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南京缓凝减水剂厂家厂家,芜湖弘马减水剂

发布者:芜湖弘马新材料有限公司  时间:2020-7-23 













粘土改性剂与聚羧酸减水剂的复配

采用粘土改性剂与聚羧酸减水剂复配的方式抑制粘土的负效应是目前研究蕞多的措施。粘土改性剂加入到混凝土后,被粘土优先吸附,可屏蔽或阻隔粘土对聚羧酸减水剂的吸附,这将---聚羧酸减水剂在水泥颗粒的吸附,进而充分发挥聚羧酸减水剂对水泥的减水分散能力。

选用三聚磷酸钠stpp、---三化铵ctab和柠檬酸(sctt)分别作为含泥量抑制泥土分散组分、泥土吸附组分和离子络合组分,按比stpp∶ctab∶sctt∶水=25∶0.25∶10∶64.75配制的含泥量与聚羧酸系减水剂复配后,混凝土初始坍落度和1h后坍落度以及28d抗压强度分别提高了33%、80%和23%。






采用复配方式抑制粘土对聚羧酸减水剂负效应的关键是粘土改性剂的优选。粘土改性剂的研究须以增强其对粘土的吸附力为方向,只有粘土改性剂具有极强的粘土吸附能力,才能在不考虑加入顺序及掺量时屏蔽粘土对聚羧酸减水剂的吸附。同时,由于粘土结构的差异,粘土改性剂在各种粘土的吸附必然存在差异,故需明确砂石中粘土杂质的种类,才能使粘土改性剂的作用力蕞强。







聚羧酸系减水剂变质的现象及原因

1、聚羧酸系减水剂变质初期,液面有浅色绒毛状或棉絮状的菌斑,进而发展至呈离散块状的漂浮物,并不时有串状气泡冒出;

2、变质---时,菌斑会布满整个液面,溶液中呈现出浓绿色、褐色、黑色的悬浮物,并伴有的酸臭味气体生成。这种变质主要是由霉变作用引起的。


聚羧酸系减水剂的霉变也与其储存环境有关。不当的存储条件,比如存储空间温度上升---,不通风、又潮湿,导致大单体融化,并且单体局部温度过高。较高的温度会加剧大分子链的运动,一旦超过化学键的离解能,就会发生链式分解、无规则断裂和热分解等,导致聚合物的劣化速度加快。同样,温度越高微生物的活性也越大,减水剂的霉变速度也越快。








减水剂的起泡状况

对于固含量为5%的聚羧酸减水剂,采用“先消后引”优化工艺前后的水溶液起泡情况。优化前后减水剂的泡沫形态比对比量筒的上端部,可以看到单纯减水剂试样在接近筒口的部分泡沫比较稀疏,从上到下泡沫逐渐增多;而采用“先消后引”优化的减水剂试样的泡沫充满了量筒,上下泡沫分布均匀将2个量筒相同高度的局部分别放大,能够清楚地看到优化后的试样中气泡大小均匀,大多数气泡直径都小于优化前的试样,说明这种工艺可以细化减水剂的气泡分布。

采用“先消后引”工艺前后,2种新拌混凝土的流动性、含气量、密度等指标以及硬化后的7d、28d抗压强度都很接近。相对来说,采用该工艺后的试样m-2,其各项指标除了含气量略高与之对应的密度略低外,其它指标都略优于对照组试样m-1,不过所有指标值的相对差异均不超过5%。可以说明这种工艺在本实验所选的材料配比条件下基本不影响混凝土的常规使用性能,既没有降低减水剂的流动性,也没有影响混凝土的力学性能。









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