减水剂复配小料的作用

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减水剂的作用及用途

减水剂的作用及用途

减水剂的作用及用途减水剂是一种常用的混凝土添加剂,其作用是在保持混凝土强度和耐久性的前提下,减少水灰比,提高混凝土的流动性和可泵性。

减水剂广泛应用于各种混凝土工程,提高了施工效率和质量。

1.减少水灰比:减水剂能够与混凝土中的水分起化学反应,改变水和水泥的表面张力,从而减少水灰比。

通过减少水分的使用量,可以降低混凝土的水灰比,提高混凝土的强度和耐久性。

同时,减水剂还可以降低混凝土的含气量,增加混凝土的抗冻性能。

2.提高混凝土的流动性和可泵性:减水剂能够改变混凝土的内部分子结构,使其具有较好的流动性和可泵性。

在混凝土施工中,通过使用减水剂可以使混凝土更加易于浇筑、振捣和加工,提高施工效率和质量。

减水剂还可以提高混凝土的均匀性和自流性,减少空隙和缩短养护时间。

3.改善混凝土的工作性能:减水剂能够改变混凝土的表面张力和黏滞性,使混凝土具有良好的分散性和可塑性。

通过使用减水剂,可以降低混凝土的粘度和摩擦阻力,减少表面缺陷和裂隙的形成。

减水剂还可以改善混凝土的泵送性能和抗渗透性能,防止渗漏和漏水问题的发生。

减水剂的用途非常广泛,适用于各种混凝土工程,包括建筑、桥梁、隧道、水利、电力、交通等领域。

具体包括以下几个方面:1.高层建筑:在高层建筑的混凝土结构中,由于施工高度限制和施工工期限制,混凝土的流动性和可泵性要求较高。

通过使用减水剂,可以改善混凝土的流动性和可塑性,减少振捣和加工的阻力,提高施工效率和质量。

2.隧道工程:在隧道工程中,混凝土的可泵性和流动性对于灌注、衬砌和固结灌浆等施工工艺非常重要。

减水剂可以在不改变混凝土强度和耐久性的前提下,提高混凝土的流动性和可泵性,使得施工更加便利和高效。

3.水利工程:在水利工程中,如水库、大坝、河堤等工程中,混凝土结构的强度和耐久性要求较高。

通过使用减水剂,可以降低水灰比,提高混凝土的抗渗透性和耐久性,延长混凝土结构的使用寿命。

4.公路和桥梁工程:在公路和桥梁等交通工程中,混凝土路面和桥梁的质量和耐久性对于交通安全和工程寿命具有非常重要的影响。

聚羧酸减水剂的复配技术与应用分析

聚羧酸减水剂的复配技术与应用分析

聚羧酸减水剂的复配技术与应用分析摘要:随着混凝土化学外加剂的飞速发展,聚羧酸系减水剂的性能也越来越趋于成熟,因其自身具有的良好的减水和保坍作用,其在工程实际中的应用愈加广泛,本文就聚羧酸减水剂在生产应用中的复配与应用问题进行分析,为保证混凝土工程质量具有现实意义。

关键词:混凝土;聚羧酸减水剂;复配;应用1聚羧酸系减水剂聚羧酸系减水剂属于高性能减水剂,其主要构成物质是接枝聚合物,试剂呈浅褐色,具流动性,梳形分子结构,分散性能好。

聚羧酸系减水剂掺加到混凝土中,本身不跟水泥发生化学反应,也不会产生新的水化产物。

其作用机理是减水剂分子在水泥颗粒上的吸附作用,极性较弱的长链吸附在水泥颗粒的表面上,而使水泥颗粒带负电荷的是极性部分。

聚羧酸减水剂作为新型高性能减水剂,具有掺量低、减水率高、分散性好、生产过程无污染、碱含量和氯离子含量低,混凝土收缩小等优点,克服了其他减水剂的一些弊端。

由于聚羧酸系减水剂在高性能混凝土中发挥了不可替代的优势,在工程上应用范围越来越广。

2聚羧酸减水剂的复配技术聚羧酸减水剂的复配方案包括聚羧酸减水剂的不同母液之间的组合使用,以及聚羧酸减水剂母液与缓凝、引气、状态调节剂等功能组分(常指小料)的物理性复配。

2.1聚羧酸减水剂母液的复配聚羧酸减水剂属于高性能减水剂,通过根据混凝土的实际拌合状态决定附加某些小料的方法来改善性能,笔者认为前提是通过母液的复配来达到基本的要求,然后通过小料进行微调。

母液的复配,可以使产品的分子侧链密度得到调节,取长补短,产品设计的多元化是良好复配的基础,也可以引入具有特殊性能的母液以改善质量。

如引入保坍性良好的母液,或者引入缓释型的保坍剂。

当需要降低成本时,可采用引入经济型的聚羧酸减水剂。

母液的复配有些是性能的加权平均,有些可获得1+1>2的叠加效应。

单个母液所不能达到的效果,或许多种母液组合能发挥所需要的作用。

混凝土的坍落度损失是聚羧酸减水剂面临的最重要的问题,母液(含保坍剂)的复配是满足保坍性的最好手段,并能较好适应混凝土原材料(特别是砂)的质量优劣或者波动等。

混凝土减水剂的作用原理及应用

混凝土减水剂的作用原理及应用

混凝土减水剂的作用原理及应用一、前言混凝土减水剂是混凝土添加剂中的一种,是一种高效率的混凝土掺合剂。

它能够显著地降低混凝土的水泥用量和水灰比,从而提高混凝土的强度和耐久性。

本文将详细介绍混凝土减水剂的作用原理和应用。

二、混凝土减水剂的定义混凝土减水剂是指一种能够在混凝土中起到减少水分含量的作用的添加剂,它可以显著地提高混凝土的可塑性和流动性,从而使混凝土的施工性能得到显著提高。

三、混凝土减水剂的分类1. 天然混凝土减水剂:如木脂、树脂、植物油等。

2. 合成混凝土减水剂:如磺酸盐、磷酸盐、羧酸盐等。

四、混凝土减水剂的作用原理混凝土减水剂的作用机理非常复杂,其主要作用包括以下几个方面:1. 改变水泥颗粒表面的电荷状态,从而减少水泥颗粒之间的静电吸引力,使水泥颗粒更加分散。

2. 减少混凝土中的孔隙,提高混凝土的密实度和强度。

3. 增加混凝土的可塑性和流动性,使混凝土更加易于施工。

4. 减少混凝土中的水灰比,从而降低混凝土中的水分含量,提高混凝土的强度和耐久性。

五、混凝土减水剂的应用混凝土减水剂广泛应用于各种混凝土工程中,其应用范围主要包括以下几个方面:1. 桥梁工程:混凝土减水剂可以提高混凝土的抗裂性和耐久性,从而保证桥梁的安全性和稳定性。

2. 隧道工程:混凝土减水剂可以提高混凝土的施工性能和硬化速度,从而缩短隧道建设周期。

3. 水利工程:混凝土减水剂能够提高混凝土的耐水性和抗冻性,从而保证水利工程的使用寿命。

4. 住宅建筑:混凝土减水剂可以提高混凝土的强度和耐久性,从而保证住宅建筑的安全性和舒适性。

5. 其他工程:混凝土减水剂也广泛应用于其他各种工程中,如道路建设、铁路建设、机场建设等。

六、混凝土减水剂的使用注意事项混凝土减水剂是一种化学品,使用时需要注意以下几个事项:1. 严格按照使用说明书中的比例加入混凝土中,不要超过规定的最大用量。

2. 在混凝土搅拌的过程中加入减水剂,不要将减水剂直接倒入已经硬化的混凝土中。

浅谈减水剂在混凝土工程施工中的作用及建议

 浅谈减水剂在混凝土工程施工中的作用及建议

浅谈减水剂在混凝土工程施工中的作用及建议混凝土是现代建筑中最常用的建材之一,其质量直接关系到建筑物的结构稳定性和使用寿命。

而减水剂是混凝土施工过程中常用的一种添加剂,在提高混凝土性能的同时,也带来了一定的问题。

本文将围绕减水剂在混凝土工程中的作用及建议进行探讨。

一、减水剂的作用减水剂是一种表面活性物质,在混凝土中的作用主要有以下几个方面:1.改善混凝土的流动性和可泵性。

在混凝土中添加减水剂可降低混凝土的黏度,提高流动性,使其更容易成型,并能够通过建筑机械施工进行泵送。

2.降低混凝土的水灰比。

减水剂可使混凝土中相同代水量下所需的水量减少,从而降低了混凝土的水灰比,提高了混凝土的强度和耐久性。

3.改善混凝土的强度和耐久性。

添加适量的减水剂可缩短水泥水化反应时间,促进了混凝土的早期强度发展,提高了混凝土的强度和耐久性。

二、减水剂带来的问题虽然减水剂能够提高混凝土的施工性能和强度,但是在使用过程中也带来了一定的问题:1.减水剂质量的不稳定性。

减水剂的生产和质量控制需要严格遵守国家标准,但是市场上仍存在一些假冒伪劣产品。

这些劣质产品不仅不能达到预期的效果,还会对混凝土的性能产生负面影响。

2.减水剂用量的控制难度。

减水剂用量的多少对混凝土的性能有很大的影响,但是过量使用会导致混凝土的强度和耐久性出现问题。

因此,在施工中需要严格控制减水剂用量,避免过度添加。

3.减水剂性能的变化。

随着施工过程的进行,减水剂的性能也会发生变化,这将对混凝土的强度和耐久性产生影响。

因此,在施工过程中需要不断监控减水剂的性能变化,并适时调整添加量。

三、减水剂的正确使用建议为了最大限度地发挥减水剂的作用,避免其带来的风险和问题,以下是一些正确使用减水剂的建议:1.选用正规厂家生产的减水剂。

正规厂家生产的减水剂能够保证其质量,避免使用假冒伪劣产品带来的问题。

2.严格控制减水剂的用量。

在施工过程中需要根据混凝土的具体情况和要求,控制减水剂的添加量,避免过度使用。

减水剂的作用及用途

减水剂的作用及用途

减水剂的作用及用途一、减水剂的作用减水剂是指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下,能减少拌合用水量、提高混凝土强度;或在和易性及强度不变条件下,节约水泥用量的外加剂。

与普通减水剂相比,减水及增强作用都较强。

1)静电斥力理论水泥水化后,由于离子间的范德华力作用以及水泥水化矿物、水泥主要矿物在水化过程中带不同电荷而产生凝聚,导致了混凝土产生絮凝结构。

减水剂大多属阴离子型表面活性剂,掺入到混凝土中后,减水剂中的负离子-SO—、-COO—就会在水泥粒子的正电荷Ca2+矿的作用下而吸附于水泥粒子上,形成扩散双电层(Zel。

a电位)的离子分布,在表面形成2)立体位阻效应掺有减水剂的水泥浆中,减水剂的有机分子长链实际上在水泥微粒表面是呈现各种吸附状态的。

不同的吸附态是因为高效减水剂分子链结构的不同所致,它直接影响到掺有该类减水剂混凝土的坍落度的经时变化。

有研究表明萘系和三聚氰胺系减水剂的吸附状态是棒状链,因而是平直的吸附,静电排斥作用较弱。

其结果是Zeta电位降低很快,静电衡容易随着水泥水化进程的发展受到破坏,使范德华引力占主导,坍落度经时变化大。

3)润滑作用减水剂的极性亲水基团定向吸附于水泥颗粒表面,多以氢键形式与水分子缔合,再加上水分子之问的氢键缔合,构成了水泥微粒表面的一层稳定的水膜,阻止水泥颗粒问的直接接触,增加了水泥颗  粒间的滑动能力,起到润滑作用,从而进一步提高浆体的流动性。

水泥浆巾的微小气泡,同样对减水剂分的定向吸附极性基团所包裹,使气泡与气泡及气泡。

在混凝土掺加减水剂后,伴随水化反应进行,减水剂分子分散于分散系,均匀吸附在水泥颗粒表面,破坏水泥颗粒的团聚,使得水泥颗粒由于减水剂分子存在的特殊作用处于高度分散安定状态。

在低含水量时就具有较高流动性。

对于高性能减水剂在水泥颗粒表面的吸附状态及分散作用机理的研究有许多,其中较为著名的有立体效应理论、空位稳定型理论、D-L-V-O理论等。

混凝土添加剂的原理

混凝土添加剂的原理

混凝土添加剂的原理混凝土是一种广泛应用的建筑材料,其主要成分为水泥、砂、石子和水。

然而,在混凝土中添加一些化学物质,可以改善其性能,使其更加耐用、坚固、耐久和易于加工。

这些化学物质被称为混凝土添加剂,其作用是在混凝土中引入一些额外的特性。

本文将探讨混凝土添加剂的原理和功能。

1. 混凝土添加剂的种类混凝土添加剂可以分为以下几种:(1)减水剂:减少混凝土中的水分含量,提高混凝土的强度和耐久性。

(2)增稠剂:增加混凝土的粘度,使其易于加工和处理。

(3)防水剂:增加混凝土的密封性,防止水分渗透。

(4)增强剂:增强混凝土的强度和硬度。

(5)缓凝剂:延缓混凝土的凝固时间,便于操作。

(6)气泡剂:引入微小气泡,提高混凝土的耐寒性和耐化学腐蚀性。

2. 混凝土添加剂的原理混凝土添加剂的原理主要涉及以下几个方面:(1)减水剂:减水剂的主要成分是高分子聚合物,其与水泥颗粒表面结合,形成一层薄膜,阻止水分渗透到混凝土中,从而减少水泥颗粒之间的间隙,提高混凝土的密实性,增强混凝土的强度和耐久性。

(2)增稠剂:增稠剂的主要成分是黏土、高分子聚合物等,其与混凝土中的水分结合,形成一种粘稠的混合物,使混凝土更加塑性和可加工。

(3)防水剂:防水剂的主要成分是硅酸盐、脂肪酸等,其与混凝土中的水泥颗粒结合,形成水泥石,填充水泥颗粒之间的孔隙,从而防止水分渗透到混凝土中。

(4)增强剂:增强剂的主要成分是玻璃纤维、碳纤维等,其可以加强混凝土的强度和硬度,同时提高混凝土的耐久性和抗裂性。

(5)缓凝剂:缓凝剂的主要成分是磷酸盐、硼酸盐等,其可以延缓混凝土的凝固时间,便于操作。

(6)气泡剂:气泡剂的主要成分是表面活性剂、蛋白质等,其可以在混凝土中形成微小气泡,提高混凝土的耐寒性和耐化学腐蚀性,同时减少混凝土中的重量。

3. 混凝土添加剂的功能混凝土添加剂的功能主要包括以下几个方面:(1)提高混凝土的强度和硬度:增强剂可以加强混凝土的强度和硬度,使其更加耐用和坚固。

混凝土减水剂作用

混凝土减水剂作用

混凝土减水剂作用
混凝土减水剂是一种常见的混凝土添加剂,是用来降低混凝土水泥用量的化学品。

它的作用是可以降低混凝土的黏度,使混凝土更加易于加工和施工。

同时,减水剂还可以提高混凝土的均匀性和流动性,减少混凝土的收缩和裂缝。

减水剂的主要作用是通过表面活性剂的作用来改善混凝土的流
动性和工作性能,从而达到减少水泥用量、提高混凝土的强度和耐久性的目的。

减水剂可以分为有机和无机两种类型,它们的作用机理略有不同。

有机减水剂的作用机理是通过改变混凝土的表面张力,使混凝土颗粒之间减少相互作用力,从而使混凝土颗粒更易于移动,提高混凝土的流动性。

同时,有机减水剂还可以通过吸附或包裹混凝土颗粒表面,减少水泥颗粒之间的相互作用力,从而降低混凝土黏度。

无机减水剂的作用机理主要是通过离子交换和电荷中和作用,改变混凝土颗粒表面的电荷状态,从而减少混凝土颗粒的相互作用力,提高混凝土的流动性和工作性能。

总之,混凝土减水剂具有优异的作用效果,可以大大提高混凝土的施工效率和工程质量。

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脂肪族减水剂复配技术

脂肪族减水剂复配技术

脂肪族减水剂复配技术脂肪族羟基磺酸盐缩合物是以羰基化合物为主要原料,在碱性条件下通过碳负离子的产生而缩合得到的一种脂肪族高分子链,并且通过亚硫酸盐对羰基的加成从而在分子链上引进亲水的磺酸基,这种缩合物的分子链上具有亲水基团和亲油基团,因而在性能上就具有了外表活性的特征,可以用作混凝土减水剂。

本文主要介绍脂肪族减水剂的性能及复配后在混凝土中的应用。

1 脂肪族减水剂的性能将脂肪族减水剂参加到混凝土中,假设保持水灰比不变,那么可以有效提高混凝土的坍落度;假设减小水灰比,那么可以获得流动性能良好的混凝土,易于成型密实,而且可以明显地提高混凝土的强度。

1.1 减水率实验在不同减水剂掺量的情况下,配制高强度、大流动性的混凝土,测定混凝土的坍落度及强度。

具体混凝土配合比和试验结果见表1。

从上面的试验可以看出,该减水剂的减水率随着掺量的增加而增大。

在试验范围内,减水剂的掺量与减水率几近成正比例的关系。

在第8 组试验中,减水剂掺量0.45%计,减水率可以到达20%以上,混凝土的出机坍落度为230 mm,混凝土的和易性良好,不离析、不泌水,28 d 的强度可以到达67.5 MPa。

另外,掺加该减水剂的混凝土,早期强度开展很快,3 d 的强度可以到达28 d 强度的70%~80%,7 d 的强度可以到达28 d 强度的80%~90%,而且混凝土的后期强度也有增长的趋势。

随着减水剂掺量的增加,混凝土单方用水量的减少,各组配比混凝土的早期强度也在增加。

由此可见,该系列的减水剂不同于萘磺酸甲醛缩合物或改性木质素磺酸钙等减水剂,因为这两类减水剂在增大掺量时会产生缓凝的作用,不同程度地影响混凝土的早期强度的开展。

1.2 脂肪族减水剂与萘系减水剂单掺及复配后的性能比拟为了比照该减水剂与萘系减水剂对混凝土减水率的作用,我们设计了下面的混凝土试验,分别为萘系减水剂单掺〔UNF-5〕,萘系与脂肪族同比例复配〔UNF- 5:ZF〕、脂肪族单掺〔ZF〕。

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泵送剂新思路
主要组成:
1、激活组分:
a、主要激发水泥活性。

b、与C3A反应,控制水泥水化反应及坍落度损失。

c、常用材料:Na2CO3(纯碱)、NaOH(片碱、烧碱、火碱)、Na2SO4(元明粉)、Na2S2O3(大苏打)、NaHCO3(小苏打)、K2CO3等。

2、减水组分:
常用高效减水剂,改变用量可改变泵送剂的减水率。

主要分为以下几大类:
a)萘系高效减水剂
b)氨基磺酸盐系高效减水剂
c)脂肪族系高效减水剂
d)三聚氰胺(蜜胺树脂)系高效减水剂
e)蒽系高效减水剂
f)聚羧酸盐系高效减水剂
g)木质素磺酸盐系减水剂
3、缓凝组分:
主要用于调节混凝土凝结时间,保持坍落度。

常用材料:第三代缓钠、葡萄糖酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸、白糖、糖蜜、糖钙、糖钠、三乙醇胺、硼砂、磷酸三钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、多聚磷酸钠、焦磷酸钠、磷酸、硫酸铜、硫酸铁、硫酸锌等。

4、保水组分:
主要用于改善混凝土的保水性能,解决泌水、离析、抓底等问题。

常用材料:第三代缓钠、麦芽糊精、可溶性淀粉、甲基纤维素、羧甲基纤维素、ZY、保坍剂等。

5、引气组分:
主要用于调整混凝土的含气量,改善流动性,提高抗渗性、抗冻性与耐久性,也可用于解决泌水、抓底、离析等问题。

常用材料:十二烷基苯磺酸钠(简称十二烷)、十二烷基磺(硫)酸钠(简称K12)、微沫剂、松香皂化物、松香热聚物、三萜皂苷、AOS(α—烯基磺酸钠)。

外加剂小料的作用
1、硫酸钠(元明粉)俗称芒硝作用在外加剂里做早强成分
2、三聚酸钠,工业名(五钠)混凝土外加剂里用于缓凝成分
3、六偏磷酸钠作为缓凝剂使用
4、柠檬酸、柠檬酸钠;掺量一般为0、03%-0、1%,都起缓凝作用,但就是后者比前者效果好
5、葡萄糖酸钠,特点在高温下缓凝效果好
6、亚硝酸钠(亚钠)起防冻作用
7、亚硝酸钙也起防冻作用
8、第三代缓钠、,夏天高温下缓凝效果好、,溶泥,、保坍效果好、特点不假凝、,防泌水及与易性好、,可节成本
9、纤维起增稠作用
10、消泡剂起消泡作用
11、保塌剂(麦芽糊精)起缓凝作用
12、木钙的最佳掺量为0、25%夏季用木钙与糖钙易产生假凝
13、白糖气温越低缓凝效果越好
外加剂种类
减水剂:木质素磺酸钙(钠)/木质素磺酸镁;腐植酸盐、糖钙;
早强剂:亚硝酸钠/ NaNO2、亚硝酸钙/ Ca(NO2)2、硝酸钠/ NaNO3硝酸钙/ Ca(NO3)2、硝酸钾/ KNO3;氯化铁/ FeCL3、氯化铝/ ALCL3、氯化钠/ NaCL、氯化钙/ CaCL2氯化镁/ MgCL2、氯化铵/NH4CL、氯化亚锡/ SnCl2、铝酸钠/ NaALO2 缓凝剂:第三代缓钠,硼酸/ H3BO3、十水硼酸钠/ Na2B4O7·10H2O;硝酸锌/ Zn(NO3)2、硫酸锌/ ZnSO4、氯化锌ZNCL2;柠檬酸/ C6H8O7·H2O、柠檬酸钠/ C6H5Na3O7·2H2O;葡萄糖/ C6H12O6、葡萄糖酸钠/ C5H11O5COONa;酒石酸/ C4H6O6、酒石酸钠钾/ C4H4KNaO6·4H2O;棉白糖、赤砂糖、糖蜜、庚糖、庚糖酸钠、黄原胶、温轮胶、膦、丙三醇/C3H5(OH)3、糊精、环糊精、木质素等。

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