1、水泥与减水剂相容性的现象特征关于水泥与减水剂相容性的现象特征,《水泥与减水剂相容性试验方法》对水泥与减水剂相容性的定义包含了初始流动性、流动性经时损失和减水剂用量三个要素。实际上,在饱和掺量(或接近饱和掺量,下同)下的保水性也是水泥与减水剂相容性的一个重要方面。要 表征水泥与减水剂相容性,至少应包括以下指标:减水剂的饱和掺量、减水剂推荐掺量下的净浆初始流动度、减水剂推荐掺量下的净浆60min(30min)经时流动度、一定减水剂掺量下净浆的保水性。一旦减水剂出现结晶的情况需要引起大家重视。遂宁原装减水剂认真负责
这对混凝土耐久性是非常有利的。对于低水胶比的水泥浆体,掺聚羧酸减水剂后,其自收缩率要明显低于掺萘系减水剂的水泥浆体。在相同的配比条件下,90d混凝土自收缩率约降低了30%。聚羧酸减水剂产混凝土后,可以大幅度降低混凝土毛细管表面张力,从而降低混凝土的干燥收率。随着龄期的增长,混凝土的强度提高,抵抗变形的能力增强。另外,聚羧酸累接枝共聚物的加入,改善了硬化水泥浆体的孔结构,从而改变了空隙中物理结合水的状态,有效地***或减少了混凝土化学减缩的发生。聚羧酸具有降低表面张力的作用,在相同水溶液浓度情况下,其减缩能力可接近混凝土减水剂的减缩能力。使毛细管压力减小。在很低的浓度范围,保持浆体的表面张力。即使外加剂被吸附很多。由于水泥水化的进行导致泥浆体自由水减少,相对来说外加剂的浓度还能足够维持浆体的表面张力,从而降低混凝土的干燥收缩。对混凝土耐久性能的影响混凝土是一种多孔的,在各尺度上多相的非物质复杂体系。混凝土的许多性能在一定程度上都与其空隙体积空隙结构和生和渗透性有关。环境因素对混凝土结构物的物理、化学侵蚀都从表面开始的。因此,混凝土的渗透性是任何一个物理、化学破坏过程的***道防线。正规减水剂质量保证常见的萘系减水剂有哪些种类呢?
必定会改变水的表面张力,致使水在搅拌过程中产生很多的气泡,因此混凝土中也会有气泡。但减水剂在混凝土中带来的气泡很大,是有害的。要解决这个问题,有两种方法,一种是限制它引入气泡的大小,于是在品质指标中加入了含气量的限制,比如要小于2%。其实有一个方法解决这个问题,就是使用另外的表面活性剂调整表面张力,让它不引入气泡,这种表面活性剂就是消泡剂;如果再进一步调整表面张力,让它引入的气泡直径特别小,小到***眼无法看见,并控制气泡的总量,这就是引气剂的作用。所以消泡剂和引气剂共同作用,会为混凝土引入无害有益的气泡,从而改善混凝土的施工工艺性能以及硬化后的抗冻性能。如果把消泡剂引气剂直接加到减水剂中复合使用,可以方便搅拌站的管理,从而减少施工过程中的控制环节,其实是相当好的一件事。这就给我们提出一个问题,我们在检查验收时,如何看待减水剂这个含气量限制的指标。毫无疑问,有害气泡是应该排除的,所以要用消泡剂,但适当引入微小气泡是十分有益和必要的,如果复合使用时,我们就判定减水剂不合格,会导致施工现场不敢恰当地应用这一技术,施工会失去很多优势,特别是严寒地区,硬化后的抗冻能力降低十分严重。
在很多混凝土工程中,萘系等传统***混凝土由于技术性能的局限性,越来越不能满足工程需要。在国内外备受关注的新一代减水剂,聚羧酸减水剂,由于真正做到了依据分散水泥作用机理设计有效的分子结构,广分子构造上自由度大、合成技术多、高性能化的余地很大,对混凝土增***果***。??聚羧酸减水剂减水率如何提高:??1、运用DH-4005型聚羧酸系高功用减水剂时,能够间接以原液方式掺加,也能够配制成必定浓度的溶液运用,并扣除聚羧酸系高功用减水剂本身所带入的水量。混凝土工作性好,坍落度损失小,更宜用于商品混凝土站要求砼长距离运输及泵送施工。
坍落损失小,与混凝土相容性好,是相对比较完美的,我国目前属于聚羧酸系减水剂的高速发展时期。虽然聚羧酸减水剂减水性率高,并且保坍性好,同时也是一种环境友好型减水剂,但也存在一些不足,水泥品种繁多,难免会出现减水剂与混凝土相容性较差、达不到预期结果的问题,所以常用聚羧酸系减水剂与其他减水剂复配以满足一些实际工程中的一些实践。能和聚羧酸系减水剂复配的原料很少。孙振平等人实验研究了五种常用减水剂与聚羧酸系减水剂的复配情况,实验表明,如果只考虑溶液互溶性的话,那么聚羧酸系减水剂不能与密胺系减水剂、羰基焦炭高效减水剂发生复配。虽然聚羧酸系减水剂能与萘系高效减水剂复合,但是会降低塑化能力,负面影响。张建峰等人想通过实验找到聚羧酸系减水剂与其他减水剂的复配规律,一般情况下,除聚羧酸系减水剂外其余减水剂复配以后性能有叠加作用,但是聚羧酸系减水剂与有的减水剂并不互溶,所以规律并不明显。实验表明,随着氨基磺酸盐减水剂用量的提高,混凝土流动性先减小后增大,使整体减水率提高。随着萘系减水剂用量的提高,混凝土流动性先明显减小,后慢慢上升。随着木质素磺酸钠掺量的增加。3对含有氯离子、***根等离子的外加剂应符合本规范及有关标准的规定。正规减水剂质量保证
(2)随着掺量的增加,聚羧酸减水剂的减水率远高于萘系。遂宁原装减水剂认真负责
所以减水剂的发展造成了一定的限制,但是它依然是我国使用普遍的减水剂。萘系减水剂虽然减水率较高,但是也存在一些不足之处,比如,合成萘系减水剂的一些原料对环境有一定的污染性,其次它的保坍性较差,所以通过改性来提高它的一些性能。杨开武等人就针对保坍性性较差的不足设计了实验,通过在分子链上接上支链的方法,合成了葡萄糖酸钠改性萘系减水剂,萘系减水剂是一种线性直链结构,支链少,所以空间位阻较小,萘系减水剂吸附的离子多,但是吸附力小,所以坍落损失大,故通过改性实验,在直链上加入葡萄糖酸钠支链,增大空间位阻,实验表明,增加了葡萄糖酸钠支链的萘系减水剂减水性明显提高,保坍性也有了提高。聚羧酸系高性能减水剂减水率高,希望通过它与萘系复配以提升价值。李乐民用两种聚羧酸减水剂与萘系减水剂复合,研究表明,新产生的减水剂的减水性对于萘系高效减水剂有了明显提高,减水率增加,其中一种复合减水剂的减水率可以和聚羧酸系高性能减水剂相媲美。3、聚羧酸系减水剂聚羧酸系高性能减水剂是在20世纪80年代发展起来的,应用于高铁、桥梁等,同时,许多重点工程项目也有它参与,比如三峡大坝建筑工程。属于第三代,减水率大约在25~45%之间。遂宁原装减水剂认真负责
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