水泥中石膏對萘系減水劑作用效果的影響研究
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4.4
混凝土外加劑與水泥相容性問題的影響因素很多,其中石膏的種類和摻量就是其中之一。以減水劑為例,其在水泥混凝土應用中存在飽和點,通過飽和點的變化可判定水泥與減水劑的相容性好壞。采用不同石膏摻量,不同高效減水劑摻量的水泥凈漿試驗,進行5,30,60min的凈漿流動度的測試及飽和點的確定。結(jié)果表明,隨著水泥中石膏含量的增加,減水劑的飽和點不斷降低,飽和點時凈漿流動度不斷下降,水泥與減水劑的相容性越差。另外,還對石膏品種對減水劑相容性的影響進行了概要性的介紹。
萘系減水劑對混凝土性能的影響
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第41卷第3期 2018年6月 vol.41no.3 jun.2018 遼寧科技大學學報 journalofuniversityofscienceandtechnologyliaoning 萘系減水劑對混凝土性能的影響 牛建府,董曉妍 (中鐵十九局集團第七工程有限公司,廣東珠海519000) 摘要:為在綠色、環(huán)保、高效和經(jīng)濟的前提下,提高混凝土的強度,改善施工和易性,本文對萘系減水劑現(xiàn)階 段研究及使用現(xiàn)狀進行分析,然后對減水劑的功能原理與作用機理進行解析,最后通過實驗分析了水泥混凝土 中萘系減水劑摻加量對其強度、水膠比、凝結(jié)時間、坍落度、黏聚性和保水性的影響,研究表明,當萘系減水劑的 添加量為粉體質(zhì)量的1.6%~1.8%時,可以保證水泥混凝土具有較高的強度和良好施工性能。 關(guān)鍵詞:萘系減水劑;混凝土;道路工程;強度 中圖分類
水泥含堿量對萘系高效減水劑作用效果的影響
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簡要討論了混凝土外加劑與水泥適應性的概念及影響因素。通過試驗研究了在不摻加減水劑、摻加高濃型萘系高效減水劑以及摻加普通型萘系高效減水劑三種情況下,水泥含堿量對漿體流動性、流動性保持性和凝結(jié)時間的影響。試驗結(jié)果表明,水泥含堿量對漿體性能有較大影響,而對于含堿量相對較高的水泥,低濃型萘系高效減水劑的使用效果優(yōu)于高濃型萘系高效減水劑。文中還對有關(guān)機理進行了討論。
萘系減水劑與緩凝劑復合效應研究
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利用五種緩凝劑(包括三聚磷酸鈉、酒石酸鉀鈉、葡萄糖、檸檬酸鈉、葡萄糖酸鈉等)與萘系高效減水劑進行復配,結(jié)合流動度、膠砂強度、緩凝作用等指標評判各復合外加劑的性能。研究結(jié)果表明:摻入萘系高強減水劑與緩凝劑復配溶液,水泥凈漿的初凝時間和終凝時間均不同程度延長;糖類緩凝劑的保坍性能較好,當復合高效減水劑中緩凝成分控制在0.05%,水泥漿體流動度經(jīng)時損失率較小;隨著酒石酸鉀鈉和檸檬酸鈉摻量增加,膠砂抗壓強度呈上升趨勢。
萘系減水劑在水泥和泥土表面的吸附行為
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4.4
本文研究了水泥、泥土不同應用體系中萘系減水劑吸附量與吸附時間、減水劑濃度、體系溫度的關(guān)系;探討了萘系減水劑在水泥、泥土顆粒表面的吸附特性。結(jié)果表明:水泥和泥土對萘系減水劑的吸附量隨時間延長而增加,泥土比水泥對減水劑的吸附量大;萘系減水劑的吸附符合langmuir吸附模型。
高C_3S水泥與萘系減水劑的適應性分析
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4.4
實驗分析了高c3s水泥與萘系減水劑產(chǎn)生適應性問題的原因,高c3s水泥在提高水泥膠凝性的同時由于具有較高的易磨性,使其在粉磨過程中形成較多的細顆粒,其0~236μm的顆粒所占比例明顯高于其它同級水泥,從而對萘系減水劑產(chǎn)生過多的吸附,早期水化速率較高、消耗更多的水量而造成減水率降低和流動性損失較快,其最有效的解決方法是采用緩凝劑。
水泥與萘系減水劑的相容性試驗研究
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4.5
通過凈漿流動度表征水泥—萘系減水劑的相容性,研究水泥的堿含量、比表面積和攪拌溫度對水泥—萘系減水劑的相容性的影響。
減水劑對建筑石膏作用效果影響因素的研究
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減水劑對建筑石膏作用效果影響因素的研究
減水劑對建筑石膏作用效果影響因素的研究
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4.3
為了提高建筑石膏中減水劑的使用效率,試驗研究了建筑石膏比表面積、減水劑摻法、ph值等因素對建筑石膏分散性和強度的影響,并對其影響規(guī)律進行了分析。結(jié)果表明適當增加建筑石膏細度可提高減水劑的使用效率;不同摻法的減水劑作用效果存在較大差異,先摻法效果最好;ph值對減水劑分散效果有一定影響,在弱堿性條件下減水劑分散效果最好。
萘系減水劑對硬化水泥漿體及孔隙液中鋼筋腐蝕的影響
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為了研究外加劑對混凝土中鋼筋腐蝕的影響,模擬了混凝土孔隙液及制備了硬化水泥漿體,研究了添加不同含量的萘系減水劑對鋼筋腐蝕的影響。結(jié)果表明:在模擬混凝土孔隙液中加入萘系減水劑對鋼筋腐蝕有輕微的促進作用,當減水劑含量達到一定值時腐蝕增大的趨勢就會消失;在硬化水泥漿體中加入萘系減水劑可以減緩鋼筋的腐蝕,添加0.5%萘系減水劑阻銹效果最明顯,且隨著時間的延長,萘系減水劑對硬化水泥漿體中鋼筋的阻銹效果增加;加入減水劑增強了硬化水泥漿體的密實性,從而減緩了鋼筋的腐蝕。
氨基磺酸系與萘系減水劑復合效應試驗分析
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4.6
利用常用的氨基磺酸系減水劑和萘系減水劑進行復合效應,并檢驗復合效應之后的效果。通過對比試驗測量四種型號、不同條件的水泥單獨利用氨基磺酸系減水劑的效果及單獨利用萘系減水劑進行分析,再將氨基磺酸系與萘系減水劑按照不同比例復合檢測減水劑的對水泥的使用效果。氨基磺酸系與萘系減水劑復合減水劑使用量減少,依賴效果明顯增加。研究表明:兩者復配具有良好的效果,凈漿流動度有著明顯的提高,同時在復配過程中復配效果和減水劑對水泥適應性有較大關(guān)聯(lián)。
聚羧酸系與萘系減水劑復配用于高性能混凝土
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4.4
聚羧酸系與萘系減水劑復配用于高性能混凝土 麻秀星 【摘要】:主要針對聚羧酸系減水劑在混凝土中的應用進行試驗研究,采用聚羧酸系減水劑 與萘系減水劑及適量的緩凝劑、增稠劑、引氣劑等進行二元、三元、四元復配的外加劑,配 制出工作性好、坍落度損失小、28d強度超過80mpa的高性能混凝土。 能混凝土。 【關(guān)鍵詞】:聚羧酸系減水劑;萘系減水劑;復配;高性能混凝土 0引言 混凝土外加劑是現(xiàn)代混凝土不可缺少的組分,能顯著改善混凝土拌合物的和易性,提高 硬化混凝土的強度和耐久性。與傳統(tǒng)的減水劑相比,新一代高效減水劑在減水率、保坍性和 后期強度增長等方面均具有更明顯的優(yōu)勢。目前我國在聚羧酸系、氨基磺酸系和脂肪族磺酸 鹽聚合物系列等新品種外加劑方面均開展研究工作。由于這些減水劑相對萘系等傳統(tǒng)高效減 水劑來說價格較高,在實際應用中一般采用與萘系復配的工藝來達到最優(yōu)性價比。本文主要
萘系減水劑與松香引氣劑復合效應試驗研究
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4.3
本文詳細研究了在奈系減水劑摻量一定的情況下,與不同比例的松香引氣劑復合,對混凝土的含氣量、坍落度、強度的試驗研究。研究表明,混凝土摻入引氣劑所帶來的壓力損失,完全可以用摻入減水劑來彌補,而且所配制的混凝土主要技術(shù)性能比單一摻入外加劑的混凝土要好。
減水劑對建筑石膏性能及水化進程的影響
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4.8
考察減水劑對建筑石膏漿體流動性和石膏硬化體強度的影響,優(yōu)選出適合石膏體系的減水劑,提出了抑制石膏漿體流動度經(jīng)時損失的措施。通過對摻有減水劑的石膏漿體水化進程的研究發(fā)現(xiàn),減水劑可加快石膏漿體的早期水化,但不影響石膏的最終水化率。
合成工藝對萘系高效減水劑性能的影響
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4.7
探討以工業(yè)萘、濃硫酸、甲醛、氫氧化鈉為主要原料,合成萘系混凝土高效減水劑的適宜原材料配合比、磺化溫度與時間、水解溫度與時間、縮合溫度與時間。確定了較適宜的合成工藝參數(shù)。
不同類型減水劑對建筑石膏性能影響的研究
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4.5
newbuildingmaterials 石膏基建材由于具有質(zhì)輕、防火、對人體親和無害等許多 優(yōu)點,被廣泛的應用于建筑裝飾行業(yè)[1]。半水石膏作為建筑石膏 的主要成分,其理論水化用水量僅為18.6%,然而為了保證施 工中的工作性能,實際的用水量卻達到了65%~80%,大量多余 水分的存在,顯著的降低了硬化后石膏膠凝材料的強度,極大 地影響了硬化石膏體的物理性能[2-3]。為了克服這一缺點,現(xiàn)在 普遍的做法是在建筑石膏水化體系中加入減水劑,在保證工作 性的同時,可以降低其用水量,提高膠凝材料的強度。減水劑的 加入,必然會對建筑石膏一些性能產(chǎn)生影響,本文通過系統(tǒng)的 研究目前普遍使用的木質(zhì)素類、萘系和聚羧酸類減水劑對建筑 石膏水化體系的凝結(jié)時間、流動性、硬化體強度和微觀形貌等 性能的影響,探索其影響規(guī)律,并分析其影響機理。 1原材料及試驗方法 1.1原材料 (1)建筑石膏(以下簡稱g):應城
不同類型減水劑對建筑石膏性能影響的研究
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4.3
研究木質(zhì)素類mg、萘系fdn和聚羧酸類kh-js減水劑對建筑石膏的凝結(jié)時間、流動性、28d強度的影響規(guī)律,并通過掃描電鏡(sem)研究了水化后石膏晶體形貌的變化。結(jié)果表明,摻kh-js減水劑石膏水化體系的流動度最大,但初始流動度較小;摻fdn的流動度次之,初始流動度最大;摻mg的流動度最小。mg減水劑對建筑石膏的緩凝作用最強,kh-js減水劑次之,fdn對建筑石膏的凝結(jié)時間不產(chǎn)生影響。在水固比不變的情況下,建筑石膏28d強度隨著減水劑摻量的增加而減小,3種減水劑中,摻fdn建筑石膏的強度降低最小。減水劑的緩凝作用越強,流動度的保持時間越長,對水化后石膏晶體形貌的影響越大。
聚羧酸系與萘系高效減水劑對水泥石孔結(jié)構(gòu)的影響
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4.6
利用氮吸附法測定了摻聚羧酸系減水劑、萘系減水劑的水泥石的孔結(jié)構(gòu),分析了減水劑對水泥石孔結(jié)構(gòu)的影響;利用掃描電鏡分析了聚羧酸系減水劑與萘系減水劑對硬化3天及28天水泥石微觀形貌的影響。試驗結(jié)果表明:聚羧酸減水劑能大幅度減小水泥石大孔的孔徑,使孔更加細化和均勻化,從而增加了水泥石的致密性。
減水劑對脫硫石膏膠凝材料作用的研究
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4.4
-11- 第32卷第4期非金屬礦vol.32no.4 2009年7月non-metallicminesjuly,2009 脫硫石膏是含硫燃料燃燒后產(chǎn)生的煙氣進行脫 硫凈化處理而得到的工業(yè)副產(chǎn)品。2009年4月實施 的國家新標準 [1] 中明確規(guī)定脫硫石膏不再是固體廢 棄物,而是可以利用的工業(yè)副產(chǎn)石膏。新標準 [2] 中同 時規(guī)定制取建筑石膏“原料”不再局限于天然石膏, 脫硫石膏經(jīng)加工后也可制取建筑石膏。新標準的出 臺對于脫硫石膏的開發(fā)利用提供了巨大的空間,無論 對環(huán)境保護還是資源的有效利用都有重要意義。 脫硫石膏的主要成分是caso4·2h2o,含量一般 在90%以上。與天然石膏相比,脫硫石膏的顆粒大 小較為平均,主要集中在30~60μm之間,級配遠遠差 于天然石膏磨細后的石膏粉。這種顆粒級配造成煅 燒后的建筑石膏加水量不易控制,流變性不好,顆
減水劑對脫硫石膏膠凝材料作用的研究
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4.6
系統(tǒng)研究了萘系和磺化三聚氰胺系兩種不同類型減水劑對石膏水化進程、宏觀性能和硬化體微結(jié)構(gòu)的影響,以及不同的減水劑摻法對脫硫石膏性能的影響。根據(jù)性能測試結(jié)果,探討了減水劑的作用原理,明確了減水劑的使用范圍和使用方法,為石膏減水劑的開發(fā)和合理應用提供參考。
混凝土減水劑對_石膏作用機理研究
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4.3
混凝土減水劑對_石膏作用機理研究
保水劑對脫硫建筑石膏性能的影響
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4.5
以脫硫建筑石膏為研究對象,分別摻加甲基纖維素、羧甲基纖維素和糊精三種保水劑,分析不同保水劑對脫硫建筑石膏的保水性和力學性能的影響。試驗結(jié)果表明,摻加三種保水劑均會提高脫硫建筑石膏的保水性,三種保水劑中甲基纖維素的保水效果較好,羧甲基纖維素和糊精會造成脫硫建筑石膏抗壓強度降低,甲基纖維素可提高脫硫建筑石膏的力學性能。綜合考慮,甲基纖維素作為脫硫建筑石膏的保水劑是較為合適的。
聚羧酸系減水劑對水泥水化過程的影響
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4.3
聚羧酸系減水劑對水泥水化過程的影響
減水劑對水泥水化行為的影響分析
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頁數(shù):2P
4.4
建筑工程 商品與質(zhì)量2013年第10期219 商品與質(zhì)量 減水劑對水泥水化行為的影響分析 張翠娟 石家莊市長安育才建材有限公司051430 摘要:通過對水泥水化過程的分析,闡述了減水劑在水泥水化過程中發(fā)揮的作用,深入探究了高效減水劑與水泥的適應性關(guān)系,并對比不同減水劑 對水泥漿體初期水化熱、化學收縮等的影響,對木鈣、萘系、聚羧酸減水劑對水泥水化的作用機理進行了分析。 關(guān)鍵詞:水泥水化減水劑適應性坍落度 高效減水劑能夠在混凝土坍落度基本相 同的情況下,大幅降低拌合水量而在混凝土 工程中得到廣泛應用,但現(xiàn)實中經(jīng)常發(fā)生水 泥與高效減水劑不相適應的現(xiàn)象,如減水效 果不佳、混凝土凝結(jié)速度加快、坍落度損失 快、甚至出現(xiàn)混凝土強度降低的情況,因此 有必要深入研究減水劑對水泥水化作用的影 響。 1、水泥的早期水化 水泥與水攪拌后,水泥中各相完全或部 分溶解,表面水解形成一薄層無
聚羧酸系減水劑對鋁酸鹽水泥性能的影響
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4.4
測定了自制聚羧酸高效減水劑不同摻量對鋁酸鹽水泥凈漿擴展度、凝結(jié)時間及膠砂強度的影響,通過掃描電鏡測試了水化產(chǎn)物的形貌,對聚羧酸高效減水劑對鋁酸鹽水泥早期結(jié)構(gòu)的作用機理進行了分析。結(jié)果表明:使用自制聚羧酸高效減水劑在適宜摻量時能顯著提高鋁酸鹽水泥的凈漿擴展度,并且具有良好的擴展度保持性能;標準稠度時,聚羧酸高效減水劑的摻入使鋁酸鹽水泥凈漿的初凝時間略有延長,隨摻量的增大會顯著延長終凝時間;相同水灰比時,較低摻量聚羧酸高效減水劑對鋁酸鹽水泥的1d抗折強度和抗壓強度影響不大,摻量大于0.6%時,會顯著降低鋁酸鹽水泥的1d抗折強度和抗壓強度,但聚羧酸高效減水劑摻量不同,對鋁酸鹽水泥膠砂3d抗折強度和抗壓強度影響不大。
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職位:熱控監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林