减水剂与水泥的适应性 由于减水剂对水泥浆溶液中的离子类型和浓度不敏感,长侧链不易被水泥水合物覆盖,因此可长期分散,适用于各种水泥浆,优于萘等减水剂,但这只是相对来说。 用于测定减水剂与萘减水剂的相容性,缓凝减水剂,试验结果表明,萘系不适用于水泥,占20%,聚羧酸系的高吸水性也是13%,不适用于水泥,说明减水剂也存在水泥适应性问题。据分析,它不适用于任何水泥。 水泥对常用高吸水剂适应性的影响主要是矿物组成与水泥掺量、水泥比表面积、水泥碱含量、水泥混凝剂种类、掺量和溶解度以及水泥品种等因素,水泥中C3A含量越高,比表面积越大,碱含量越高,混凝土流动性越差。 在使用减水剂时,也存在上述影响因素。更重要的问题是水泥中硫酸根离子的含量会影响聚羧酸系减水剂的应用效果。大的。这主要是由于大量的硫酸根离子和聚羧酸减水剂分子争夺水泥颗粒,减水剂多少钱一吨,从而降低了减水剂的吸附能力。因此,减水剂,当水泥中硫酸盐含量高时,水泥中硫酸盐就会浓缩。 减水剂的减水功能会急剧下降,在一段时间后会发生大量的渗出。还提出了当水中存在大量的硫酸根离子时,减水剂中的EO链收缩,从而降低了EO链的体积截留率。在高硫酸盐含量水泥中加入萘系减水剂后,C3A的水化性能受到的抑制,提高了混凝土的保水率。
用聚羧酸减水剂制备的混凝土
通过掺混混凝土,使其具有优异的耐久性、填充性、稳定性、泵送性、致密性、抗硫酸盐性、抗碱骨料反应性、抗冻性、抗收缩性和抗蠕变性。如酸性减水剂,用量低,减水率高,用量为1.0%左右,减水率可超过35%,产品稳定性高,低温条件下不发生沉淀,使用多元羧酸是非常有效。用聚羧酸减水剂制备的混凝土即使在高坍落度下也没有明显的分离和泌水现象,其外观和颜色一致。 聚羧酸减水剂的碱含量、氯离子、硫酸钠含量、甲醛含量低,制造过程不会对自然环境造成污染,套筒灌装浆料,可持续发展,这种聚羧酸盐减水剂剂量低。在该范围内,强度随着剂量的增加而增加,但当剂量超过合适剂量时,强度不再增加。
引起聚羧酸减水剂霉变因素的探讨 (1)糖类缓凝剂的影响 在水泥混凝土中添加一定量的缓凝剂,可以延缓混凝土的凝结时间,使新拌的混凝土能在较长时间内保持其塑性,便于浇灌成型,提高施工质量或降低水化热,起到减少温度应力所引起的裂缝,同时,可以减少水泥的用量。目前聚羧酸减水剂中主要使用的缓凝剂有:葡钠、糖类、柠檬酸等。葡萄糖酸钠的生产方法主要有生物发酵法、电解氧化法以及多相催化氧化法等。在工业化生产上普遍采用黑曲霉发酵制取葡萄糖酸钠,发酵结束后会产生大量的黑曲霉菌体残渣,其湿重是葡萄糖酸溶液总量的2%~3%,发酵后产生的黑曲霉菌渣中含有大量的营养物质和多种有效成分。 因此,在葡萄糖酸钠的生产中,若生产控制不严格,难免会有葡萄糖、黑曲霉的残留,霉变减水剂发黑就是由于不合格葡萄糖酸钠产品中的黑曲霉所引起的。 (2)微生物的影响 微生物在适当的温度、湿度条件下能在某一聚合物表面长霉。凡是聚合物体系中含有增塑剂及油脂类化合物,特别是含脂肪酸结构的化合物很容易霉菌晦。在湿热的环境下,霉菌的分泌物会引起物质分解转化为醇类、有机酸等物质,这些物质又为霉菌生长提供养料,从而使霉菌得以寄生和繁殖,使生物降解加剧。 (3)温度的影响 温度升高,大分子链的运动加剧,一旦超过化学键的离解能,就发生链式分解、无规断裂、侧基分解的热分解,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,因此,聚羧酸减水剂要存放在阴凉通风处,对新制各出的减水剂能够尽快使用。
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