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相似文献
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1.
《中国水利》2008,(10):71
技术简介:聚羧酸系高效减水剂是基于高分子材料结构设计理论进行的定向合成,通过对原材料单体进行聚合而获得更高的减水率,并长时间保持混凝土坍落度,满足高混凝土性能对材料的特性需求。该减水剂具有如下特点:  相似文献   

2.
通过对聚羧酸系高性能减水剂对混凝土用骨料的碱骨料反应的抑制效应试验进行研究,结果表明:掺用聚羧酸高性能减水剂、聚羧酸缓凝型高性能减水剂对碱骨料反应起到了一定程度的抑制作用。掺高性能减水剂对碱骨料反应的抑制效果最好,抑制作用同减水剂掺量有关,随掺量的增大抑制效果越好;聚羧酸缓凝型高性能减水剂当掺量为1.0%为抑制碱骨料反应的最佳掺量;掺引气高性能减水剂在试验早期对碱骨料反应起到一定抑制作用,但后期抑制效果较差。  相似文献   

3.
为了减少混凝土因收缩开裂引起的混凝土结构耐久性问题,研制了一种减水率高、水泥适应性好的减缩型聚羧酸系减水剂。首先使用丙烯酸、新戊二醇和携水剂,在阻聚剂和催化剂作用下制备了一种酯类功能单体;然后将酯类功能单体与异戊烯醇聚氧乙烯醚、丙烯酸及一缩二丙二醇等单体,在氧化-还原复合引发剂和链转移剂作用下进行共聚,合成了减缩型聚羧酸系减水剂TX-938。合成样品的性能试验结果表明:TX-938在分散性能及保持能力上与标准型聚羧酸系减水剂TX-50H基本相同,且具有较好的水泥适应性;TX-938在掺量为2.5%时可以将溶液表面张力从72.3 mN/m降低至31.6 mN/m;掺2种聚羧酸系减水剂的水泥胶砂试件的28 d干燥收缩率分别较空白样降低了10.5%和29.1%,TX-938更能显著降低水泥胶砂的干燥收缩;掺2种聚羧系减水剂的混凝土初凝后72 h收缩率分别为452×10-6和399×10-6,掺TX-938的混凝土收缩率为掺TX-50H的88%,混凝土28 d掺TX-938收缩率仅为空白样的35.6%,比掺TX-50H降低1/2倍还多;TX-938的减水率达到29.4%,混凝土不同龄期强度也没有负面影响。  相似文献   

4.
聚羧酸高效减水剂无氯、低碱,高减水率、高工作性,混凝土和易性好,坍落度保持性能突出,具有极佳的早期强度和后期强度,能显著增强对不同水泥的适应性。文章分析了聚羧酸高效减水剂的性能和特点,综合阐述了聚羧酸高效减水剂在国内外的发展情况,介绍了聚羧酸高效减水剂在工程中的应用及体会,同时对其应用前景进行了展望。  相似文献   

5.
测试和分析了不同聚羧酸减水剂掺量下电阻率的发展曲线及其特征,并且建立了最小电阻率出现时间与初凝、终凝时间的关系。研究发现早龄期电阻率与相应龄期抗压强度之间存在线性相关,通过测定电阻率可以有效地预测硬化体的强度。研究结果表明电阻率曲线能很好地反映水泥净浆凝结硬化的变化过程。  相似文献   

6.
减水剂作为混凝土的第六组份加入到混凝土中,可以有效的调节混凝土的工作性能,为制备高性能混凝土提供了技术条件.由于减水剂通过化学作用影响混凝土的性能,拌合环境温度对其加入到混凝土中的性能影响较大.该文研究了聚羧酸减水剂固含量变化以及不同拌合环境温度对混凝土拌合物工作性能以及混凝土硬化后的力学性能的影响.研究结果表明,聚羧酸减水剂作用对固含量和拌合环境温度敏感,改变二者对混凝土工作性能包括减水率,泌水率比、含气量与1h的坍落度保留值有明显的影响,对混凝土的早期和后期抗压强度也有影响,早龄期的抗压强度比影响更为显著.  相似文献   

7.
8.
作为新型高性能减水剂,聚羧酸减水剂优越的分散性能取决于其分子结构可设计性。该文以改性大单体TPEG、丙烯酸(AA)和马来酸酐(MAD)等单体为主要原料合成聚羧酸减水剂,通过Ft-IR和GPC表征减水剂分子量、官能团类型和比例,并探讨减水剂在水泥净浆和砂浆中的分散性能。结果表明,以-COOH官能团为主导的减水剂减水性能较好,保坍性能则较差;以一定比例的-COOH和-COOR组成的官能团为主导的减水剂保坍性能较好,初始减水性能较差。随着n(-COOH)/n(-COOR)的不断增大,减水剂减水性能逐渐变差,保坍性能逐渐变好。  相似文献   

9.
近年来,以聚羧酸为代表的新一代减水剂因其具有良好的综合性能,正在被越来越广泛的推广和应用.此次试验研究的目的主要是通过与常用奈系减水剂的对比试验,掌握聚羧酸减水剂对混凝土拌和物性能、力学性能、耐久性性能、变形性能的影响,为其大规模推广应用积累经验.  相似文献   

10.
合成工艺的低能耗是减水剂绿色制备的一个重要发展方向,研制高保坍型聚羧酸系减水剂解决现代混凝土施工中面临的坍落度损失控制难题具有重要实践意义。采用复合氧化-还原体系,在20 ℃条件下,以异戊烯醇聚氧乙烯醚、丙烯酸丁酯、丙烯酸羟乙酯和丙烯酸为共聚单体,一步法合成了高保坍型聚羧酸系减水剂。通过单因素试验和正交试验研究了丙烯酸丁酯、丙烯酸羟乙酯、链转移剂、还原剂、氧化剂用量对聚合物分散性和保坍性的影响规律,得到了最佳合成工艺为:丙烯酸丁酯与丙烯酸羟乙酯等摩尔取代丙烯酸的用量为30%,链转移剂用量为0.25%,还原剂用量为0.22%,氧化剂用量为0.30%(占聚醚大单体质量),反应时间为4 h。与国外同类产品相比,按最佳合成工艺参数制备的保坍剂具有显著的小坍度保持能力和较低的掺量敏感性,特别适用于小坍落度高保坍要求的混凝土施工。  相似文献   

11.
王保国 《吉林水利》2010,(12):10-12
本文通过工程实例,介绍一种UNF-5AST聚羧酸高性能混凝土减水剂的性能及在高强混凝土管桩(PHC)生产过程中的生产应用及技术经济效益分析。  相似文献   

12.
分析了国内减水剂市场上状况,介绍一种自我研制成功的高性能混凝土减水剂的研制及在特大型基础中的应用情况.  相似文献   

13.
聚羧酸减水剂是一种新型高性能减水剂,相比前两代减水剂(木质素、萘系等)具有突出优点。该文以甲基烯丙基聚醚( TPEG)、丙烯酸( AA)和丙烯酸酯( HA)等单体原材料合成聚羧酸减水剂。通过水泥净浆、砂浆和混凝土性能测试结果表明,合成聚羧酸减水剂最佳工艺条件为:引发剂和链转移剂总摩尔量分别为大单体的3%和2%,聚合温度为60℃。当n[ TPEG]∶n[ AA]=1∶4时合成聚羧酸减水剂分散性能较佳,砂浆减水率可达38.97%;当n[ TPEG]∶n[ AA]∶[ HA]=1∶2∶2时合成聚羧酸减水剂保坍性能突出,水泥净浆流动度2 h时保持放大,3 h内无损失。该试验合成两种聚羧酸减水剂在水泥净浆、砂浆和混凝土中对应的分散性能和保坍性能均优越于所选市售同类型的减水剂。  相似文献   

14.
本文通过与早期生产的混凝土进行性能比较,分析了目前混凝土的现状,找出了混凝土的组分变化原因和混凝土耐久性下降的主要原因,重点分析了减水剂对混凝土耐久性的影响,提出了改善混凝土自身结构缺陷提高耐久性的方向,指出了合理选用减水剂的种类配制满足耐久性要求的混凝土的必要性和理论依据。  相似文献   

15.
正聚羧酸系减水剂因具有高减水率、高保坍性、高增强以及高耐久等优良性能,被越来越广泛地应用于混凝土工程中。然而,大量的工程实例及研究表明,与萘系、三聚氰胺系及氨基磺酸系等减水剂相比,聚羧酸系减水剂对骨料的含泥量更为敏感,主要表现为聚羧酸系减水剂的减水分散能力严重下降、保坍效果差,导致硬化混凝土强度降低等。骨料高含泥量情况下,单纯提高聚羧酸系减水剂的掺量并不能解决减水率、保坍性等问题,这也是影响  相似文献   

16.
介绍了云南万家口子水电站碾压混凝土配合比的设计过程。从抗压强度性能、极限拉伸和抗拉强度、干缩湿胀、混凝土孔径、水化热及绝热温升等方面,论述了聚羧酸减水剂在碾压混凝土中的机理性能,得出聚羧酸减水剂适用于碾压混凝土的结论。  相似文献   

17.
酯类聚羧酸高效减水剂的合成及性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为适应工程建设对混凝土高强度、高性能及对混凝土工作保持性高的要求,笔者研究了一种新型聚酯类聚羧酸类高效减水剂,获得了合成该类减水剂的最佳工艺条件和原材料配比。通过对该减水剂分子结构的研究表明,聚羧酸系减水剂坍落度的保持性能与所用大单体链长(EO的聚合度)有关,链长较长的减水剂初始分散性较好,而链长较短则有利于减水剂的分散保持性能。文中并对合成的聚羧酸高效减水剂在混凝土上进行了检测,表明该产品是一种掺量小、分散性能好、流动保持性能佳、与不同水泥的适应性好的高效减水剂,并与水利工程中用量较大的中热、普通硅酸盐水泥进行了适应性研究。  相似文献   

18.
董箐水电站水工高性能混凝土应用技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
通过对比聚羧酸高效减水剂和萘系减水剂在董箐水电站地下厂房中的试验研究,本文得出聚羧酸高效减水剂极大地降低了用水量,提高了高性能混凝土粉煤灰掺量,且力学性能和耐久性能优异的结论,为推动聚羧酸高性能混凝土在水工建筑物中的应用提供了科学依据.  相似文献   

19.
聚羧酸类减水剂是-种新型的高性能混凝土外加剂,在某大型水电站拱坝混凝土中进行了试验研究。与萘系减水剂相比,不仅具有碱含量低,表面张力小,增强效果好、高减水率等特点,而且还可降低混凝土收缩,延缓水泥水化峰值。与掺萘系减水剂的大坝混凝土相比,聚羧酸类减水剂有利于改善混凝土和易性,减少混凝土坍落度损失和含气量损失、降低混凝土早期绝热温升、提高混凝土的抗裂性指标。更适应工程建设对混凝土高强度、高性能及对混凝土工作保持性高的要求。  相似文献   

20.
为了分析外掺聚羧酸减水剂与不同温度水泥的适应性关系,设计对比试验完成试验后选取相应指标进行数据分析。文章分别从水泥温度与混凝土拌和物性能、水泥温度与混凝土凝结时间、水泥温度与混凝土坍落度和气体含量损失百分比、水泥温度与混凝土抗压强度4个方面展开探讨。得到结论:混凝土混合比一致时,水泥温度越高,外掺减水剂和水泥的适应性越低;水泥温度上升,混凝土坍落度与含气量的损失百分比增大,混凝土凝结时间缩短;水泥温度上升会增加低热水泥混凝土在龄期15d前抗压强度,却减小龄期35d后抗压强度。该研究可用于指导实际工程施工,提升混凝土拌制质量。  相似文献   

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