨楠, 等. 磷酸镁水泥基材料耐久性研究进展[J]. 硅酸盐学报, 2014(4): 486-493.
[19] 李九苏, 曹勇. 水泥混凝土路面渗透型耐磨快速修补材料研究进展[J]. 公路, 2012(10): 181-185.
[20] 欧阳德刚, 周明石, 胡清明. 镁质修补料研究及其在中频感应炉上的应用[J]. 工业炉, 2004, 26(2): 41-44.
[21] 戴丰乐, 齐召庆, 汪宏涛, 等. m(M)/m(P)比值对磷酸镁水泥干燥收缩的影响及机理研究[J]. 功能材料, 2016, 47(12): 12134-12138.
[22] 林玮, 孙伟, 李宗津. 磷酸镁水泥砂浆的干燥收缩性能[J]. 工业建筑, 2011, 41(4): 75-78.
[23] 金城, 杨全兵. 粉煤灰对磷酸盐快速修补材料性能的影响[J]. 粉煤灰综合利用, 2013(2): 36-37.
[24] 杨俊. 磷酸镁水泥抗冻性能试验研究[J]. 公路交通科技(应用技术版), 2014(4): 248-249.
[25] 路毅. 低温下粉煤灰改性磷酸镁水泥性能研究[J]. 硅酸盐通报, 2015, 34(12): 3596-3600.
[26] Chen, B., Yang, X.Y. and Liu, N. (2011) Experimental Research on the Properties of Modified MPC. Advanced Materials Research, 450-451, 796-799.
[27] 毛敏, 王智, 贾兴文. 磷酸镁水泥耐水性能改善的研究[J]. 非金属矿, 2012, 35(6): 1-3.
[28] Liao, J., Lu, S., Duan, X., et al. (2017) Affecting Mechanism of Chitosan on Water Resistance of Magnesium Phosphate Cement. International Journal of Applied Ceramic Technology, 15, 514-521. [Google Scholar] [CrossRef
[29] 刘凯, 李东旭. 磷酸镁水泥的研究与应用进展[J]. 材料导报, 2011, 25(13): 97-100.
[30] Klammert, U., Vorndran, E., Reuther, T., et al. (2010) Low Temperature Fabrication of Magnesium Phosphate Cement Scaffolds by 3D Powder Printing. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 21, 2947-2953. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
[31] Yang, J.H., Jin, M.S., Chang, H.L., et al. (2013) Stabilization of Cs/Re Trapping Filters Using Magnesium Phosphate Ceramics. Journal of Radioanalytical & Nuclear Chemistry, 295, 211-219. [Google Scholar] [CrossRef
[32] 高小建, 杨英姿, 邓红卫, 等. 灾后混凝土工程快速修补材料的研究[J]. 工程科学与技术, 2010, 42(2): 40-45.
[33] 李中华, 张佳良, 蒋亚清. 磷酸盐快速修补材料性能研究[J]. 混凝土与水泥制品, 2011(8): 8-11.
[34] 赵霞, 邓敏. 新型镁质膨胀材料的制备与性能研究[J]. 东华理工大学学报(自然科学版), 2005, 28(1): 71-75.
[35] 周启兆, 焦宝祥, 丁胜, 等. 磷酸盐水泥基普通混凝土路面修补剂的研究[J]. 新型建筑材料, 2011, 38(2): 25-28.
[36] 谭永山, 余红发, 姚祥, 等. 无缓凝剂磷酸镁修补砂浆的力学性能实验研究[J]. 南京航空航天大学学报, 2018(1).
[37] 陈湘华, 杨立权. 高强快硬镁堌材料在桥梁混凝土缺陷修补中的应用[J]. 中外公路, 2018, 38(2): 231-233.
[38] 施志豪, 支正东. 纤维增强磷酸镁水泥基复合材料在结构修补加固领域应用的展望[J]. 山东工业技术, 2013(11): 8.
[39] Tan, Y., Dong, J., Yu, H., et al. (2017) Study on the Injectability of a Novel Glucose Modified Magnesium Potassium Phosphate Chemi-cally Bonded Ceramic. Materials Science & Engineering C Materials for Biological Applications, 79, 894. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
[40] 段星泽, 廖建国, 李艳群, 等. 磷酸镁水泥制备及生物医学应用研究进展[J]. 材料导报, 2016, 30(7): 60-67.
[41] 蒋述兴, 彭放. 复合型镁质胶凝材料的制备原理[J]. 非金属矿, 2012, 35(2): 46-49.