在相同的条件下不同的减水剂材料有各自不同的特点,但在混凝土强度方面有着共同的特征:掺用缓凝材料的情况下早期的强度不如未加缓凝材料的强度,这是因为掺入缓凝材料后有效延缓了水泥早期水化,阻碍了浆体初始结构的形成与发展,使得混凝土3天抗压强度比较低,缓凝减水剂,随着水泥的充分水化,水化产物之间得到充分的穿插、搭接和填充、结构密实使得混凝土后期龄期的抗压强度均高于基准混凝土。
再者,许多品种的消泡剂、引气剂和增稠剂也不适合于聚羧酸系减水剂。通过上面的试验及分析,我们不难看出,因为聚羧酸系减水剂分子结构的特殊性,就现阶段的科研深度和工程应用经验的积累来说,通过其它化学组分对聚羧酸系减水剂进行改性的手段不多,而且由于过去针对其它品种减水剂改性所建立起的理论和标准规范,对于聚羧酸系减水剂来说,可能需要更深层次的探索研究进行修正和补充。
空间位阻作用 减水剂结构中的具有亲水性聚醚侧链,它作用于混凝土结构缝隙的水溶液中,形成有一定厚度的、吸附于水泥颗粒表面的立体性亲水吸附层。当水泥颗粒靠近时,在水泥颗粒间产生空间位阻作用,吸附层开始重叠,混泥土外加剂,重叠越多,阻碍水泥颗粒间凝聚的作用也越大,空间位阻斥力越大,聚羧酸减水剂,从而能够很好保持混凝土的坍落度。接枝共聚支链的缓释作用 新型减水剂在制备过程中,例如聚羧酸减水剂,接枝上一些支链在减水剂的分子上,该支链在高碱度的水泥水化环境中,减水剂,不仅可以被慢慢被切断,释放出具有分数作用的多羧酸,而且可提供空间位阻效应,这样就可提高水泥粒子的分散效果,控制坍落度损失。
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