早强快凝型聚羧酸减水剂的制备与性能研究
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。
聚羧酸高性能减水剂

目录1.减水机理 (2)2.优良的性能 (2)2.1 减水剂的匀质性分析 (2)2.2 水泥水化热-电性能分析 (3)2.3 早强效应 (3)2.4减水性能分析 (4)2.5 环保分析 (4)聚羧酸高性能减水剂聚羧酸系高性能混凝土减水剂是20世纪80年代中期由日本首先开发应用的新型混凝土减水剂。
它主要是通过不饱和单体在引发剂作用下共聚,将带活性基团的侧链接枝到聚合物的主链上,使其同时具有高效、控制坍落度损失和抗收缩、不影响水泥的凝结硬化等作用。
聚羧酸系高性能减水剂是完全不同于萘磺酸盐甲醛缩合物NSF 和三聚氰铵磺酸盐甲醛缩合物MSF减水剂,即使在低掺量时也能使混凝土具有高流动性,并且在低水灰比时也具有低粘度和坍落度保持性能。
它与不同水泥有相对更好的相容性,是高强高流动性混凝土所不可缺少的材料。
聚羧酸系混凝土减水剂是继木钙和萘系减水剂之后发展起来的第三代高性能化学减水剂,与传统减水剂相比主要具有以下几个突出的优点:a.高减水率:聚羧酸高性能减水剂减水率可达25-40%。
b. 高强度增长率:很高的强度增长率,尤其是早期强度增长率较高。
c.保坍性优异:极好的保坍性能,可保证混凝土极小的经时损失。
d.匀质性良好:所配混凝土有非常好的流动性,容易浇注和密实,适用于自流平、自密实混凝土。
e. 生产可控性:可通过对聚合物分子量、侧链的长短、疏密及侧链基团种类的调整来调节该系列减水剂的减水率、保塑性和引气性能。
f.适应性广泛:对各种纯硅、普硅、矿渣硅酸盐水泥及各种掺合料制混凝土均具有良好的分散性及保塑性。
g.低收缩性:能有效提升混凝土的体积稳定性,较萘系减水剂混凝土28d收缩降低了20%左右,有效的减少了混凝土开裂带来的危害。
h.绿色环保:无毒性、无腐蚀性,不含甲醛及其他有害成分。
1.减水机理聚羧酸高性能减水剂是运用分子结构设计原理,以DLVO电荷排斥理论和空间位阻效应理论为基础,将带有不同功能的活性基团接枝到主链上聚合而成。
聚羧酸减水剂的作用机理

聚羧酸减水剂的作用机理
聚羧酸减水剂是一种常用的混凝土外加剂,它可以显著降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性和可泵性。
聚羧酸减水剂的主要作用机理如下:
1. 分散作用:聚羧酸减水剂可以通过其分散作用,改善混凝土中固体颗粒的分散状态,减少颗粒间的吸附力和凝聚力,从而降低混凝土的黏聚性和内摩擦力。
这种分散作用使得混凝土流动性增加,易于施工操作。
2. 吸附作用:聚羧酸减水剂的分子结构中含有亲水基团和疏水基团,在混凝土中形成有效的吸附层,在水化过程中与水泥颗粒吸附结合,阻止颗粒的聚集和凝结,从而降低了混凝土的黏聚性和内摩擦力,增加了混凝土的流动性。
3. 减水作用:聚羧酸减水剂通过与水泥颗粒表面形成吸附层,有效地阻止了颗粒间的相互吸附和凝聚,减少了水泥颗粒间的摩擦力,从而降低了混凝土的黏聚性,使得相同水泥用量下的水掺量减少,实现了减水的效果。
这样可以提高混凝土的强度和耐久性。
总的来说,聚羧酸减水剂通过分散作用、吸附作用和减水作用改善混凝土的流动性和可泵性,提高混凝土的工作性能和性能,同时降低了水灰比和水泥用量。
它在混凝土施工中起到了优化混凝土配制、提高施工效率和质量的作用。
聚羧酸系高效减水剂的合成及其分散机理的试验研究

聚羧酸系高效减水剂的合成及其分散机理的试验研究
陆文雄 ,张月星 ,杨瑞海 。欧阳婷
( 上海大学 化学 系,上海 2 04 )系高效减水剂 时, 同单体 M SP O A 不 A 、E 、A的加入量对减水剂 的性能有不I 刮的影响 , 是由于各个功能单体对水 主要 泥颗粒的分散机理不同, 通过研究 M SP O、A的加入量对水泥净浆流动度的影 响, A 、E A 从而确立了其在水泥 中的作用机理主要是 静电斥力 , 空间位阻 , 此外还有反应性 高分 子缓慢释放理 论, 这对于指导聚羧酸系高效减水剂 的合成具有很大 的参考价值 c ,
目前我 国广泛使用 的减水剂主要是蒹系 。 密胺系和三聚氰
胺系高效减水剂 。但 由于其减水率不高 , 混凝土坍落度经时损
失大而限制 了其 发展 。随着高性能混凝土 的不断发展 , 迫切需 要与之相适应 的新一代高效减水剂 , 而具有梳型接支分子结构
2 结 果 与 讨论
21 不同单体对水泥净浆流动度的影响 .
后 . 引发 剂存 在的条件 下将 上述大分子单体滴入到 甲基丙 在有 烯磺酸钠 的溶液 中, 搅拌进行聚合反应 35 , ~h反应结束后调 p H
至 中性 , 得到粘稠的油状产物 , 同含量在 4 %左右 。 0
分, 高效减水剂以其 良 的减水效果 、 好 坍落度经时损失小 能够
较大幅度 的提高混凝土 的抗压强度及其耐久性 . 从而促进了商 品混凝 土向着大型化 、 专业化方向的发展以及 促进了建筑技术
K wo d : s p r ls czr s r a it ; udt m/ rs u epa t i ; t i s bl i e e c t i f ii y l y
O 前 言
混凝土减水剂的制作及配方

混凝土减水剂的制作及配方
混凝土减水剂是一种能够降低混凝土水泥消耗量的化学品,从而提高混凝土的流动性和强度,降低混凝土的成本,提高施工效率。
下面是混凝土减水剂制作的配方步骤:
配方材料:
1.聚羧酸减水剂。
2.磺酸盐减水剂。
3.多元醇。
4.水。
5.酸。
制作过程:
1.准备好所需的材料;
2.称取一定量的聚羧酸减水剂和磺酸盐减水剂;
3.将聚羧酸减水剂和磺酸盐减水剂混合在一起;
4.加入适量的多元醇,并搅拌均匀,直到混合物变成黄色透明溶液;
5.加入适量的水和少量的酸进行调节,搅拌均匀;
6.将混合物过滤,去除杂质,制成混凝土减水剂。
需要注意的是,混凝土减水剂的配方因应不同的工程而轻微改变,但一般情况下,配制出来的混凝土减水剂应该满足一定的性能要求,如降低水泥用量、提高混凝土强度、增加混凝土流动性等。
HPWR聚羧酸系高性能减水剂的现状与发展方向探讨

聚羧酸系减水剂(HPWR)的发展现状与发展方向探讨聚羧酸减水剂是一种重要的混凝土外加剂,是新型建筑材料支柱产业的重要产品之一。
自上世纪80年代起,国外就开始着手研发聚羧酸系减水剂。
它以石油化工产品为原料,以极高的减水率,极好的坍落度保持性和优异的增强效应,逐渐受到混凝土工程界的亲睐。
聚羧酸减水剂研究的最终目标是通过不饱和单体在引发剂作用下共聚,将带活性基团的侧链接枝到聚合物的主链上,使其同时具有高效减水、控制坍落度损失和抗收缩、不影响水泥的凝结硬化等作用。
本文将概述国内外聚羧酸减水剂的研究和发展状况,探讨聚羧酸减水剂结构与性能之间的关系及其作用机理的研究成果,并分析聚羧酸减水剂研究中存在和亟待解决的一些问题,希望对我国从事聚羧酸系减水剂研究、应用的同行有所启发。
1聚羧酸系减水剂的发展1.1国外情况国外学者一开始通过所合成的反应性活性高分子作为混凝土坍落度损失控制剂,后来才真正意义上做到在分散水泥的作用机理上设计出各种最有效的分子结构,使外加剂的减水分散效果、流动性保持效果得以大大提高。
1986年日本专家首先研制成功聚羧酸系减水剂,9 0年代中期正式工业化生产,并开始在建筑施工中应用。
该类减水剂大体分为烯烃/顺丁烯二酸酐聚合物和丙烯酸/甲基丙烯酸脂聚合物等。
据报道,1995年后聚羧酸系减水剂在日本的使用量就已超过了萘系减水剂,且其品种、型号及品牌名目繁多。
尤其是近年来大量高强度、高流动性混凝土的应用带动了聚羧酸系减水剂的技术发展和应用水平。
目前日本生产聚羧酸系减水剂的厂家主要有花王、竹木油脂、NMB株式会社和藤泽药品等,每年利用此类减水剂生产的各类混凝土为1000万m3左右,并有逐年递增的发展趋势。
与此同时,其它国家对聚羧酸系减水剂的研究与应用也逐渐加强.虽然日本是研发应用聚羧酸系减水剂最早也是最为成功的国家,但目前北美和欧洲也十分重视对聚羧酸系减水剂的研究。
从最近的文献可知,聚羧酸系减水剂的研究已由第一代甲基丙烯酸/烯酸甲酯共聚物,到第二代丙烯基醚共聚物,又发展到第三代酰胺/酰亚胺型,而且专家们正在着手研发第四代聚酰胺-聚乙烯乙二醇支链的新型高效减水剂。
亚硝酸钠与聚羧酸减水剂复配对混凝土性能的影响研究

亚硝酸钠与聚羧酸减水剂复配对混凝土性能的影响研究摘要:本文采用以绿色、环保、高性能等特征著称的聚羧酸减水剂与亚硝酸钠早强剂进行复配,并研究其在低温环境下对混凝土性能的影响,为开发早强型聚羧酸减水剂进行探索。
试验证明:采用亚硝酸钠与聚羧酸减水剂复配使用可以有效提高混凝土在低温环境下的早期强度,同时在一定掺量条件下对混凝土的施工性能影响不大。
当聚羧酸减水剂掺量为1.8%时,亚硝酸钠的适宜掺量在0.5%左右。
关键词:聚羧酸减水剂;早强剂;亚硝酸钠;复配;混凝土性能Study on effect of complexes of sodium nitrite and poly carboxylic acid water reducing agent on performances of concreteLI Ping, YANG ZhaoChengdu Construction Co., Ltd., MCC19, Chengdu 611730, ChinaAbstract: In this paper,, a green, environmentally friendly, high performance and other features known poly carboxylic acid water reducing agent with sodium nitrite, and to study its performance under low temperature effects on the concrete for the development of early strength poly carboxylic acid water reducing agent to explore. Test proved that using sodium nitrite and poly carboxylic acid water reducing agent compound used can effectively improve early strength of concrete at low temperature, and, at the same time, in a certain content, it had little influence on the construction performance of concrete. when the content of poly carboxylic acid water reducing agent is 1.8%, the suitable dosage of sodium nitrite is 0.5%.Key word: poly carboxylic acid water reducing agent;early strength agent; sodium nitrite; complex formulation; concrete performance1.引言近年来,伴随着我国经济快速发展,人民生活水平不断提高。
表聚羧酸系高性能减水剂原始记录

表聚羧酸系高性能减水剂原始记录背景介绍随着建筑行业的发展,混凝土的性能要求也越来越高,减水剂是其中的重要组成部分,因为它可以降低混凝土的黏着度,提高流动性,改善混凝土的力学性能。
表聚羧酸系高性能减水剂的出现,使得混凝土的性能得到了极大地提升,因此受到了广泛的关注和应用。
实验设备•稳定电源•电子天平•带刻度的玻璃量筒•收纳瓶•搅拌器•表聚羧酸系高性能减水剂•初凝时间仪实验流程步骤一:制备混凝土按照混凝土标准GB/T 50080-2016的要求,选用水泥、砂子、碎石和清水配合制备混凝土。
掺入不同比例的表聚羧酸系高性能减水剂,混凝土的配合比如下:水泥(kg/m³)砂子(kg/m³)碎石(kg/m³)清水(kg/m³)减水剂数量(kg/m³)375112515002020(对照组)375112515002020.5 375112515002021 37511251500202 1.5 375112515002022 37511251500202 2.5将混凝土材料加入搅拌器中,进行混合,得到相应比例的混凝土。
每种配合比的混凝土分别进行实验。
步骤二:测量混凝土的物理性质测量混凝土的物理性质,包括初凝时间、终凝时间以及坍落度等。
其中,初凝时间是指混凝土在拌和完毕后,开始出现细小裂缝,但其无法被进一步细分的时间点。
终凝时间是指混凝土开始完全固化的时间点。
坍落度是指混凝土在砂浆锥内坍塌的高度。
步骤三:记录实验结果记录每种配合比的混凝土的物理性质。
将实验结果编辑成表格形式。
实验结果编号减水剂数量(kg/m³)初凝时间(min)终凝时间(min)坍落度(mm)10120330165编号减水剂数量(kg/m³)初凝时间(min)终凝时间(min)坍落度(mm)20.5125340170 311303501754 1.5140360180 521503701856 2.5160380190结论由表中的数据可以看出,在表聚羧酸系高性能减水剂掺量为0.5~2.5kg/m³时,混凝土的物理性质有明显的提升,其中减水量为1.5kg/m³时,混凝土的初凝时间最长,终凝时间最短,坍落度最高。
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早强快凝型聚羧酸减水剂的制备与性能研究 陈亚萍;杨廷雄;宋冬生;胡泊 【摘 要】In order to satisfy the application of polycarboxylate superplasticizer in the early strength constructional engineering, the fast solidification and early strength type of polycarboxylate superplasticizer was developed. Polycarboxylate superplasticizer with good dispersibility was prepared by orthogonal test,the results showed that the best moral ratio of TPEG,MA and vinyl acetate was 0.05:0.3:0.1. Moreover, 20% replacement rate of AM had good early strength effect. Compared with three other samples, the concrete by adding the homemade sample had shorter setting time, lower air content and better fluidity,which could significantly improve the early strength.%为满足聚羧酸减水剂在某些有早强要求的建筑工程中应用,合成了早强快凝型聚羧酸减水剂.通过正交试验得到分散性良好的聚羧酸减水剂,其最佳配比为n (TPEG)∶n (MA)∶n(乙酸乙烯酯)=0.05:0.3:0.1.另外,采用AM取代部分MA,得出取代20%MA对提高混凝土早强效果最佳.通过与其它3种样品比较,掺自制早强快凝型聚羧酸减水剂的混凝土具有较短的凝结时间,较低的含气量和较好的流动性,还可明显提高混凝土的早期强度.
【期刊名称】《新型建筑材料》 【年(卷),期】2013(040)002 【总页数】4页(P9-11,53) 【关键词】聚羧酸减水剂;早强;合成 【作 者】陈亚萍;杨廷雄;宋冬生;胡泊 【作者单位】江西省建筑材料工业科学研究设计院 江西迪特科技有限公司,江西 南昌 330001;江西省建筑材料工业科学研究设计院 江西迪特科技有限公司,江西 南昌 330001;江西省建筑材料工业科学研究设计院 江西迪特科技有限公司,江西 南昌 330001;江西省建筑材料工业科学研究设计院 江西迪特科技有限公司,江西 南昌 330001
【正文语种】中 文 【中图分类】TU528.042
聚羧酸减水剂具有掺量低、减水性能优异、保坍性好等优点,在我国工程中应用越来越广泛,特别是在质量和耐久性要求较高的国家重点工程中使用,优势尤显突出。然而这种外加剂会延缓水泥水化,尤其在低温环境下,早期强度发展缓慢,从而限制了聚羧酸减水剂在某些建筑工程中的应用。因此,我国建筑行业迫切需要具有较高早期强度的聚羧酸减水剂。实现聚羧酸减水剂早强功能的技术途径有2种:一种是合成聚合物本身具有很好的早强性能,另外一种是合成常规的聚羧酸减水剂,通过复配早强组分达到早强[1]。 研究发现,增加侧链长度有助于加快水泥分散体系的早期水化速率,进而提高水泥混凝土的早期强度[2],所以本试验选择侧链较长的甲基烯丙基聚氧乙烯醚(TPEG)作为制备减水剂的主要原材料。另外,由于复配早强组分存在掺量大、不易控制和相容性差等问题[3],所以本试验研究采用第1种方案,依据自由基聚合反应原理,研究了早强快凝型聚羧酸减水剂的合成工艺,并制得了工艺操作简单、方便易行、容易工业化生产的早强快凝型聚羧酸减水剂。 1 试验 1.1 合成原材料及试验仪器 合成原材料:甲基烯丙基聚氧乙烯醚(TPEG),相对分子质量为4200,工业级,辽宁奥克化学股份有限公司;顺丁烯二酸酐(MA),分析纯,天津市大茂化学试剂厂;丙烯酰胺(AM)、乙酸乙烯酯,分析纯,天津市大茂化学试剂厂;十二硫醇,化学纯;巯基丙酸,化学纯;双氧水、氢氧化钠,分析纯,西陇化工股份有限公司。 主要合成试验仪器:四口烧瓶、调温电热套、电动搅拌器、蠕动泵等。 1.2 减水剂的合成方法 在装有调温电热套、电动搅拌器、温度计、蠕动泵的四口烧瓶中,将单体甲基烯基聚氧乙烯(TPEG)和底水按照一定比例投入,加热至40℃时搅拌完全溶解,加入乙酸乙烯酯和引发剂双氧水溶液,加热到一定温度后恒温。通过滴加MA和AM组成的单体混合液以及十二硫醇和巯基丙酸组成的水溶液,3~4h滴加完毕,保温反应1h,反应结束后冷却,用40%NaOH溶液中和pH值至6~8,并加水稀释至固含量为40%。 1.3 性能测试 1.3.1 混凝土试验材料 水泥,洋房P·O42.5;粉煤灰,Ⅱ级灰;砂,细度模数2.7的中砂;石子,粒径5~35连续级配碎石;水:自来水。 普通聚羧酸系高性能减水剂(PC),江西迪特科技有限公司生产,具有掺量低、减水率高、混凝土工作性好和环保等特点,固含量为40%,pH值为6.5。 1.3.2 试验方法 净浆流动度测试参照GB 8077—2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》,减水剂掺量为水泥质量的0.11%(折固计);混凝土减水率、凝结时间、含气量和抗压强度试验参照GB 8076—2008《混凝土外加剂》进行测试,减水剂掺量为胶凝材料质量的0.15%(折固计)。 2 结果与讨论 2.1 减水剂组成配比正交试验 在反应温度、体系浓度、引发剂、物料投加方式等因素均相同时,考虑3种主要原料对减水剂分散性能的影响,正交试验方案与结果分析见表1。 表1 减水剂组成配比正交试验方案与结果分析项目 TPEG/mol(A)MA/mol(B)乙酸乙烯酯/mol(C)水泥净浆流动度/mm 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9#0.025 0.025 0.025 0.050 0.050 0.050 0.075 0.075 0.075 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.05 0.10 0.15 0.10 0.15 0.05 0.15 0.05 0.10 265 285 270 290 275 280 250 240 260 k1k2k3R 273 282 250 32 268 267 270 3 262 278 265 16- 由表1可以得出,对于水泥分散性的影响由大到小依次为:TPEG>乙酸乙烯酯>MA。 选用侧链较长的单体甲基烯基聚氧乙烯(TPEG)作为主要原料,聚羧酸减水剂引入聚氧乙烯和聚氧丙烯侧链,使接枝侧链较长,空间位阻作用增大,改善了共聚物分子在水泥颗粒表面的吸附状态,减水率提高;但过多侧链会导致其共聚物分子在水泥浆体中不能很好地伸展,从而使减水剂在水泥颗粒表面的吸附作用力不足,不利于水泥拌合物分散。乙酸乙烯酯的用量直接影响减水剂分散性能,用量增加有利于分子结构中的憎水基团增加,使得亲水基团和憎水基团达到合适的比例,分散性提高,但超过一定量后,会使得分子结构中的憎水基团进一步增多,导致分散性能下降。所以,合成聚羧酸高性能减水剂的最佳组成摩尔配比为 n(TPEG)∶n(MA)∶n(乙酸乙烯酯)=0.05∶0.3∶0.1。 2.2 AM取代部分MA对减水剂早强性能的影响 由于减水剂分子中的酰胺结构对保持水泥浆体流动性有良好作用,并能促进铝酸三钙的水化,加快钙矾石的生成[4],所以考虑用AM取代部分MA来提高早强效果,试验结果如表2所示。 表2 AM取代率对减水剂早强性能的影响AM取代率/%混凝土减水率/%混凝土抗压强度/MPa 1 d 3 d 7 d 28 d 0 10 20 30 28.3 27.5 26.9 25.4 7.1 7.8 8.6 8.2 20.2 21.8 23.8 22.3 29.8 32.4 33.1 31.6 38.0 38.7 40.5 37.2 由表2可见,随着AM用量的增加,减水剂分子结构中氨基的比例增加,混凝土减水率下降,其早期强度呈先增加后减小的趋势,且AM具有提高混凝土早期强度的效果。减水率下降的原因可能是AM代替了部分MA,使得拌合物中羧酸根离子数目减少,所以吸附水泥颗粒的数量相应变少。AM取代部分MA能对混凝土起到早强效果的原因解释如下,减水剂分子结构中酰胺基能促进铝酸三钙的水化,加快钙矾石和CSH凝胶的生成,从而提高早强效果,但是其存在最优掺量[5]。所以AM取代20%MA对提高混凝土早强效果最佳。 2.3 早强型聚羧酸减水剂对混凝土凝结时间的影响 在相同的环境温度条件下,对普通聚羧酸减水剂(PC)、自制早强快凝型聚羧酸减水剂、某市售早强型聚羧酸减水剂以及不加减水剂的空白样品进行混凝土凝结时间试验。混凝土配合比为:m(水泥)∶m(粉煤灰)∶m(砂)∶m(石)=270∶95∶793∶1052,试验结果见图1。 图1 减水剂对混凝土凝结时间的影响 从图1可以看出,掺有自制早强快凝型聚羧酸减水剂的混凝土凝结时间较短,其初凝时间比不掺减水剂的空白混凝土缩短了90 min,终凝时间缩短了84 min。其初凝时间比掺有普通聚羧酸减水剂的混凝土缩短了102 min,终凝时间缩短了123 min。其初凝时间比掺有某市售早强聚羧酸减水剂的混凝土缩短了19 min,终凝时间缩短了15 min。所以,自制早强快凝型聚羧酸减水剂可以加速水泥硬化,