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1 * * * * * * * 要旨 : キーワード : 1. はじめに 2. 融雪 融氷剤による物理 化学的劣化現象の特徴 393

2 Table 1 Chemical compositions of ordinary Portland cement and crushed andesitic stone(%) * * * * Table 2 Types of alkaline and alkaline salt solutions used in this study Fig 実験概要 3. 1 使用材料 3. 2 実験方法 XRD pattern of crushed andesitic stone produced in Noto peninsula 4. ASTM C1260 に準拠した促進モルタルバー試験の試験結果 4. 1 酢酸及び蟻酸アルカリ塩溶液への浸漬 394

3 Fig. 2 Expansion behaviors of mortars immersed in sodium and potassium acetate solutions Fig. 3 Expansion behaviors of mortars immersed in sodium and potassium formate solutions Fig. 4 Expansion behaviors of mortars immersed in sodium and potassium chloride solutions Fig. 5 Expansion behaviors of mortars immersed in calcium and magnesium acetate solutions 4. 2 塩化ナトリウム及び塩化カリウム溶液への浸漬 4. 3 酢酸カルシウム及び酢酸マグネシウム溶液への浸漬 395

4 Fig. 6 External appearance of mortar immersed in magnesium acetate solution at 5N concentration モルタルの膨張率を Figure 5 に示す 5N の酢酸マグ ネシウム溶液のものは初期材齢から若干収縮しており Figure 6 に示すように 浸漬材齢とともに試験体のス ケーリングと内部組織の脆弱化が同時に進行していた それ以外の 1N の酢酸マグネシウム溶液及び 1N 及び 5N の酢酸カルシウム溶液のものは長さ変化が発生せず 外観上の試験体の変状も観察されなかった 従って 酢 酸のカルシウム マグネシウム塩では ASR は発生せず 水酸化カルシウムの溶脱とセメント水和物の変質が劣化 現象の原因と推察された 5. モルタルの ASR ゲルの生成状況と化学組成 1N 及び 5N の酢酸及び蟻酸アルカリ塩溶液に浸漬し たモルタル 材齢 28 日 の SEM-EDS の結果を Figure 7 及び Table 3 に示す 1N 及び 5N の酢酸及び蟻酸ア Fig. 7 Microphotographs of ASR gel in mortars immersed in alkaline sodium and formate solutions ルカリ塩溶液に浸漬したモルタルにはいずれの場合も水 あめ状の ASR ゲルが生成しているのが確認できた そ の一方で 安山岩粒子の周囲に生成した ASR ゲルの形 態やその生成量は溶液の種類や濃度により相違してい るようでもあった 同様に ASR ゲルの化学組成に関 しては Table 3 に示すように 酢酸及び蟻酸のナトリ Table 3 Chemical compositions of ASR gel in mortars immersed in alkaline acetate and formate solutions ウム塩とカリウム塩では ASR ゲル中のアルカリの種類 Tape of Solution Na2O K2O とその含有量が大きく相違しており 外 部から浸透したアルカリ成分が ASR ゲルの生成に直接 に携わっているのが推察できた また 酢酸塩と蟻酸 塩とでは ASR ゲル中のアルミナやカルシウムの含有 1N 量が相違するという化学成分の特徴も認められた と くに モルタルの膨張が最大であった 5N の酢酸ナトリ ウム溶液に浸漬したものは ASR ゲルに多量のアルミナ 分が取り込まれているとともに ASR ゲルと共存して ゲーレナイト系の水和物 C2ASHn の板状結晶が観察さ れた このことは高いアルカリ雰囲気により安山岩粒子 5N SiO2 Al2O3 CaO Na2O K2O CH3COONa CH3COOK HCOONa HCOOK CH3COONa CH3COOK HCOONa HCOOK 中の火山ガラスの溶解がかなり進行していることを裏付 けていた モルタルの膨張率と酢酸ウラニル蛍光法により求めた な関係が認められなかった これは Figure 9 に示す ASR ゲルの発色面積率 との関係を Figure 8 に示す ように 1N の溶液の濃度条件のものは安山岩粒子の周 1N の溶液の濃度条件のものは ナトリウム化合物系と 囲に ASR ゲルが生成し それが主に発色しているのに カリウム化合物系の 2 グループに分けることができた 対して 5N の溶液の濃度条件のものは ASR ゲルの流 しかし 5N の溶液の濃度条件のものはモルタルの膨張 動化が生じており その影響により破断面全体が薄く発 量と酢酸ウラニルにより求めた発色面積率との間に明確 色することになったためである 396

5 Fig. 8 Relationship between expansion percentage of mortars and area percentage of ASR gel formation 6. モルタルの水酸化カルシウム量と化学成分の変化 7. まとめ Fig. 9 Image analysis of ASR gel formation in cross section of mortar immersed in 1N and 5N sodium acetate solutions Table 4 Comparisons of endothermic peaks of calcium hydroxide(ca(oh) 2 )in DSC curves * * 397

6 Table 5 Chemical compositions of mortars immersed in alkaline acetate and formate solutions(%) 参考文献 : 398

7 * * * * * * * ABSTRACT: KEY WORDS: 399

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ような塩の組成はほとんど変化しない 年平均した降水量 (CMAP データを用いて作成 ) 2.2 海水の密度海水の密度は水温だけでなく 塩分にも依存する 一般に塩分が多いほど密度は高くなる 真水と海水について 温度変化に伴う密度の変化を計算すると以下のようになる 真水は 4 付近で密度が最大になるが 2 水温と塩分の鉛直構造 海面付近の海水は太陽放射によって暖められ また 風や波によってよく混合されている このため 水温が高く 上下の温度差が小さい 一方で 深海の水は一般に低温であることが多い 実は 海洋の鉛直構造を考えるときには水温だけでなく塩分の変動にも注目する 海水の密度は水温だけでなく 塩分によっても変化するからである 塩分は 降水や蒸発などの影響で変動する そこで 海水の水温と塩分に着目して海洋の鉛直構造を論じる

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