在建筑业中作为减水剂、缓凝剂:水泥中添加一定数量的-酸钠后,可增加混凝土的可塑性和强度,且有阻滞作用,
该工艺是以-作为原料,采用液体深层通风搅拌方式,发酵过程中控制搅拌转速和通风量,通过流加控制发酵液的ph值,发酵周期约25~35h,发酵结束后,发酵液经板框过滤体、活性炭脱色、浓缩结晶、离心、干燥包装等工序,得到-酸钠产品。发酵法生产-酸钠技术以其反应条件温和、工艺路线简洁、产品成本低等优势,已经成为-酸钠生产的-技术。
目前在建筑施工中聚羧酸减水剂的使用还是比较普遍的,这是由于其产品性能可以提升建筑强度,提高工程的,该品-,可以安全使用火车和汽车运输。
聚羧酸减水剂对水泥的细度的影响:
水泥颗粒对聚羧酸减水剂分子具有比较强的吸附性,在掺加减水剂的水泥浆体中,水泥颗粒越细,意味着其比表面积越大,即对分子的吸附量也越大,所以,在一样掺量情况下,关于细度较大的水泥,其塑化效果要差一些。
混凝土外加剂与水泥之间适应性一直以来都是难以克服的问题,聚羧酸减水剂也不例外。水泥的组分、比表面积、含碱量、石膏的种类及掺量的不同等都会影响减水剂与水泥的适应性。研究表明:水泥中的c 3a 含量越高,比表面积越大,含碱量越高,会致使混凝土的流动性变差。尚燕等研究表明:石膏掺量和结晶形态对羧酸减水剂在水泥颗粒表面的吸附行为产生较大影响,从而影响水泥颗粒的分散。随着石膏掺量的增加,溶液中可溶性浓度增大,会与聚羧酸盐减水剂形成竞争吸附的态势,急剧降低聚羧酸的吸附率,-影响聚羧酸减水剂的吸附分散效果。除此之外,水泥中所含的so42-离子对其使用效果影响也是比较大的。大量的so 42-离子会直接影响聚羧酸减水剂分子的对水泥粒子的吸附量,导致了减水剂的减水效果大大减弱,于是就出现了泌水的问题。通过研究和工程实践表明,减水剂掺入到水泥后,通常都可能会遇到减水率偏低、净浆流动度低、流动性较差、-泌水等问题。
减水剂对水泥更有选择性,不同水泥其减水率的相差较大,水泥矿物组成、掺和料、调凝剂、碱含量、细度等都将影响减水剂的使用效果,因此,同一种减水剂在相同 的掺量下,往往因水泥不同而使用效果明显不同,或同一种减水剂,在不同水泥中为了达到相同的减水增果,减水剂的掺量也明显不同。当减水剂可供选择时, 应选择与施工用水泥较为适应的减水剂,使减水剂发挥-效果,在使用前,应进行水泥与外加剂适应性试验。
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