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机制砂与聚羧酸减水剂的适应性

(1)对于同一种减水剂,随机制砂中石粉含量的增加,减水剂的饱和点*;而对于同一石粉含量,不同的减水剂的掺量饱和点也不同;不同减水剂对不同石粉含量的机制砂的适应性不同

(2)自制的机制砂*聚羧酸减水剂T-2和国外某*品牌产品T-3对机制砂的适应性较其它产品高,且二者的分散性和保坍性相当。

(3)自制减水剂T-2在浆体中存在先吸附后释放的过程,体现出良好的保坍性,聚羧酸减水剂,与高石粉含量的机制砂具有很好的适应性。

(4)采用减水剂T-2和T-3拌制的机制砂混凝土,其工作性和保坍性良好,不同龄期的*压强度T-2略高于T-3,说明自制T-2减水剂与机制砂混凝土的适应性略优于同国外产品。






聚羧酸减水剂聚醚大单体的应用

聚羧酸减水剂是蕞新一代的混凝土外加剂,被称为第三代*减水剂。与上一代的萘系减水剂相比,聚羧酸减水剂具有更高的减水率、更好的水泥适应性等特点。同时,聚羧酸减水剂的生产过程中无工艺性废水和废气产生,属于绿色环保型材料。

聚羧酸减水剂是具有两亲属性的高分子聚合物,通常是以带有末端双键的聚氧乙烯醚大单体与不饱和羧酸小分子单体,在引发剂作用下发生共聚反应合成,其中大小单体的端烯基通过共聚形成分子主链,聚醚大单体的聚乙二醇链段则构成结构侧链。


与传统的普通减水剂产品相较而言,聚羧酸减水剂的显著特点是具有分子结构的可设计性。在减水剂分子中,大单体端基的不饱和双键,通过聚合反应生成聚羧酸主链,与分子主链直接相连的-COO-Na、-SO3-Na等基团,缓凝减水剂,形成“多点锚固”,吸附于水泥颗粒表面;而大单体的聚乙二醇支链,与水分子通过氢键作用,在水泥颗粒表面形成溶剂化聚合链层,利用空间位阻效应使水泥颗粒分散,从而实现减水效果。因此,减水剂,减水剂的改进离不开大单体的更新换代,大单体分子结构的改进,能够****大的****聚羧酸减水剂的生产工艺与产品性能。







聚羧酸减水剂配制混凝土结构出现泡沫层:

剪力墙或柱等竖向结构,上表面出现一层砂浆层或泡沫层,无粗骨料。原因:

(1)聚羧酸减水剂掺量大,且含气量大;

(2)聚羧酸和水泥助磨剂发生化学反应,产生气泡;

(3)混凝土过振浆体上浮,骨料下沉,****减水剂厂家,混凝土出现离析、分层,表层浆体多,伴有大量气泡,硬化后形成无强度的泡沫层。

建议:聚羧酸减水剂在生产过程中会使母体含有一定的引气性,应采用“先消,后引”工艺。使用聚羧酸减水剂前要测定混凝土含气量,观察混凝土拌合物状态,根据实际情况调整混凝土配合比或调整外加剂性能。使用聚羧酸减水剂时,应加强用水量和掺量的控制,****混凝土拌合物出现离析、分层现象。






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