ICP-OES分析低钙粉煤灰在NaOH溶液中离子浸出规律
尹博1,2, 康天合1,*, 康健婷1, 陈月娟1,2

Ions-Leaching Rates Rules of Low-Calcium Fly Ash in NaOH Solutions Based on ICP⁃OES
YIN Bo1,2, KANG Tian-he1,*, KANG Jian-ting1, CHEN Yue-juan1,2
浸泡后粉煤灰的FTIR谱图 (a): 随时间变化; (b): 随NaOH浓度变化 在1 300 cm-1以下的指纹区粉煤灰样品出现了5个吸收峰, 这些峰都是由于粉煤灰中Si—O基团或Al—O基团振动引起的。 (1)在1 017.93~1 056.62 cm-1区一个强吸收峰, 是由于硅氧和铝氧四面体不对称伸缩振动形成的。 随时间的延长, 336 h此峰的峰值顶端出现了波数变化, 这表明Al渗透到了Si—O-Si的网状结构中, 形成了沸石结构[ 13 ]。 (2)在775.74~794.07 cm-1的吸收峰为Si—O键的弯曲振动峰, 属于Si—O末端氧振动。 可看出, 此峰在336 h的振动频率明显减弱且峰宽变大, 说明粉煤灰受到碱激发后结晶度降低。 (3)在548.91~553.35 cm-1的吸收峰属于O—Al—O的弯曲振动, 说明了体系内莫来石的存在。 (4)在455.92 cm-1附近的吸收峰属于Si—O键的面内弯曲振动, 超过72 h后此峰明显锐化, 说明粉煤灰颗粒表面被碱侵蚀解聚造成硅氧多面体网络结构聚合度下降。 (5)在168 h谱线中425.99和437.17 cm-1处以及336 h谱线中428.20和435.64 cm-1处出现了明显的小尖峰, 这是Si—O键弯曲振动峰增强的表现。 由此说明随时间的延长, 粉煤灰浸出的Si4+, Al3+和Ca2+所形成的水化产物导致的基团变化越明显。