混凝土聚羧酸减水剂厂商|章道化工价格实惠|广州聚羧酸减水剂
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聚羧酸类减水剂的应用发展
随着科学技术的不断进步,聚羧酸类减水剂的应用也得到了长足的发展,因其具有减水率高、对水泥的适应性强、方便施工等优点,在水工混凝土中得到了广泛的应用。聚羧酸减水剂与水泥的相容性不好,混凝土拌和物易出现离析、泌水、坍落度损失变大、凝结时间变短等问题,使混凝土拌和物不能正常运输与浇筑施工,降低混凝土强度和耐久性。影响水泥与减水剂相容性的因素较多,而水泥仓储温度更是一个不可忽略的关键因素,混凝土搅拌时若水泥仓储温度过高将直接影响水泥的物理性能和力学性能,因此散装水泥入罐温度不宜超过65℃,但不同水泥、不同减水剂存在较大差异。低热水泥因其水化热低、后期强度增长率大,在水工混凝土中的应用也越来越多,而有关低热水泥与减水剂的相容性问题研究较少。
聚羧酸高性能减水剂的减水机能
水泥温度对混凝土拌和物性能的影响,水泥温度达到60℃以上时,混凝土拌和物出现少量泌水;水泥温度为100℃时,出现骨料与浆体分离,混凝土拌和物的黏聚性变差,造成这一负1面影响的原因是水泥温度高,使得混凝土拌和物温度在短时间内升高较快,更容易激发聚羧酸高性能减水剂的减水机能,在温度较高的情况下释放出更多的包裹在拌和物颗粒中自由水,使出机口混凝土出现少量泌水。
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聚羧酸类减水剂作用机理的研究现状
PCEs本身不会与水泥颗粒发生化学反应而产生新的水化产物,广州聚羧酸减水剂,是一种阴离子表面活性剂。其机理主要是在水泥熟料颗粒(以下简称“熟料”)表面的吸附,熟料间的相互作用引起了变化,从而影响了分散体系的微观结构参数。PCEs分子的聚氧乙烯(PEO)侧链与羧基(—COO-)、磺酸基(—SO32-)等侧基一起形成了梳状分子结构,其中主链上的阴离子活性基团如—COO-、—SO32-等锚固吸附在熟料表面形成双电层而产生静电斥力;PEO侧链在溶液中拉伸构象,并通过氢键与水分子缔合在熟料表面形成立体吸附层而产生空间位阻;—SO32-可以增加表面活性、调节引气含量;这些组合优势作用下使熟料的分散、坍落度保持性能优异。PCEs除了静电斥力、空间位阻等作用机理外,吸附作用也倍受关注。
聚羧酸系减水剂
当前对于聚羧酸系减水剂的定义一般是指由含有-COOH-的不饱和单体和其他单体共聚制得,使混凝土在减水、保坍、增塑、收缩及环保等方面具有优异性能的系列减水剂。制备聚羧酸系减水剂的原材料种类较多,根据合成聚羧酸系减水剂的结构和品种不同,所采用的的原材料往往也不同。一般而言,组成聚羧酸系减水剂主链的单体是含有不饱和双键的单体及其衍生物,从而在主链上连接羧基、羟基、磺酸基、氨基等亲水性官能团,同时以不同聚合度的聚氧乙烯作为侧链,各个基团在应用过程所发挥的作用也各不相同,因此可以事先通过对聚羧酸系减水剂分子的结构进行设计,从而得到目标性能的减水剂。就目前研究较多的方向而言,对聚羧酸系减水剂性能影响较大的结构因素包括相对分子质量、侧链长度与密度、官能团及比例等。
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安全高效应用聚羧酸系减水剂必须注意的问题:
施工、管理单位应与混凝土制备者和外加剂供应者密切合作
工程中难免会碰到各种技术难题、面临技术争论甚至因工程事故引发的矛盾纠纷。相信参与工程的各方其**终目都是为了工程的顺利进行和保证工程质量。聚羧酸系减水剂生产和应用于实际工程的历史很短,混凝土聚羧酸减水剂厂商, 积累的工程经验相当有限, 容易出现应用方面的难题甚至会导致工程事故, 此时, 施工单位或管理单位会同混凝土制备者、聚羧酸系减水剂生产供应者以及水泥/ 掺合料生产供应者, 从技术角度密切协作、深入分析, 以提出有效的解决措施, 显得尤为重要。
聚羧酸系减水剂的应用误区
减水剂掺量越大,减水效果越好
为了配置高强混凝土,降低水灰比,工程技术人员经常要不断加大聚羧酸减水剂的掺量,以期获得良好的使用效果。然而聚羧酸系减水剂的减水效果对其掺量的依赖性很大,一般情况下随着减水剂掺量增加,减水率增大。但到了一定掺量后甚至出现随掺量增加,减水效果反而“降低”的现象。这并不是说掺量增加其减水作用反而下降了,而是因为此时混凝土出现严重的泌水现象,混凝土拌合料板结,流动性难以用坍落度法反映。为保证聚羧酸系减水剂产品的检测结果全部达标,送检时**的产品掺量就不能过高。所以说,产品质量检测报告上反映的只是一些基本的数据,而产品的应用效果要以工程实际的实验结果为准。
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