缓凝外加剂缓凝作用的化学本质

缓凝外加剂缓凝作用的化学本质
缓凝外加剂缓凝作用的化学本质

缓凝外加剂缓凝作用的化学本质

L 前言

水泥与水的水化反应是造成砂浆和混凝土硬化的主要原因,可以人为地

加速或减缓水泥水化过程,加速或减缓水泥水化过程是通过加入外加剂来达到的。缓凝作用是解决混凝土坍落度经时损失的两个重要作用之一。要搞清无机、有机缓凝外加剂化学反应的同异和本质并非易事。笔者曾从官能团入手,对合成有机大分子高性能外加剂作了一些研究,将合成有机高性能外加剂大分子里的官能团分成主导、非主导两种。主导官能团以SO3H、COOH、“SO3H-COOH”三种型式存在,C00H主导缓凝作用。含羧基的小分子羟基有机酸如柠檬酸、酒石酸、葡萄糖酸等也有很好的缓凝作用,说明羧基是产生缓凝这个重要作用的重要原因。但羧基的存在不能解释有缓凝效果的天然大分子淀粉、纤维素等不含羧基亦有优良缓凝作用这个事实,同样不能解释天然小分子蔗糖、葡萄糖等不含羧基亦有缓凝作用的问题。因此,羧基不是产生缓凝作用的唯一的一个原因。

应当指出,主导官能团是指存在于合成有机大分子或小分子有机物里的

羧基或磺基官能团,它只是完整分子里的某个部分——特征部分。通过从一个完整分子特征结构部分去认识缓凝作用,并不是从完整分子的整体和立体结构上面去认识。这种以局部、平面结构为切人点的认识方法,会有局限性,自然就不能解释无羧基存在的碳水化合物及无官能团存在的无机化合物产生缓凝作用这个

普遍问题。

为了解决这个问题,笔者在主导官能团的基础上,从局部扩大到有机外

加剂分子的整体和立体结构和基团不同的空间排列上,全面完整地研究有机物产生缓凝作用的本质原因的同时,也研究无机缓凝剂的缓凝本质,从深层次了解有机、无机缓凝剂产生缓凝作用的共性,即可了解有机、无机缓凝剂是否有相同的作用原理,这种共同作用是什么。通过对不同品种有机无机缓凝剂作系统、全面的分析研究,冀图找到一个能解释无机、有机缓凝剂产生缓凝作用的通用的又完整的缓凝理论。

2 缓凝剂的类别

2.1无机缓凝剂

无机缓凝剂是一些无机盐,如锌盐、锡盐、铅盐、氟硅酸盐、磷酸盐(三聚磷酸钠、正磷酸钠及其酸式盐)等等。

2.2有机缓凝剂

2.2.1大分子缓凝剂

2.2.1.1人工合成大分子缓凝剂

通过聚合反应合成得到的大分子缓凝剂,可以分成两种类型:一种是具有单一缓凝性能的大分子聚羧酸盐类缓凝剂;一种是多功能的缓凝剂,即除缓凝功能外,还有一些其它的功能。前者为聚羧酸类缓凝剂,只含有羧基主导官能团;后者如某些聚“磺酸一羧酸”系列高性能外加剂,除含羧基外还有磺酸主导官能和一些非主导官能团。它们是梳形结构大分子聚合物。

2.2.1.2天然大分子缓凝剂

天然大分子缓凝剂,如又叫多糖的一些碳水化合物,各种纤维素及其衍生物,如甲基纤维素,羧甲基羟乙基纤维素,经过处理的淀粉等。

2.2.2小分子缓凝剂

小分子缓凝剂是一些小分子量有机物,如酒石酸及其盐,葡萄糖酸及其盐,多元醇类的山梨醇,葡萄糖、蔗糖等。蔗糖、葡萄糖是碳水化合物,天然产物。

3 讨论

对水泥缓凝外加剂作用机理的认识,众说纷纭,可分为络合作用、成核生成作用、吸附作用和沉淀作用等四个作用。相同的缓凝剂可能同时存在有两种或两种以上的作用机理。络盐络合作用认为:无机缓凝剂与溶液中Ca2+形成络盐而抑制了Ca(OH)2结晶析出,如水泥浆中掺硼酸、酒石酸或盐时,生成与钙矾石相似的化合物(络合物),从而延缓了水泥水化结晶析出。

文献叙述了无机盐、有机酸缓凝外加剂的缓凝机理,认为大多数可溶性盐都有加速水泥C3S水化的作用,只有锌、锡、铅的盐类、磷酸盐、氟化物除外。由于同离子效应,少量C3S溶解后就能提供必需的过饱和Ca(OH)2溶液,

因此,总的说来诱导期缩短了。Ca(OH) 2的结晶受溶解度Ksp的控制,而Ksp 又受[Ca2+ ]和[0H -]的影响:

Ksp = γ+ +γ-2 - [Ca2+][OH-]2

式中γ+ 和γ- 分别为[Ca2+]和[OH-]的活度系数。能沉淀出不溶性钙盐的盐类,因为能使溶液保持低钙浓度,所以能加快C3S的早期溶解。结果可观察到pH增大和溶解的SiO2浓度较高。所以诱导期的持续时间取决于把钙的浓度提高到所需的过饱和有多快。有不溶性氢氧化物沉淀出来时,情况也一样;如果这种氢氧化物再与羟离子反应,生成一复杂的氧化物,该氧化物也能作为不溶性钙盐而沉淀,那么,快速的水化将被延缓,直至这些反应全部完成为止。因为此时无论[Ca2+]和[OH]-都保持低浓度。加入锌盐的情况如下,但却是普遍现象。

ZnCl2 →Zn(OH) 2 → Zn(OH)42- → CaZn02+2H20

有络合力的无机缓凝剂,将水泥水化的水溶液中的钙金属离子络合生成可溶性络合物,溶液不复有游离的钙离子存在,钙便不能以Ca(OH) 2结晶沉淀析出,这是利用了络溶作用,在较长的时间内,保持[Ca2+ ]和[0H-]低浓度。如聚磷酸盐加于有钙离子的水溶液中,首先析出磷酸钙沉淀,沉淀将继续析出,直至最后为过量的磷酸根所胶溶、分散,而重新溶解。其中以长链的多磷酸盐含有较多的形成螯合物的基。三聚磷酸钠对硅酸盐水泥的缓凝机理.主要是生成络合物的缘故,磷酸盐的效力主要源于螫合钙离子,阻止钙盐晶体的生成,因此磷酸盐可以阻止水泥的水化。氟硅酸盐缓凝剂,是由于Si4+能与F-离子形成稳定的六酸基型络离子[SiF6]2-,中心离子Si4+ ,配位酸基是F- ,[SiF6] 2-是二价络合阴离子。

许多有机化合物都有延缓水化的作用。有机酸缓凝剂的羧基主导缓凝作用。

有机酸或它们的盐类能通过阻止Ca(OH)2的成核而使诱导期延长,因为它们通过羧基的螯合作用吸附在Ca(OH) 2的[001]平面上,阻止了晶体的正常生长。具有螯合能力的化合物如酒石酸都具有很强的延缓诱导期的能力。含有羧基羟基的小分子及梳型结构大分子羧酸类羧基和金属离子形成螯合环而产生缓凝作用。生成螯合环的数量和大小会影响延缓作用的能力。

文献只是孤立地指出这些缓凝剂的存在、络合作用和产生缓凝作用原理,而未将无机、有机缓凝剂的作用原理作全面的系统的归纳;也未涉及到大分子和

从大分子的立体结构人手,确认大分子缓凝剂的络合作用是产生缓凝结果这一基本原理;更未对大、小分子有机物结构的类似关系,进行全面的分析比较,找出缓凝剂缓凝作用的共性,以及产生这些共性的化学本质。

在缓凝剂中,以无主导官能团结构存在为特点的多糖类大分子化合物,多着重于应用效果方面的研究,很少论述作用机理。基于糖类的重要性,在此有必要对单糖、多糖的化学结构、络合功能作一些对比分析研究,研讨多糖类化合物与无机缓凝剂及有主导官能团存在的有机缓凝外加剂的作用是否一样,是否都源于与Ca2+离子的络合作用,阻止钙盐晶体的生成而缓凝这样的实质性问题。众所周知,蔗糖、葡萄糖和淀粉、纤维素都是碳水化合物或叫糖类。一般而言,物质的性质与其分子结构相关。因为分子的平面结构表达有局限性,笔者认为,只有通过讨论它们的分子的立体结构,才能表达清楚,解决问题。

碳水化合物是多羟基、多羟基酮或者能水解为其中一类或这两类物质都有的化台物。不再进一步水解的叫单糖,能够水解的叫多糖。葡萄糖是衍生纤维素、淀粉的单位。葡萄糖有两种异构型式,β型占混合物的63%,α型占37%。葡萄糖的α、β的两个环状结构是非对映异构体,这样的一对非对映异构体叫做端基异构体。本文在讨论时,对端基异构体,不区分β或α型,都称为端基异构体。在葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素中,葡萄糖的结构是最基本的,蔗糖、淀粉、纤维素都有葡萄糖环的存在。本文采用立体结构图来表现出它的直观存在和结构特点。从立体结构图可以清楚看出葡萄糖是蔗糖、纤维素、淀粉的基本单位。下面列出α或β型葡萄糖、蔗糖、直链淀粉、纤维素的端基葡萄糖单元的立体结构图。

通过比较蔗糖、葡萄糖、淀粉、纤维素等碳水化合物分子的立体结构图、基团不同的空间排列知道,它们都有葡萄糖六元环端基这个基本结构。葡萄糖的环状端基异构体由六元—五个碳原子和一个氧原子组成。葡萄糖只有一个六元环的立体结构。蔗糖是不含羧基的传统高效缓凝剂,蔗糖遇到Ca2+离子,首先与其形成络合物,呈绒球状。无疑,蔗糖作为络合剂存在和使用。蔗糖分子由一个葡萄糖六元环和一个五元环组成,即α-葡萄糖和β-果糖两个环通过配糖键连在一起,葡萄糖六元环是以葡萄糖的α端基异构体型式存在于蔗糖分子中。蔗糖、葡萄糖两者都有相同的葡萄糖六元环的立体基本结构,从环的立体结构和羟基的存在两个因素来看缓凝效果,可断定,葡萄糖六元环的立体结构和蔗糖分子里的葡萄糖六元环必然是产生缓凝作用的重要的也是最基本的单位结构,故可以把蔗糖作为碳水化合物缓凝剂缓凝效果的比较标准。以葡萄糖作为碳水化合物有无缓凝作用的结构标准单位,用有同一结构的葡萄糖端基异构体一同对这几种碳水化合物进行分析比较,自然就可从已知蔗糖的作用原理,推断出有葡萄糖同样结构单位的碳水化合物的缓凝原理,也是端基具有葡萄糖六元环基本结构的单位大分子碳水化合物分子的淀粉、纤维素的缓凝作用原理。

蔗糖的缓凝作用,是由于蔗糖分子遇到Ca2+离子与其形成络合物(蔗糖钙),降低了钙离子浓度,使水泥水化诱导期延长而缓凝。很显然,蔗糖分子里的六元环、五元环都是参与了氧化钙生成络合物的基本结构,而葡萄糖只有一个葡萄糖六元环,只有这个六元环与氧化钙生成络合物才有缓凝作用发生。不难看出,葡萄糖六元环是生成糖化钙,也即是葡萄糖六元环氧化钙的最基本结构,亦是生成蔗糖钙的基本结构之一。因此在糖、多糖类缓凝剂中葡萄糖环是最基本的环。不可缺少的缓凝结构环。如前述,蔗糖分子由一个六元环一个五元环构成,分子中存在的六元环是葡萄糖的α-端基异构体。所有碳水化合物都是以葡萄糖

六元环为基本结构,并以端基形式存在。既然蔗糖以葡萄糖环存在并与氧化钙生成分子化合物而延缓水泥的诱导期,其本质应是与其中的六元葡萄糖环与氧化钙生成“六元环·氧化钙”络合物有关,也是最基本的缓凝作用机制。自然就可推断出,在同样条件下,碳水化合物端基有葡萄糖六元环存在时,所有这些碳水化合物的缓凝作用与蔗糖或者说因有和蔗糖中同样的葡萄糖环存

在而生成“六元环·氧化钙”络合物这样的缓凝产物,而产生与蔗糖相近的或相当的结构相似的缓凝效果。故说淀粉、纤维素等多糖类都因有葡萄糖环结构存在而有络合作用,产生缓凝效果,从理论上说,五元环比六元环更稳定,而蔗糖有六、五元环两个环,两个环都与氧化钙作用生成蔗糖钙,所以蔗糖比其它碳水化合物缓凝效果更佳。

前面讨论的无机、有机缓凝剂的缓凝机理,可以概括为,无机盐是通过与钙离子生成络盐而发生缓凝作用;含羧基的有机缓凝剂,与钙离子生成稳定的螯合物,改变钙离子浓度;碳水化合物与氧化钙生成糖钙分子化合物或叫络合物,改变了钙离子浓度。三种不同的类型缓凝剂的三种作用最终都是通过降低钙离子浓度,延长水泥水化诱导期达到延缓水泥水化时间而缓凝,其性质是相同的。在此可以看到,碳水化合物的糖类、有机无机缓凝外加剂缓凝作用的本质都是络合作用,是同一的。

络合物(现称配位化合物,为了与参考文献保持连贯性,本文仍用原称络合物)是指那些具有一定稳定性、在溶液中仅部分离解或基本上不进行离解的一部分“分子化合物”。分子化合物,大部分在它的组分的加合作用中生成带阳电荷或阴电荷的复杂离子或电性中和的分子,这些复杂离子既能存在于晶体中亦能存在于溶液中。有环状结构的络合物,不论是中性的分子还是带电荷的离子,都称为螯合物。螯合物是具有环状结构的配位化合物,是螯形络合物的简称,螯合物具有更大的稳定性。螯合物之所以比较稳定,首先是由于环形结构的形成(螯合效应),而其中以五原子环或六原子环的螯合物最稳定,饱和的五原子环比六原子环更稳定。络合形成体——中心离子,一般是金属离子或带阳电荷的原子,配合体或加合体可以是中性分子,亦可以是阴离子。ROH、R20、RCHO、R2CO、C2H3O2-等都是通过氧和中心离子络合的配位体,形成了醇合、醚合、醛合、酮合及酸合络离子。

总之,分子化合物、络合物、螯合物,都是配位化合物,其化学本质都是配位键。缓凝作用机理都是缓凝剂通过不同形式的配位作用,与钙离子络合,

络合作用降低水泥水化时钙离子浓度,阻碍Ca(OH)2的结晶析出,使水泥水化诱导期延长而缓凝。络合作用能将有机、无机缓凝剂的缓凝作用作出明确的统一的合理的科学解释,从理论上解释了无机、有机缓凝剂作用原理的同一性问题。这是运用维尔纳配位学说和立体化学有关理论,分析研究缓凝剂分子结构、特征的结果。

4结论

(1) 无机盐缓凝剂与水化水泥中的钙离子生成络合物;有机缓凝剂中的大分子有机酸和小分子羟基羧酸都与钙离子生成螯合物;碳水化合物缓凝剂与氧化钙生成络合物。络合物、螯合物、分子化合物,都是配位化合物,化学本质都是配位键。

(2) 无机、有机缓凝剂的缓凝作用原理都是络合作用。缓凝作用的产生,是由于有络合能力的无机、有机缓凝剂与水泥水化的水溶液中钙离子生成络合物,降低了水泥水化诱导期的钙离子浓度,阻止Ca(OH)2和钙盐晶体的生成、折出,而延缓水泥水化的进程。

(3 ) 缓凝剂不会改变水泥水化早期、中期、后期和各个反应阶段的正常

进行次序,只是延长诱导期进行的时间。

(4) 从局部的分子特征—官能团扩大到从分子的整体和立体结构上,全面认识大分子或小分子有机缓凝外加剂及其作用本质,就可以做到能够用一个通用的络合作用对各种分子量大小不同、结构不同的有机缓凝剂作用机理作出理论解释。

(5) 在无机、有机缓凝外加剂分子中,运用立体化学,配位学说的配位键、配位化合物有关理论进行分析、研究,发现缓凝外加剂都是一些属于配位化合物的络合剂或螯合剂,故配位化合物在缓凝外加剂中占有重要的地位。

(6) 缓凝剂是一些络合剂或螯合剂,但络合剂、螯合剂不一定是缓凝外加剂。

(摘自《化学建材》2007/2 P. 41-44 )

混凝土外加剂的正确使用方法及注意事项

混凝土外加剂的正确使用方法及注意事项 2006-01-11 虽然外加剂在我国的应用至今已有四十年的历史了,但是,如果使用不当,便会导致工程质量问题。如:某大桥预应力梁在冬季12月份至1月份,使用秋季使用过的高效减水剂施工,致使混凝土浇注24h还未凝固,并且在浇注17d后还不能张拉钢筋。由于在使用过程中出现一些问题,致使有些单位不愿使用这一新技术,所以对外加剂应有一个较全面的认识。本文根据笔者这几年使用外加剂的经验,谈谈正确的使用方法及注意事项,以期为加快外加剂使用和发展起到推动作用。 1 混凝土外加剂应用前景 在混凝土或砂浆中掺入少量外加剂,可改善混凝土的多种性能,节约水泥用量,降低工程造价,缩短施工周期,是一项使用方便效果显著的技术。在日本、北欧等国家几乎在所有的混凝土中都采用外加剂,外加剂研究和使用早已成为混凝土材料及工艺中的一个重要课题。由于外加剂在混凝土中所起的重要作用,以致在某些混凝土工程中已经将外加剂作为配制混凝土必不可少的第五种组成材料,甚至有些国家已经把发展外加剂作为发展水泥新品种的重要手段。为了改善混凝土的性能,外加剂将成为混凝土不可缺少的一个组成部分。目前许多大的工程都采用高强混凝土,设计强度达到C50、C60、C80,这些混凝土必须掺用高性能外加剂方能满足设计要求。 2 外加剂的功效 使用混凝土外加剂,不仅是为了降低成本,提高经济效益,它有广泛的用途。不同的外加剂有各自的功效:如减水剂有减水作用、加气剂有加气作用、调凝剂有调凝作用等。综合起来,外加剂可发挥如下作用: (1)能改善施工条件,减轻体力劳动,并有利于机械化施工,对保证及提高工程质量有积极作用,能使以前难以完成的高质量的工程在现有条件下完成。例如:可掺加高效能减水剂在工地条件下配制C80~C90的超高强混凝土,配制泵送混凝土等。 (2)能减少养护时间,可缩短蒸养时间,可以提早拆模加速模板周转,还可以提早对预应力钢筋混凝土放张、剪筋,总之,可以加快施工进度。 (3)能提高或改善混凝土质量。许多外加剂,可以提高混凝土强度,增加耐久性、密实性、抗冻性、抗渗性,改善其干燥收缩徐变性,有些外加剂能提高钢筋的耐蚀性等。只要掺用得当是不会降低混凝土性能的。 (4)可以节约能源。如节约水泥;能增加混凝土和易性,从而使得振捣、抹平等工序顺利进行,缩短振捣抹面时间,降低电耗和油耗。3 使用外加剂应注意的事宜必须认识到外加剂对混凝土有双重作用,使用得当能发挥良好作用,使用不当则会起反作用,其中存在着水泥对外加剂的适应性和掺量问题。 3.1 水泥的适应性

混凝土外加剂种类和作用

混凝土外加剂种类及作用 1.按主要功能分为四类: (1) 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂,包括普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、引气剂、引气减水剂和泵送剂等。 (2) 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、早强剂、早强减水剂和速凝剂等。 (3) 改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、引气减水剂、防水剂和阻锈剂、矿物外加剂等。 (4) 改善混凝土其他性能的外加剂,包括防冻剂、膨胀剂、养护剂、着色剂、水下浇筑混凝土抗分散剂、砂浆外加剂、脱模剂、混凝土表面缓凝剂、混凝土界面处理剂、大掺量掺合料专用混凝土外加剂等。 2.混凝土添加剂的种类及作用 (1) 普通减水剂:混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量。 (2) 高效减水剂:混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅减少拌合用水量,或在用水量相同的条件下,能大幅提高混凝土流动性的外加剂。 (3) 早强剂:加速混凝土早期强度发展。 (4) 缓凝剂:延长混凝土凝结时间。 (5) 引气剂:在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡且能保留在硬化混凝土中的外加剂。 (6) 速凝剂:能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。 (7) 早强减水剂:兼有早强和减水功能。 (8) 缓凝减水剂:有缓凝和减水功能。 (9) 缓凝高效减水剂:兼有缓凝和大幅减少的功能。 (10) 引气减水剂:兼有引气和减水功能。 (11) 防水剂:能提高水泥砂浆、混凝土抗渗性能,降低混凝土在静水压力下的透水性。 (12) 阻锈剂:抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀。

(13) 加气剂:混凝土制备过程中因发生化学反应,放出气体,而使混凝土中形成大量气孔。 (14) 膨胀剂:使混凝土产生一定体积膨胀。 (15) 防冻剂:使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻、强度。 (16) 着色剂:制备具有稳定色彩混凝土。 (17) 泵送剂:改善混凝土拌合物泵送性能的。 (18) 保水剂:能增强混凝土保水能力的外加剂。 (19) 保凝剂:能缩短拌合物凝结时间的外加剂。 (20) 絮凝剂:在水中施工时,能增强混凝土粘稠性,抗水泥和集料分离的外加剂。 (21) 减缩剂:减少混凝土收缩的外加剂。 (22) 保塑剂:在一定时间内,减少混凝土塌落度损失的外加剂。 (23) 增稠剂:能提高混凝土拌合物黏度的外加剂。 3.外加剂的作用 (1)改善混凝土、砂浆、和水泥浆塑性阶段的性能 ①在不增加用水量的情况下提高新拌混凝土的和易性,或在和易性相同时减少用水量; ②降低沁水率; ③增加黏聚性,减少离析; ④增加含气量; ⑤降低坍落度经时损失; ⑥提高可泵性; ⑦改善在水下浇筑时的抗分散性; (2)改善混凝土、砂浆和水泥浆在凝结硬化阶段的性能 ①缩短或延长凝结时间; ②延缓水化或减少水化热,降低水化温升速度和温峰高度; ③加强早期强度增长速度;

常用混凝土外加剂的种类和作用

常用混凝土外加剂的种 类和作用 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

常用混凝土外加剂的种类和作用 转载标签:外加剂种类作用房产分类:外加剂技术按(GB8075—87)分类,混凝土外加剂按其主要功能可分为四类: 1.改善混凝土拌合物流变性能的外加剂:包括各种减水刘、引气剂和泵送剂等。 2.调节混凝土凝结时间,硬化性能的外加剂:包括缓凝剂、早强剂、速凝剂等。 3.改善混凝土耐久性的外加剂:包括引气剂、防水剂、和阻锈剂等。 4.改善混凝土其它性能外加剂:包括引气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。按(GB8075—87)外加剂的命名和定义,外加剂可分为16个名称,其各自定义如下: 1.普通减水剂:在混凝土塌落度基本相同条件下,能减少拌合用水量的外加剂; 2.早强剂:加速混凝土早期强度发展的外加剂; 3.缓凝剂:延长混凝土凝结时间的外加剂; 4.引气剂:在搅拌混凝土过程能引入大量均匀分布,稳定而封闭的的微小气泡的外加剂; 5.高效减水剂:在混凝土塌落基本相同条件下,能大幅度减少拌合物用水量的外加剂; 6.早强减水剂:兼有早强和减水功能的减水剂; 7.缓凝减水剂:兼有缓凝和减水功能的减水剂; 8.引气减水剂:兼有引气和减水功能的外加剂; 9.防水剂:能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂; 10.阻锈剂:能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂; 11.加气剂:混凝土制备过程中因发生化学反应放出气体,能使混凝土形成大量气孔的外加剂; 12.膨胀剂:能使混凝土体积产生一定膨胀的外加剂;

GB8076混凝土外加剂规范

目次 前言…………………………………………………………………………………………………………………引言…………………………………………………………………………………………………………………1范围……………………………………………………………………………………………………………2规范性引用文件………………………………………………………………………………………………3术语和定义……………………………………………………………………………………………………4代号……………………………………………………………………………………………………………5要求……………………………………………………………………………………………………………6试验方法………………………………………………………………………………………………………7检验规则………………………………………………………………………………………………………8产品说明书、包装、贮存及退货……………………………………………………………………………附录A(规范性附录)混凝土外加剂性能检验用基准水泥技术条件………………………………………附录B(规范性附录)混凝土外加剂中氯离子含量的测定方法(离子色谱法)…………………………附录C(资料性附录)混凝土外加剂…………………………………………………………………… 表1受检混凝土性能指标………………………………………………………………………………………表2匀质性指标…………………………………………………………………………………………………表3试验项目及所需数量………………………………………………………………………………………表4外加剂测定项目……………………………………………………………………………………………

混凝土外加剂的选用原则

一、混凝土外加剂的选用原则 由于外加剂的应用,混凝土施工技术的新工艺如泵送、喷射等才能实现;特殊工程需要的如特殊防水混凝土、流态混凝土、速凝混凝土、高强混凝土等才可能出现;同时为结构轻质高强开辟了途径;为大面积的现浇和结构大型化创造了条件。几乎各种混凝土都可以掺用外加剂,但必须根据工程需要、施工条件和施工工艺等选择合适的外加剂。对一般混凝土主要采用普通减水剂,配早强、高强混凝上时采用高效减水剂;在气温高时,掺用引气性大的减水剂或缓凝减水剂,在气温低时,一般不用单一的引气型减水剂,多用复合早强减水剂;为了提高混凝土的和易性,一般要掺引气减水剂;湿热养护混凝土多用非引气型高效减水剂。北方低温施工的混凝土要采用防冻剂,有防水要求时需采用防水剂、抗渗剂,高层建筑、大体积结构采用泵送混凝土时应使用泵送剂等。根据不同混凝土施工及性能要求选用外加剂种类,各种外加剂有各自的特点,不宜互为代用,如将高效减水剂作普通减水剂用,普通减水剂当早强减水剂用都是不合适的,也是不经济的。 商品混凝土搅拌站使用的大部分外加剂是复配制成的水剂产品,有些是外加剂生产厂直接生产的水剂产品,有些是较远的厂家提供粉剂产品由搅拌站自行在站内复配。由于搅拌站自行复配受场地、设备、技术力量的限制,专业化及多品种复配往往难以实现,看起来节约成本实际上可能得不偿失。外加剂使用不当而造成的危害和经济损失远远大于其本身价值。因此选择一家或几家生产稳定、在附近有水剂生产厂或复配站的供应商尤为重要。太远的水剂供应不经济,就近选择水剂厂具有便捷性、经济性。如上海泰标建材厂在多个大城市建立了水剂复配站,并派技术人员驻地指导,实时调配,给搅拌站提供优质服务就是很好的模式。满足规模、稳定、就近几个条件的外加剂品牌产品就可以取样(送样)试用。 外加剂还存在与水泥相容性、适应性问题。不同品种的水泥,其矿物组成、调凝剂、混合材及细度等各不相同,若在外加剂和掺量均相同的情况下,则应用结果(减水率、坍落度、泌水离析等)会有差别。在初步选用外加剂品牌后,就要进行水泥与外加剂适应性试验。外加剂适应性试验方法及步骤:(见GB50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》)。

常用混凝土外加剂的种类和作用

常用混凝土外加剂的种类和作用 转载标签:外加剂种类作用房产分类:外加剂技术按(GB8075—87)分类,混凝土外加剂按其主要功能可分为四类: 1.改善混凝土拌合物流变性能的外加剂:包括各种减水刘、引气剂和泵送剂等。 2.调节混凝土凝结时间,硬化性能的外加剂:包括缓凝剂、早强剂、速凝剂等。 3.改善混凝土耐久性的外加剂:包括引气剂、防水剂、和阻锈剂等。 4.改善混凝土其它性能外加剂:包括引气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。按(GB8075—87)外加剂的命名和定义,外加剂可分为16个名称,其各自定义如下: 1.普通减水剂:在混凝土塌落度基本相同条件下,能减少拌合用水量的外加剂; 2.早强剂:加速混凝土早期强度发展的外加剂;3.缓凝剂:延长混凝土凝结时间的外加剂;4.引气剂:在搅拌混凝土过程能引入大量均匀分布,稳定而封闭的的微小气泡的外加剂; 5.高效减水剂:在混凝土塌落基本相同条件下,能大幅度减少拌合物用水量的外加剂; 6.早强减水剂:兼有早强和减水功能的减水剂;7.缓凝减水剂:兼有缓凝和减水功能的减水剂;8.引气减水剂:兼有引气和减水功能的外加剂;9.防水剂:能降低混凝土在静水压力下的透水性的外加剂; 10.阻锈剂:能抑制或减轻混凝土中钢筋或其它预埋金属锈蚀的外加剂; 11.加气剂:混凝土制备过程中因发生化学反应放出气体,能使混凝土形成大量气孔的外加剂; 12.膨胀剂:能使混凝土体积产生一定膨胀的外加剂; 13.防冻剂:能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度的外加剂; 14.着色剂:能制备具有稳定色彩混凝土的外加剂; 15.速凝剂:能使混凝土迅速硬化的外加剂;16.泵送剂:能改善混凝土拌合物泵送性能的外加剂

混凝土外加剂选用基本原则

混凝土外加剂选用基本原则 由于工程对混凝土要求的高性能化,混凝土施工与应用环境条件的复杂化及混凝土施工工艺和原材料的多样化,使合理选用外加剂成为一项重要的技术工作。选用外加剂的基本原则: 一是其性能应符合 工程使用要求;二是具有合理的经济性。为此,应把握如下几点。 ①根据工程设计对混凝土性能的要求而定:如强度等级、弹性模量、抗渗性、抗冻融性等物理力学性能。 ②满足施工工艺、施工季节(夏季或冬季施工)、混凝土功能、特征和体积等要求。 ③结合实际工程提供的原材料,如水泥品种、强度等级、掺合料品种和技术性能及砂、石技术性能等。 在此基础上根据各种外加剂的技术性能与适用范围,通过试验加以确定。 试验评定外加剂的理由是: ①检测外加剂是否符合使用要求; ②根据施工现场条件和现场使用的材料来评定外加剂对混凝土性能的影响; ③检查每批产品的匀质性和稳定性; ④生产厂家提供的资料是否符合试配检验结果。 可见,合理选用外加剂是一项繁复而细致的工作,应予以足够的重视。 2.混凝土外加剂的使用方法包括哪些内容? 使用外加剂时应仔细阅读产品说明书,其中包括使用方法。 (1)配制和计量 外加剂的外观形态有丙种形式,即液体和粉体。液体产品以体积或质量计量,有时生产厂提供可溶性固体产品,使用前配制成一定浓度的水溶液。粉体产品中一般有载体,如粉煤灰、火山灰、矿粉等,其目的是使外加剂计量准确、分散均匀和防止受潮结块,粉体外加剂通常以质量计量。使用外加剂可采用人工、半自动和自动计量,应做到计量准确。外加剂掺量确定后,根据搅拌机一次搅

拌混凝土体积和单位水泥用量计算外加剂的用量。若同时使用两种外加剂时应注意它们之间的相容性,特别是有引气剂时应分别掺用。 (2)混凝土配合比 任何混凝土工程都要根据要求设计好混凝土配合比,以满足麓工工艺和混凝土性能的需要。所以要掌握掺外加剂的各种混凝土的配合比设计方法和要点,使用符合标准的原材料进行试配和配合比调整,最后确定合适的配合比。 (3)混凝土施工工艺 外加剂对混凝土拌合物的施工性能有着明显的影响作用,如掺高效减水剂(或塑化剂)的混凝土和易性改善,应缩短振捣时间;掺引气剂的混凝土不仅缩短振捣时间,还应采用低频振动;掺早强剂的混凝土应连续浇筑,防止施工缝出现。若忽视外加剂对混凝土施工工艺的影响,沿用传统的施工方式就会影响混凝土的质量。 (4)混凝土的养护 掺外加剂的混凝土要求有合理的养护。如掺早强剂的混凝土,浼筑硬化后应立即覆盖、浇水养护;使用膨胀剂配制补偿收缩、防渗抗裂混凝土更要重视早期(≥14d)的浇水养护,低温时要注意保温(≥5℃);冬季施工使用防冻剂应当注意覆盖保温,使混凝土尽快达到临界强度,防止冻害发生。外加剂用于蒸养混凝土构件或制品生产时,除采用合理的蒸养制度外,蒸养后堆放时也应浇水养护,这样可进一步提高强度和改善性能。 只有正确使用外加剂才能达到预期的效果,这就必须掌握外加剂性能、明确使用目的和正确的使用方法。 3.混凝土外加剂的掺加方法都有哪些? 外加剂的掺加方法对其掺量及作用效果有一定影响,尤其是属于表面活性剂类的减水剂、引气剂及含有表面活性剂成分的外加剂。常用的外加剂掺加方法有以下几种。 (l)先掺法 粉状外加剂先与水泥混合后,再加集料与水搅拌的称作先掺法。该法有利于外加剂的分散,能减少集料对外加剂的吸附量,但实际工程中使用不方便,常在试验室试验时采用。 (2)同掺法 液状、粉状外加剂与混凝土组成材料一起投入搅拌机拌和,或液体外加剂先与水混合,然后与其他材料一起拌和。此法简单易操作,使混凝土在一开始水化时就有外加剂介入,立即被吸附到水泥颗粒表面,从而迅速降低了液相中的浓度。

混泥土外加剂有哪些种类

混泥土外加剂有哪些种类,来源 在建筑施工过程中,混凝土外加剂的种类很多.常用的有早强剂、减水剂、缓凝剂、抗冻剂和加气剂等。 混凝土外加剂-早强剂 早强剂可以提高砼的早期强度,加快工程进度,节约冬期施工费用。常用早强剂有氯化钙、硫酸钠、硫酸钾等。 混凝土外加剂-减水剂 减水剂是一种表面活性材料,加入砼后能对水泥颗粒起扩散作用.把水泥凝胶体中包含的游离水释放出来,从而显著减少拌和用水、改善和易性、节约水泥、提高强度。 混凝土外加剂-缓凝剂 缓凝剂是1种能延长砼凝结时间的外加剂。主要用于夏季施工或砼浇筑时间紧张的工程中。 混凝土外加剂-抗冻剂 抗冻剂是能够降低砼中水的冰点的1种外加剂,在砼中起到延迟水的冻结保证砼在负温条件下能继续强度增长的作用。常用的抗冻剂有无机化合物和有机化合物两大类。但大多数抗冻剂都配制成复台剂形式,以有效利用各种外加剂的优点,如氯化钙和氯化钠复合剂、氯化钙和亚硝酸钠复合剂、氧化钙复合剂及尿素等。在这些复合外加剂中,氯化钙能。混凝土外加剂-加气剂加气剂能在砼中产生大量微小的封闭气泡,以改善砼的和易性,提高抗冻和抗渗性能,掺有加气剂的砼还可用作灌浆砼。常用加气剂有松香酸钠、松香热聚物、铝粉等,其中铝粉加气剂主要用于预应力筋的孔道灌浆。 混凝土外加剂-防锈剂防锈剂实质上是1种比铁具有更强还原性的离子化合物,掺入砼后以减少金属失去电子的趋势,从而起到防锈的目的。在砼中掺有氯盐等可腐蚀钢筋的外加剂时,往往同时使用防锈剂。常用防锈剂有亚硝酸钠、草酸钠、硫代硫酸钠和苯甲酸等。在钢筋砼中掺入少量混凝土外加剂,不仅能改善了钢筋砼施工技术,满足钢筋砼在施工和使用中的一些特殊要求,还能加速工程进度或节约水泥,获得很好的经济效益。选用施工外加剂须根据钢筋砼性能的要求、施工及气候条件,结合砼的原材料及配合比等因素,经试验后确定外加剂品种及掺量。

混凝土外加剂配方大全

混凝土外加剂配方大全 预拌自密实混凝土外加剂预拌自密实混凝土外加剂属于建筑材料领域。本发明具体内容为: (1) 、采用聚羧酸系列缩合物作为抗离析组分、三聚磷酸钠作为保塑组份、萘系高效减水剂作 为基料的复合型高效混凝土外加剂;(2)、聚羧酸系列缩合物的掺入量是萘系高效减水剂的4%?7%; ⑶、三聚磷酸钠的掺入量是萘系高效减水剂的0.4 %?0.8 %;⑷、萘系高效减水剂是两种缩合 度有差异且减水率均大于25%的萘磺酸盐甲醛缩合物高效减水剂复配而成,该两种高效减水 剂的比例为1 :1。本发明具有较高减水率、抗离析特征,提高了自密实混凝土钢筋间隙通过 能力,能够防止或减少预拌自密实混凝土在运输过程中抗离析性的下降,使自密实混凝土能较 好适应大生产的工艺条件。 建筑用水下抗分散混凝土外加剂本发明属建筑材料技术领域,具体涉及一种建筑用水下抗分散 混凝土外加剂。由甲基纤维素、聚丙烯酰胺、十二烷基剂苯磺酸钠、萘系高效减水剂、硬脂 酸、沸石粉组成,本发明具有在水下直接浇注施工而不分散、不离析,能在水下自填充模板 和自密实的性能,是提高混凝土在水下浇注后的结构体性能、简化水下浇注工艺、节省劳力和 避免对附近水域造成环境污染的重要材料,备受工程界的重视。 水下混凝土外加剂一种用于水中灌注的水下混凝土外加剂,是由聚丙烯酰胺与页岩灰或与硅粉 混合而成。可含有B —萘磺酸甲醛缩合物等阴离子表面活性剂。掺入该外加剂的水泥、砂浆 或混凝土拌合物从中自由落下进行灌注时不离析、不分散,保持灌注硬化物的性质不变,成本 较低。可用一般施工方法进行水下灌注混凝土、水下浆锚、水下灌浆等快速施工。从天然产物 制备和加工混凝土外加剂的新方法本发明公开了一种用糖甘蔗衍生物生产减水塑化剂和缓凝塑 化剂的混凝土外加剂的方法。这种外加剂可以改善混凝土的结构特性,使其塑性和比重都有所 改进,并改变其养护时间。 一种纤维素硫酸酯型混凝土外加剂本发明涉及混凝土外加剂。$为改善水泥混凝土的性能,满 足不同工程对水泥混凝土的特殊要求,通常加入各种外加剂。本发明提供一种含有纤维素硫酸 酯的新型混凝土外加剂,它对水泥混凝土具有优良的应用性能,能大幅度地提高水泥混凝土的 流动性,力学强度及其它性能。 喷射混凝土外加剂一种与水泥组合物一起使用的促凝外加剂,特别是喷射混凝土,包含硫酸铝和至少一种链烷醇胺。优选的外加剂也包含一种稳定剂,其优选地选自含水的稳定聚合物分散液和海泡石硅酸镁。 一种混凝土外加剂的制造方法本发明是一种水泥混凝土外加剂的制备方法。$为改善水泥和混

混凝土外加剂种类

混凝土外加剂种类 混凝土外加剂种类 2011年09月26日 重要提醒:系统检测到您的帐号可能存在被盗风险,请尽快查看风险提示,并立即修改密码。 | 关闭 网易博客安全提醒:系统检测到您当前密码的安全性较低,为了您的账号安全,建议您适时修改密码立即修改 | 关闭 混凝土外加剂 外加剂能有效改善混凝土某项或多项性能的一类材料,掺量只占水泥质量的5%以下,却能显著改善混凝土的和易性、强度、耐久性或调节凝结时间及节约水泥。外加剂的应用促进了混凝土技术的进步经济效益十分显著,使得高强高性能混凝土的生产和应用成为现实,并解决了许多工程技术难题。如远距离运输和高耸建筑物的泵送问题;紧急抢修工程的早强速凝问题;大体积混凝土工程的水化热问题;纵长结构的收缩补偿问题;地下建筑物的防渗漏问题等。外加剂已成为除水泥、水、砂子、石子以外的第五组成材料,应用越来越广泛。 混凝土外加剂种类有: 1.改善混凝土流变性能的外加剂:如减水剂、引气剂、泵送剂等。 2.调节混凝土凝结硬化性能的外加剂:如缓凝剂、速凝剂、早强剂等。 3.调节混凝土含气量的外加剂:如引气剂、加气剂、泡沫剂等。

4.改善混凝土耐久性的外加剂:如引气剂、防水剂、阻锈剂和养护剂等。 5.提供混凝土特殊性能的外加剂:如防冻剂、膨胀剂、着色剂、絮凝剂、减缩剂和泵送剂等。 减水剂 减水剂是指在混凝土坍落度相同的条件下,能减少拌合用水量;或者在混凝土配合比和用水量均不变的情况下,能增加混凝土坍落度的外加剂。根据减水率大小或坍落度增加幅度分为普通减水剂和高效减水剂两大类。此外,尚有复合型减水剂,如引气减水剂,既具有减水作用,同时具有引气作用;早强减水剂,既具有减水作用,又具有提高早期强度作用;缓凝减水剂,同时具有延缓凝结时间的功能等等。 减水剂的主要功能:1)配合比不变时显著提高流动性。 2)流动性和水泥用量不变时,减少用水量,降低水灰比,提高强度。 3)保持流动性和强度不变时,节约水泥用量,降低成本。 4)配置高强高性能混凝土。 减水剂的作用机理:减水剂提高混凝土拌合物流动性的作用机理主要包括分散作用和润滑作用两方而。减水剂实际上为一种表面活性剂,长分子链的一端易溶于水--亲水基,另一端难溶于水--憎水基,如图4-17所示。分散作用:水泥加水拌合后,由于水泥颗粒分子引力的作用形成絮凝结构,使10~30%的拌合水被包裹在水泥颗粒之中,不能参与自由流动和润滑作用,从而影响了拌合物的流动性(如图4-17)。当加入减水剂后,由于减水剂分子能定向吸附于水泥颗粒表面,使水泥颗粒表面带有同一种电荷,形成静电排斥作

混凝土外加剂作用及种类

混凝土作用及种类 混凝土的是指在混凝土拌和过程中掺入的能显着改善砼的性能的物质。其掺量一般不大于的5%。由于外加剂对的改善,它在中应用的比例越来越大,不少国家使用掺外加剂的混凝土已占混凝土总量的60%~90%,因此,外加剂逐渐成为混凝土占的第五种。 一、外加剂分类 混凝土外加剂种类繁多,根据《的分类、命名与定义》规定,混凝土外加剂按其主要功能分为四类: 1.改善工作性的外加剂:减水性、、 2.调节凝结硬化时间的外加剂:缓凝剂、早强剂、 3.改善耐久性的外加剂:阻锈剂、、引气剂 4.改善其它性能的外加剂:加气剂、着色剂、、 二、 减水剂是指在砼基本相同条件下,加入能显着减少拌和的外加剂。 (一) 减水剂的作用机理 减水剂为活性物质,其分子由和两个部分组成。水泥加水拌和,成絮凝结构,包裹一部分拌和水,降低了流动性。减水剂的作用机理表现在以下三个方面:(1)其疏水基团定向吸附于水泥表面,亲水基团指向,使水泥颗粒表面带

有相同,作用使水泥颗粒分开,放出絮凝结构,增加流动性; (2)亲水基吸附大量,增加水泥颗粒表面水膜,起润滑作用,改善工作性; (3)减水剂降低表面张力,水泥颗粒更易湿润,使比较充分,从而提高混凝土的。 ? 图水泥浆的絮凝结构和减水剂作用示意图 (二) 减水剂的 1.增大流动性。在用水量及不变时,可增大100~200mm,且不影响混凝土的强度。 2.提高混凝土的强度。在保持流动性及水泥用量不变的条件下,可减少拌和用水量10%~15%,从而降低水灰比,使混凝土强度提高15%~20%。 3.节约水泥。在保持流动性及水灰比不变的条件下,可以在减少拌和的同时,相应减少水泥用量。 4.改善混凝土的耐久性。 (三)减水剂的种类 按主要有系、萘系、类、糖蜜类和复合型减水剂等。 1.木质素系减水剂 包括木质素磺酸钙(木钙)、木质素磺酸钠(木钠)、木质素磺酸镁(木镁)

年产1万吨高性能聚羧酸系混凝土外加剂可行性研究报告_[全文]

“年产1万吨高性能聚羧酸系混凝土外加剂” 产业化项目可行性研究报告 一、选题的必要性 项目所在地区的产业政策; 聚羧酸系高性能砼外加剂是改善混凝土性能的最新一代的混凝土超塑化剂,它的掺入使混凝土的“双掺”或“多掺”技术得以推广,可以大幅降低混凝土的水胶比,增加混凝土的强度及密实度,同时它是一种在生产和应用中无“甲醛”无“三废”排放的绿色环保产品,符合国家可持续发展的产业政策。应用该产品,尤其在应用高性能混凝土的工程中可降低建设成本,保障工程质量,具有明显的经济、社会效益,推广应用前景十分广阔。 项目产业化前景; 聚羧酸盐外加剂产品具有如下特点: 掺量少、减水率高、和易性能好、坍落度经时损失小; 混凝土干燥收缩率比及吸水率比低,抗裂、抗渗、耐腐蚀性能好; ③混凝土各龄期抗压强度比值高; ④碱含量少、氯离子含量极少、抗冻融能力强、构筑物寿命长; ⑤冬季早强、夏季缓凝,利于施工; ⑥液体无结晶沉淀、电脑计量泵可准确计量; ⑦无甲醛,无“三废”排放,是绿色环保产品; ⑧可大量节约水泥用量,充分激活利用工业废渣,如粉煤灰、矿渣等。 随着混凝土向高强、高性能方向的发展,具有超分散性能的高性能减水剂已成为高性能混凝土中不可缺少的第五组分。在众多的高性能减水剂中,具有梳形分子结构的聚羧酸类减水剂,具有减水率高,掺量低,混凝土坍落度经时损失小,与水泥适应性好等特点,成为国内外化学外加剂研究与开发的热点。目前聚羧酸系高性能减水剂在国外已经逐渐普及,广泛应用于高层建筑、桥梁等各种工程中。在日本,早在1995年聚羧酸系减水剂的用量就超过了萘系减水剂,近年来其用量更是占到高效减水剂的90%。在国内,由于我公司研制生产该产品时间早,产品已畅销北京、长沙、重庆、贵阳、山东、福建等地。用其复合制成的高效防水剂,使混凝土具有密实度高,吸水量比小,渗透高度比低等特点, 其技术处于国内领先水平,产品质量达到国外同类产品先进水平。

混凝土外加剂的种类和作用

混凝土外加剂 混凝土外加剂的分类、命名与定义 一、引言 1 1 本标准适用于水泥混凝土外加剂的分类与命名,并对每一种被命名的外加剂给以定义。凡符合本标准第2、3章混凝土外加剂定义的每一种产品都应归属于本标准的某一类,并给予名称。 本标准也适用于水泥净浆或砂浆用外加剂。 1 2 每种外加剂按其具有的一种或多种功能给出定义,并根据其主要功能命名。复合外加剂具有一种以上的主要功能,按其一种以上功能命名。 1 3 混凝土外加剂是在拌制混凝土过程中掺入,用以改善混凝土性能的物质。掺量不大于水泥质量的5%(特殊情况除外)。 1 4 本标准参照采用国际标准草案ISO/DIS 7690。 二、混凝土外加剂的分类 混凝土外加剂按其主要功能分为四类: 2 1 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。 2 2 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。 2 3 改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。 2 4 改善混凝土其它性能的外加剂。包括加气剂、膨胀剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。 三、混凝土外加剂的名称及定义 3 1 普通减水剂water-reducing admixture 在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂。 3 2 早强剂hardening accelerator 加速混凝土早期强度发展的外加剂。 3 3 缓凝剂set retarder 延长混凝土凝结时间的外加剂。 3 4 引气剂air entraining admixture 在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。 3 5 高效减水剂superplasticizer 在混凝土坍落度基本相同的条件下,能大幅度减少拌合用水量的外加剂。 3 6 早强减水剂hardening accelerating and water reducing admixture 兼有早强和减水功能的外加剂。 3 7 缓凝减水剂set retarding and water-reducing admixture 兼有缓凝和减水功能的外加剂。 3 8 引气减水剂air entraining and water reducing admixture

混凝土外加剂

混凝土外加剂是在搅拌混凝土过程中掺入,占水泥质量5%以下的,能显著改善混凝土性能的化学物质,在混凝土中掺入外加剂,具有投资少、见效快、技术经济效益显著的特点。随着科学技术的不断进步,外加剂已越来越多地得到应用,外加剂已成为混凝土除4种基本组分以外的第5种重要组分。请大家总结国内外各种混凝土外加剂种类以及各种外加剂的特性、适用范围。 混凝土分为四个种类: 1.改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括减水剂、引气剂和泵送剂。 2.调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂。 3.改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。 4.改善混凝土其他性能的外加剂。包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂。 具体的外加剂的的特性、适用范围: 普通减水剂:减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下,能减少拌合用水量的混凝土外加剂。它的作用是加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用,能改善其工作性,减少单位用水量,改善混凝土拌合物的流动性;或减少单位水泥用量,节约水泥。它的适用范围~特别适用于配制高耐久、高流态、高保坍、高强以及对外观质量要求高的混凝土工程。对于配制高流动性混凝土、自密实混凝土、清水饰面混凝土极为有利。 早强剂:早强剂是指能提高混凝土早期强度,并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度,促进混凝土早期强度的发展;既具有早强功能,又具有一定减水增强功能。它的适用范围最适宜初冬和早春季节在低温条件下施工。

缓凝剂:是一种降低水泥或石膏水化速度和水化热、延长凝结时间的添加剂,在商品混凝土中掺人缓凝剂的目的是为了延长水泥的水化硬化时间,使新拌混凝土能在较长时间内保持塑性,从而调节新拌混凝土的凝结时间。它的适用范围~缓凝剂可用于大体积混凝土、碾压混凝土、炎热气候条件下施工的混凝土、大面积浇筑的混凝土、避免冷缝产生的混凝土、需较长时间停放或长距离运输的混凝土,及其他需要延缓凝结时间的混凝土。缓凝高效减水剂可制备高强高性能混凝土。引气剂:为改善混凝土坍落度、流动性和可塑性,在混凝土拌合物在拌和过程中引入空气而形成大量微小、封闭而稳定气泡的外加剂。掺引气剂能改善混凝土坍落度、流动性和可塑性。减少混凝土泌水和离析,提高混凝土的均质性。提高混凝土的抗折强度,当含气量为3%-5%时,抗折强度提高10%-20%。可以让混凝土的热扩散及传导系数降低,提高了混凝了混凝土抗冻性、抗盐渍性、抗渗性、耐硫酸盐侵蚀及抗碱集料反应性能。适用范围!~主要用于泌水要求的混凝土工程。用于水工、港工等有抗冻性、耐久性要求的混凝土工程。用于建筑砂浆及轻质发泡混凝土等。 高效减水剂:在混凝土塌落基本相同条件下,能大幅度减少拌合物用水量的外加剂。高效减水剂对水泥有强烈分散作用,能大大提高水泥拌合物流动性和混凝土坍落度,同时大幅度降低用水量,显著改善混凝土工作性。但有的高效减水剂会加速混凝土坍落度损失,掺量过大则泌水。减水剂能大幅度降低用水量从而显著提高混凝土各龄期强度。在保持强度恒定时,则能节约水泥10%或更多。。在一个就是减水剂氯离子含量微少,对钢筋不产生锈蚀作用。能增强混凝土的抗渗、抗冻融及耐腐蚀性,提高了混凝土的耐久性。应用范围~几乎所有国家重大、重点工程中,尤其在水利、水电、水工、海工、桥梁等工程中,聚梭酸系减水剂得

混凝土外加剂作用及种类

混凝土外加剂作用及种类 混凝土的外加剂是指在混凝土拌和过程中掺入的能显著改善砼的性能的物 质。其掺量一般不大于水泥质量的5%。由于外加剂对混凝土性能的改善,它在工程中应用的比例越来越大,不少国家使用掺外加剂的混凝土已占混凝土总量的60%?90%,因此,外加剂逐渐成为混凝土占的第五种成分。 一、外加剂分类 混凝土外加剂种类繁多,根据《混凝土外加剂的分类、命名与定义》规定,混凝土外加剂按其主要功能分为四类: 1.改善工作性的外加剂:减水性、泵送剂、引气剂 2?调节凝结硬化时间的外加剂:缓凝剂、早强剂、速凝剂 3.改善耐久性的外加剂:阻锈剂、防水剂、引气剂 4.改善其它性能的外加剂:加气剂、着色剂、膨胀剂、防冻剂 二、减水剂 减水剂是指在砼坍落度基本相同条件下,加入能显著减少拌和用水量的外加剂。 (一)减水剂的作用机理 减水剂为表面活性物质,其分子由亲水基团和憎水基团两个部分组成。水泥加水拌和,水泥浆成絮凝结构,包裹一部分拌和水,降低了流动性。减水剂的作用机理表现在以下三个方面: (1)其疏水基团定向吸附于水泥颗粒表面,亲水基团指向水溶液,使水泥颗粒表面带有相同电荷,斥力作用使水泥颗粒分开,放出絮凝结构游离水,增加流动性; (2)亲水基吸附大量极性水分子,增加水泥颗粒表面溶剂化水膜厚度,起润滑作

用,改善工作性; (3)减水剂降低表面张力,水泥颗粒更易湿润,使水化比较充分,从而提高混凝土的强度。 图水泥浆的絮凝结构和减水剂作用示意图 (二)减水剂的技术经济效果 1.增大流动性。在用水量及水灰比不变时,混凝土坍落度可增大100?200mm,且不影响混凝土的强度。 2?提高混凝土的强度。在保持流动性及水泥用量不变的条件下,可减少拌和用水 量10 %?15 %,从而降低水灰比,使混凝土强度提高15 %?20 %。 3?节约水泥。在保持流动性及水灰比不变的条件下,可以在减少拌和水量的同时,相应减少水泥用量。 4.改善混凝土的耐久性。 (三)减水剂的种类 按化学成分主要有木质素系、萘系、水溶性树脂类、糖蜜类和复合型减水剂等。 1.木质素系减水剂 包括木质素磺酸钙(木钙)、木质素磺酸钠(木钠)、木质素磺酸镁(木镁)等。其中木钙减水剂应用较多。 木钙减水剂是以生产纸浆或纤维浆剩余下来的亚硫酸浆废液为原料,采用石灰乳中和,经生物发酵除糖、蒸发浓缩、喷雾干燥而制得的棕黄色粉末。 木钙减水剂的适宜掺量,一般为水泥质量的0.2 %?0.3 %。其减水率为10 %? 15 %,混凝土28d抗压强度提高10 %?20%;若不减水,混凝土坍落度可增大

混凝土外加剂使用技术底

混凝土外加剂使用技术底 适用于以水泥为胶凝材料的混凝土外加剂使用技术。 第一节:材料要求 4、水泥、砂、石子及混凝土拌合水的品种、质量与不掺外加 剂的混凝土要求相同。 2、混凝土外加剂按其功能可分为减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、膨胀剂、抗冻剂等多种,应根据需要选用,所有外加剂均应性能可靠、稳定,对混凝土和钢筋无负作用,人接触时对人体健康无害,加入混凝土中程序应简单、溶解扩散快。 3、混凝土外加剂应具备下列功能: 一、调节混凝土拌合物的性能。 二、调节混凝土的凝结和硬化过程。 三、改变混凝土的结构和矿物相组成。 四、阻止钢筋锈蚀。 4、混凝土外加剂的质量应满足附录五的要求。

第二节:主要机具 掺用外加剂的工具、量具应有天平、量杯、量筒、玻璃棒、温度计、加温设备及事业有水位计量器的水箱等。 第三节:作业条件 1、混凝土配合比中,掺入外加剂的品种和最佳最已经试验确定,掺入操作方法已经选定。 2、现场工人已经过必要的培训学习,掌握了使用外加剂的操作要领。 第四节:操作工艺 1、常用减水剂的掺入方法应符合下列规定: 一、减水剂一般为粉状或液状,使用前应将其配成浓度为 20~30%(或按生产厂使用说明书中推荐的浓度)的 水溶液,灌前30s加入,混凝土总搅拌时间与不掺外 加剂的混凝土相同,混凝土拌合用量应扣除减水剂水 溶液中的含水量。 二、减水剂也可以粉状加入混凝土中,一般作法是在拌合

水加入之前将粉状减水剂投入搅拌机中(搅拌机中已 加入了水泥、砂、石材料),然后加水,此法搅拌时 间应延长30~60s。 三、当使用混凝土搅拌车运输混凝土时,减水剂水溶液宜 在卸料前加入搅拌机内,再搅拌30~60s后出料。 四、普通型减水剂的掺入量应根据其出厂说明书并经过 试验确定,一般掺量为水泥重量的0.15~0.35%,常用 掺量为0.25%随着气温的高低,掺量可适当加大或减 少,但最大不得超过水泥重量的0.5%。 高效型减水剂的一般掺量为水泥重量的0.3~1.5%,常用掺量为0.5~0.75%。 五、减水剂水溶液可以用水箱水位计计量,也可用量杯按 体积计量,粉状减水剂则用天平按质量计量,其误差 不得超过±2%。 3、引气剂的掺入方法应符合以下规定: 一、引气剂的掺入方法与减水剂基本相同,即将引气剂配 成浓度不大于1%的水溶液,与混凝土拌合水同时掺 入搅拌机内,但引气剂不得以粉状划胶凝状态直接加 入混凝土材料中。

大连成龙新材料有限公司聚羧酸高性能混凝土外加剂建设项目环境影响评价

1总论 1.1项目背景 大连成龙新材料有限公司是大连市建筑科学研究设计院股份公司投资成立的子公司,项目主要生产高性能混凝土外加剂,包括聚羧酸和NF (萘系)高效减水剂等。 聚羧酸盐高效减水剂是国内外最新的第三代高浓度高效减水剂,与常用减水剂相比,具有减水率高、掺量低、坍落度损失少和无毒无污染等优点,是配制水泥用量低、和易性好、物理力学性能和耐久性好的高性能混凝土的最佳材料。聚羧酸产品目前在日本、法国和台湾等国家和地区生产和应用比较广泛,在国内只有西卡、巴斯夫和花王等国外大的化学建材公司刚刚建厂生产,应用还是主要依赖进口。大连市建筑科学研究设计院凭借自身的科研优势,经过多年的自主研发,完全掌握了聚羧酸的合成技术,合成后的产品性能达到了国际先进水平,具有收率高成本低的优点,且有效的避免了生产污染问题。项目建成后聚羧酸产品可替代进口,覆盖整个高端减水剂市场,可应用于哈大客运专线、大连红沿河核电站、沈阳和大连地铁等重大工程项目。 NF (萘系)是目前市场主要应用的减水剂,高效减水剂中的80% 是传统的萘系高效减水剂,其生产工艺及产品应用技术已经成熟,但近两年来受其原料和运输的影响,供应到大连的NF (萘系)较为紧张、 价格高,质量不稳定,提高了复配外加剂企业的生产和应用成本。合成NF (萘系)减水剂后,可满足大连地区混凝土外加剂的普通市场要求,降低相关企业的生产成本。 1.2评价目的

略。 1.3编制依据 相关法律法规、评价技术规范、参考资料、委托文件 1.4环境功能区划与评价标准 1.4.1环境质量标准 (1)环境空气 根据大连市政府发布的《大连市人民政府办公厅关于调整大连市环境空气质量功能区区划的通知》大政办发[2005]42号文件,项目所在地区为二类环境空气质量功能区,本评价按二类环境空气质量功能区进行控制。 (2)声环境 该项目位于大连松木岛化工产业基地,环境噪声执行《城市区域环 境噪声标准》(GB3096-93)中的3类标准。 1.4.2污染物排放标准 (1)废气 该项目工艺废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准;食堂油烟废气执行国家《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)中的中型规模排放标准。 (2)污水 大连化工产业基地内规划建设一座污水处理厂,位于化工基地西 南侧,本项目西北侧,处理规模为10万m3/d,拟采用A2/0工艺对园区污水进行处理,2007年4月开始筹建,2008年12月建成投入运行,同时配套建设污水管

混凝土外加剂行业现状与发展趋势

我国混凝土外加剂行业现状及发展趋势 各种混凝土外加剂的应用改善了新拌和硬化混凝土的性能,促进了混凝土新技术的发展,促进了工业副产品在胶凝材料系统中更多的应用,有助于节约资源和环境保护,已经逐步 成为优质混凝土必不可少的材料。20 世纪 30 年代,国外就开始使用木质素磺酸盐减水剂, 60 年代初,日本和西德先后研制成萘系和三聚氰胺系高效减水剂,从90 年代开始,日本和 欧洲开始使用聚羧酸系高性能减水剂,混凝土外加剂进入了迅速发展和广泛应用时代。在 欧洲, 90% 的混凝土中使用各种混凝土外加剂,其中70% 是各种类型的减水剂。我国外加 剂的起步较国外稍晚,20 世纪 50 年代开始木质素磺酸盐和引气剂的研究和应用,70 年代以后,外加剂的科研、生产和应用取得重大进展,2000 年前后逐渐开始对高性能减水剂进行 研究,以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂在近 5 年的时间里应用量连续翻番增长。 国家基础建设保持高速增长,铁路、公路、机场、煤矿、市政工程、核电站、大坝等工程对 混凝土外加剂的需求一直很旺盛,我国的混凝土外加剂行业也一直处于高速发展阶段。 一、混凝土外加剂行业的发展现状 1.外加剂产品的发展情况 2010 年1 月 ~3 月,中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会组织协会会员单位、各省市的理 事和各地有关专家、行业管理部门共同参与了2009 年全国混凝土外加剂产品产量调查,在对全国各省市外加剂生产企业进行大量调查工作的基础上,根据多个渠道汇总的各省市外 加剂产量数据累加,2009 年全国各品种外加剂产量见下表。 目前,全国外加剂品种齐全,混凝土外加剂总产量达722.52 万吨。各种合成减水剂产量约 484.68 万吨,各种高效减水剂(萘系、三聚氰胺系、氨基磺酸盐、脂肪族和蒽系减水剂) 占全部合成减水剂总量的67%, 聚羧酸系高性能减水剂占26%,普通减水剂(木质素磺酸盐

混凝土外加剂的性能作用

混凝土外加剂的性能作用 砼人最初使用外加剂,仅仅是为了节约水泥用量,但随着建筑技术的发展,掺用外加剂已成为改善混凝土性能的主要措施。 例: ◆ 高效减水剂,使得大流动度混凝土、自密实混凝土、高强混凝土得到应用; ◆增稠剂,使得水下混凝土的性能得以改善; ◆缓凝剂,使得水泥的凝结时间得以延长,从而减少混凝土坍落度损失,延长施工操作时间; ◆防冻剂,使溶液冰点得以降低,在冰晶结构变形的情况下也不会造成冻害,从而在负温下仍进行正常施工。 外加剂在改善混凝土的性能方面到底具有哪些作用呢? ◆可以减少混凝土的用水量,或者不增加用水量就能增加混凝土的流动度; ◆可以调整混凝土的凝结时间; ◆减少混凝土泌水和离析,改善其和易性; ◆可以减少混凝土坍落度损失,增加泵送混凝土的可泵性; ◆可以减少混凝土收缩开裂,加入膨胀剂还可以补偿收缩; ◆延缓混凝土初期水化热,降低大体积混凝土的温升速度,减少裂缝发生; ◆提高混凝土早期强度,防止混凝土在负温下冻结; ◆提高强度,增加混凝土的抗冻性、抗渗性、抗磨性以及耐腐蚀性; ◆控制碱一骨料反应,阻止钢筋锈蚀,减少氯离子扩散;

◆复配可制成其他特殊性能的混凝土; ◆可以降低混凝土粘度系数等。 在混凝土中加人外加剂后,因其品种不同,所以产生的作用也各异。但大部分是产生物理作用,例如吸附于水泥粒子表面形成吸附膜,改变电位,从而产生不同的吸力或斥力;有些外加剂会破坏絮凝结构,提高水泥扩散体系的稳定性,以改善水泥水化的条件;有些能形成大分子结构,改变水泥粒子表面的吸附状态;有些则会降低水的表面张力及表面能等;只有少数外加剂是直接参与化学反应,与水泥作用生成新的化合物。

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