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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">SSSD</journal-id><journal-title-group><journal-title>Scientific and Social Sustainable Development</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8964</issn><eissn>3066-8980</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/SSSD.2026050045</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>低碳胶凝材料体系下的混凝土收缩性能研究综述</title><url>https://artdesignp.com/journal/SSSD/2/5/10.61369/SSSD.2026050045</url><author>王晶,胡邦胜</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>2</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-03-14</published-time></date></history><abstract>随着全球对碳中和目标的追求，建筑材料的低碳化已成为行业发展的必然趋势。传统水泥生产占全球人为温室气体排放的5-8%，推动低碳胶凝材料的发展具有重要意义。然而，低碳胶凝材料体系下混凝土的收缩性能控制面临着新的挑战。本文系统综述了低碳胶凝材料体系下混凝土的收缩机理、影响因素及控制策略。研究综述表明，通过合理的材料组合和先进的控制技术，可在实现40-70% 碳排放减少的同时，有效控制混凝土收缩，确保长期性能。本研究综述为低碳混凝土的工程应用提供了理论指导和技术支撑。</abstract><keywords>低碳混凝土,收缩性能,胶凝材料,碳减排,耐久性</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] Mikulčić H, Kleme&amp;scaron; J J, Vujanović M, et al. Reducing greenhouse gasses emissions by fostering the deployment of alternative raw materials and energy sources in the cleaner cement manufacturing process[J]. Journal of Cleaner Production, 2016,136:119-132.[2] Scrivener K L, John V M, Gartner E M. Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO2 cement-based materials industry[J]. Cement and Concrete Research, 2018,114:2-26.[3] 肖建庄, 邓琪, 夏冰. 混凝土制备低碳化演进与展望[J]. 建筑科学与工程学报, 2022,39(05):1-12.[4] 陈宝春, 李聪, 黄伟, 等. 超高性能混凝土收缩综述[J]. 交通运输工程学报, 2018,18(01):13-28.[5] 何世钦, 曾煜葳, 高鹏飞, 等. 石粉取代胶凝材料对自密实混凝土收缩变形影响研究[J]. 北方工业大学学报, 2024,36(04):9-15.[6] 李景浩, 何小波, 胡少伟, 等. 现代混凝土自收缩及其调控研究进展[J]. 水利水运工程学报, 2023(02):150-161.[7] Lura P, Jensen O M, van Breugel K. Autogenous shrinkage in high-performance cement paste: An evaluation of basic mechanisms[J]. Cement and Concrete Research, 2003,33(2):223-232.[8] 伍山雄, 薛翠真, 银克俭, 等. 西北寒旱区超长池体砂浆干燥收缩性能研究及干燥收缩模型的建立[J]. 粉煤灰综合利用, 2025,39(04):7-12.[9] Ye H, Radlińska A. Shrinkage mechanisms of alkali-activated slag[J]. Cement and Concrete Research, 2016,88:126-135.[10] 白文博, 周浩一, 朱兰飞, 等. 大体积混凝土温度收缩补偿材料及抗裂性能研究[J]. 中国农村水利水电, 2025(01):182-187.[11] 侯佑胜, 张兴斌, 张家臻, 等. 核电站大体积混凝土基础裂缝控制理论与方法[J]. 工业建筑, 2025,55(01):182-187.[12] 华小满. 玄武岩纤维含氯盐补偿收缩混凝土抗碳化性能试验研究[D]. 安徽理工大学, 2017.[13] 李茂森, 王露, 王军, 等. 大掺量矿物掺合料混凝土碳化行为研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2023,42(11):3787-3798.[14] Thomas J J, Jennings H M. Effect of Heat Treatment on the Pore Structure and Drying Shrinkage Behavior of Hydrated Cement Paste[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2002,85(9):2293-2298.[15] 王明新, 毛宇光, 胡翔, 等. 碳化废弃混凝土微粉的特性及作辅助性胶凝材料的研究进展[J]. 硅酸盐学报, 2025,53(05):1313-1327.[16] 冯超, 关博文, 张奔, 等. 湿度对氯氧镁水泥二氧化碳吸附能力影响研究[J]. 硅酸盐通报, 2018,37(08):2355-2360.[17] 张勇, 邹尤, 尹键丽, 等. 碱激发钢渣的反应活性与体积安定性调控[J]. 新型建筑材料, 2025,52(09):53-59.[18] 陈成文, 邵立荣, 王金光, 等. 醋酸乙烯- 乙烯改性抹灰砂浆早期干燥收缩分析[J]. 硅酸盐通报, 2024,43(08):2778-2787.[19] 张涛, 朱成. 水泥- 硅灰/ 粉煤灰体系强度、收缩性能与微观结构研究[J]. 硅酸盐通报, 2022,41(03):903-912.[20] 汪知文, 李碧雄, 张治博, 等. 稻壳灰对本地化高延性水泥基材料性能的影响[J]. 工程科学与技术, 2023,55(03):77-86.[21] 张向东, 杨吉, 邴宇成, 等. 石灰石粉- 矿渣- 粉煤灰三元固废地聚物注浆材料的性能优化与微观结构表征[J]. 复合材料学报, 2025:1-23.[22] 王爱国, 郑毅, 张祖华, 等. 碱激发材料与普通硅酸盐水泥和混凝土的耐久性能比较[J]. Engineering, 2020,6(06):237-261.[23] Shi C, Jim&amp;eacute;nez A F, Palomo A. New cements for the 21st century: The pursuit of an alternative to Portland cement[J]. Cement and Concrete Research, 2011,41(7):750- 763.[24] 孙燕群, 徐海栋, 于子浩, 等. 玄武岩纤维增强轻骨料混凝土内部相对湿度及自收缩特性[J]. 复合材料学报, 2025:1-14.[25] 赵明, 张悦然, 王海燕. 减缩剂和膨胀剂控制高性能混凝土自收缩的试验研究[J]. 中国港湾建设, 2025,45(02):76-82.[26] 黄燕, 胡翔, 史才军, 等. 混凝土中水泥浆体与骨料界面过渡区的形成和改进综述[J]. 材料导报, 2023,37(01):106-117.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
