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相似文献
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1.
研究了4种减水剂(葡聚糖凝胶、聚羧酸、FDN、木质素)对建筑石膏性能的影响,采用XRD和扫描电镜对建筑石膏粉和石膏产品进行分析和表征.结果表明:当掺量为0.3%时,HC(聚羧酸)对磷建筑石膏的减水率、绝干抗压强度分别为13%、11.3 MPa,相对空白组强度提高了2.7%;MZS(木质素)对磷建筑石膏的减水率、绝干抗压强度分别为15%、12.1 MPa,相对空白组强度提高了10%;FDN对磷建筑石膏的减水率、抗压强度分别为13.1%、13.1MPa,相对空白组强度提高了19%;G-50(葡聚糖凝胶)对磷建筑石膏的减水率、绝干抗压强度分别为25%、15 MPa,相对空白组强度提高了36%.由SEM分析表明:在掺量为0.3%时,G-50减水剂明显减少了磷建筑石膏水化硬化的实际需水量,从而促进了石膏水化后晶体呈针状生长.晶体与晶体之间紧密衔接,晶粒细化程度高,从而改善了磷建筑石膏砌块内部的晶体结构.故G-50对建筑石膏具有优异的减水作用以及增强效应.  相似文献   

2.
研究了磷石膏制备半水石膏粉的工艺条件,通过添加减水剂改善磷建筑石膏的力学性能。采用常规分析、XRD和扫描电镜等方法对磷石膏原料、磷建筑石膏粉和石膏产品进行分析和表征。结果表明:在温度为180℃和焙烧时间为2.0 h条件下,磷建筑石膏粉β半水石膏质量分数达到75.24%,绝干抗压强度达到9.6 MPa;建筑石膏强度随着减水剂掺量的增加而升高。聚羧酸减水剂掺量为0.7%时,绝干强度达到15.0 MPa,强度提高近64.84%;FDN减水剂掺量为0.7%时,绝干强度达到14.8 MPa,强度提高近62.64%;木质素减水剂掺量为0.7%时,绝干强度达到13.9 MPa,强度提高近52.75%。  相似文献   

3.
以云南安宁某磷肥厂的磷石膏为原料,制备了磷石膏基建筑石膏.采用四种不同类型的减水剂,即木质素磺酸钙(MG)、萘系减水剂(FDN)、三聚氰胺减水剂(SMF)、聚羧酸减水剂(PS)四种物质,考察了不同减水剂的掺量对磷石膏基建筑石膏的标准稠度用水量、减水率、凝结时间与抗折、抗压强度的影响.结果表明,MG不适合作石膏减水剂,改性效果较好的是SMF减水剂,掺入量为0.3wt%.通过对掺杂减水剂后石膏试件的SEM表征,初步对石膏减水改性过程进行了机理分析.发现减水剂主要是通过物理方法进行改性,当其加入建筑石膏水化体系中时,会使石膏内部结构变得更为致密,从而降低标准稠度用水量,最终增加石膏试件的强度.  相似文献   

4.
研究了三聚氰胺系高效减水剂、聚羧酸高性能减水剂、ZJ8010三种减水剂对硝基β磷石膏的标准稠度、凝结时间及硬化强度的影响规律。结果表明,掺入ZJ8010硝基β磷石膏的标准稠度明显降低,凝结时间明显延缓及初终凝时间间隔增大,但石膏硬化强度降低;三聚氰胺系高效减水剂与聚羧酸高性能减水剂对硝基β磷石膏的标准稠度与凝结时间影响较小,但会在降低标稠的同时增加石膏硬化强度。  相似文献   

5.
掺加外加剂对氟石膏的改性研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
掺加适量的明矾、Na2SO4或Na2CO3激发剂,可以显著提高氟石膏的抗压强度。掺加适量的甲基纤维素、羧甲基纤维素或糊精保水剂,可以显著降低氟石膏的滤纸吸水率和扩展直径,提高其保水性能,三种保水剂的保水效果顺序为:甲基纤维素〉糊精〉羧甲基纤维素。掺加适量的萘系减水剂、氨基磺酸系减水剂、磺化三聚氰胺系减水剂、多羧酸系减水剂或木质素磺酸钙减水剂,显著提高氟石膏的减水率,达到提高氟石膏制品强度的目的。  相似文献   

6.
以甲基烯丙基聚氧乙烯醚、丙烯酸、马来酸酐为原料合成的自制聚羧酸减水剂,通过对减水剂作用机理的研究及对减水剂分子与性能间关系的分析,探讨减水剂的加入对石膏材料宏观性能的影响。研究表明,自制聚羧酸系减水剂具有优异的减水效果,减水率达到18.9%,提高了石膏材料的抗折强度,但同时减水剂的加入对于石膏浆体具有一定的缓凝作用。当掺量0.24%时,缓凝作用明显,在实际应用中应将掺量控制在适当范围内避免缓凝。当减水剂掺量0.3%时,掺量的增加对减水率和流动性的提高较明显,与空白样品相比提高了12%;当减水剂掺量0.3%时,掺量增加对减水率和流动性的作用均不显著,该自制减水剂存在0.3%的饱和掺量。  相似文献   

7.
本文研究了减水剂的种类和掺量对水泥胶砂扩展度、凝结时间以及强度的影响。结果表明,随着聚羧酸系和奈系减水剂掺量的增加,水泥胶砂的扩展度逐渐增大。聚羧酸系和奈系减水剂均对水泥有缓凝作用。适量聚羧酸系和奈系减水剂的加入均可提高水泥胶砂的抗折和抗压强度。综合考虑,掺入适量聚羧酸系系减水剂的水泥胶砂比掺入奈系减水剂的水泥胶砂性能更好。  相似文献   

8.
以管桩生产配合比为基本参照,分别研究了萘系、聚羧酸、氨基磺酸盐和磺化丙酮等4种减水剂对C80PHC混凝土抗压强度、劈裂抗拉强度,拉/压比以及密实性的影响.研究结果表明:不同品种减水剂对混凝土力学强度以及密实性影响不同,其中,掺磺化丙酮混凝土脱模强度较高而聚羧酸较低,掺聚羧酸混凝土拉/压比较大而磺化丙酮较小,掺聚羧酸混凝...  相似文献   

9.
张赐容  黄易云  宁平 《广州化工》2013,(15):106-108,181
使用聚羧酸系高效减水剂作为高性能混凝土的外加剂,即使在低剂量时也具有很高的减水性能。实验证明:聚羧酸系高效减水剂可以大大降低混凝土的粘度,同时还能有效地控制混凝土的塌落度。使用聚羧酸系高效减水剂对混凝土具有一定的缓凝作用,对比实验发现,使用聚羧酸系高效减水剂比使用磺化萘系减水剂凝固时间要长。使用聚羧酸系高效减水剂,28天后的混凝土强度比使用磺化萘系减水剂要提高10%以上。实验还证明使用聚羧酸系高效减水剂时,同时添加消泡剂可以降低混凝土的含气量,提高混凝土的强度。  相似文献   

10.
混凝土高效减水剂的研究及应用进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
概述了混凝土高效减水剂的性能、国内外减水剂的研究和应用现状及市场,介绍了聚羧酸系减水剂的研究发展趋势,指出聚羧酸系减水剂因其具有掺量低、减水率高、流动性损失小及缓凝时间短、早强效果明显等特点而成为未来高性能减水剂研究和发展的方向。  相似文献   

11.
轩红钟  芦令超  程新 《水泥》2008,(2):7-10
研究了萘系减水剂(FDN)和聚羧酸减水剂(SR3)对阿利特-硫铝酸钡钙水泥凝结时间及抗压强度的影响,并采用XRD和SEM等测试方法分析和探讨了其作用机理.结果表明:减水剂FDN和SR3与阿利特-硫铝酸钡钙水泥相容性良好,减水效果明显;两种减水剂对该水泥初凝时间影响不大,而终凝时间明显缩短;同时,当减水剂掺量适当时,提高了水泥的强度.  相似文献   

12.
正0前言聚羧酸高性能减水剂是继萘系、三聚氰胺系列高性能减水剂后发展起来的第三代高性能混凝土减水剂,由于聚羧酸高性能减水剂在使用中具备掺量低、减水性强、保坍性高等优点,在混凝土工程中迅速发展。但在实际工程实践中,聚羧酸高性能减水剂对不同产地、不同成分的水泥非常敏感。本文通过采用不同厂家生产的P·O42.5级普通硅酸盐水泥与某品牌ART-M1型聚羧酸高性能减水剂进行试验,分析研究掺减水剂的水泥净浆流动度与混凝土  相似文献   

13.
聚羧酸减水剂对矿渣水泥性能影响的研究   总被引:3,自引:3,他引:0       下载免费PDF全文
雷西萍 《硅酸盐通报》2010,29(6):1468-1471
将自制聚羧酸减水剂按照一定掺量掺入到不同配比的矿渣水泥中,比较了聚羧酸减水剂对不同矿渣掺量水泥的初始流动度、流动度经时损失、减水率、抗压与抗折强度以及凝结时间的影响,利用SEM技术对矿渣水泥水化产物的形貌进行表征.  相似文献   

14.
采用磷建筑石膏、P·O 42.5水泥、粉煤灰、矿粉、石粉及外加剂为原材料制备高强耐水型磷建筑石膏基无砂自流平砂浆。通过正交试验确定砂浆中胶凝材料的最优掺量,研究减水剂和可再分散性乳胶粉对砂浆性能的影响,并采用XRD及SEM对砂浆进行微观分析。结果表明,当磷建筑石膏、水泥、粉煤灰、矿粉及石粉质量比为73∶5∶5∶15∶2时,砂浆综合性能最优,28 d绝干抗压强度为33.0 MPa,软化系数为0.774。减水剂能够提高砂浆30 min的流动度、力学性能及耐水性能,但当掺量为0.30%(质量分数)时,会降低砂浆的后期强度。可再分散性乳胶粉会降低砂浆的流动性能及力学性能,但能提升砂浆的耐水性能。制备的磷建筑石膏基无砂自流平砂浆的性能满足《石膏基自流平砂浆》(JC/T 1023—2021)的要求,砂浆的28 d绝干抗折强度、28 d绝干抗压强度分别为12.0、45.9 MPa,软化系数高达0.886,吸水率低至2.8%。  相似文献   

15.
为了实现大流动性自燃煤矸石全轻预拌混凝土在工程中的普及应用,拌合物坍落度经时损失的研究尤为重要.本文首先对萘系和聚羧酸系两个品种减水剂进行了坍落度经时损失的对比试验,结果表明聚羧酸系较萘系对自燃煤矸石集料配制的混凝土有更好的适应性,且减水剂掺量少、减水率高,经时损失少.接下来通过单掺羧甲基纤维素、粉煤灰及引气剂,研究其对坍落度经时损失的影响.试验结果表明,复合使用聚羧酸系减水剂与引气剂,能更有效地控制混凝土拌合物坍落度的经时损失且使其具有良好的工作性.研究结果为自燃煤矸石全轻预拌混凝土在工程中的应用提供了参考.  相似文献   

16.
自燃煤矸石易粉磨,比表面积较大、吸附水较多、表面能较高,若不与具有表面活性的高效减水剂复掺,很容易形成絮凝结构,降低水泥浆的流动性,不仅不能满足预拌混凝土的泵送要求,也影响硬化混凝土强度.本文首先采用胶砂对比试验,分别将不同粉磨时间的自燃煤矸石粉30%取代水泥,以自燃煤矸石-水泥胶砂强度较高者确定粉磨时间;在此基础上,选择自燃煤矸石粉掺量、减水剂品种和掺量为影响因素,通过正交试验研究自燃煤矸石粉与两类不同减水剂的相容性.结果表明,自燃煤矸石作混凝土掺合料经济粉磨时间为4~6 min,与两类减水剂相容性程度为:聚羧酸系>奈系.自燃煤矸石粉无论与哪类减水剂双掺,建议自燃煤矸石粉掺量≤15%,而聚羧酸系减水剂掺量≤0.43%,奈系减水剂掺量≤0.8%.  相似文献   

17.
通过自由基聚合制备了5种聚丙烯酸-甲基丙烯磺酸钠共聚物(PC-1~PC-5),并以梳状聚羧酸(PC)和萘系(FDN)为对照,探讨了这5种共聚物对建筑石膏性能的影响。结果表明,PC-4〔n(丙烯酸)∶n(甲基丙烯磺酸钠)=6∶1〕的减水率最大,掺量为0.3%(以石膏质量计)时减水率达22%。当PC-4的掺量为0.3%时,石膏浆体流动性保持时间达到最长为60 min;试块2 h吸水率最低达到16%,比空白低11.5%;试块干抗折、抗压强度比空白组分别提高30%、31%;试块软化系数达到最大,为0.36,比空白高0.1。PC-4对建筑石膏具有优异的缓凝减水作用。  相似文献   

18.
陈宝璠 《硅酸盐通报》2013,32(8):1484-1489
采用自制的MPEGAA-AA-AMPS改性聚羧酸高效减水剂和国内外同类产品进行对比试验,在掺量(折固掺量)为0.24%情况下,测定了混凝土的减水率、拌合后C50 HPC的初始坍落度和拌合后1h、1.5h内的坍落度保持度以及凝结时间以表征每种减水剂的工作性能.结果表明:与国内外同类产品相比,MPEGAA-AA-AMPS改性聚羧酸高效减水剂不仅在减水效果而且在坍落度保持性能有优势.  相似文献   

19.
研究聚羧酸类减水剂、蛋白质类缓凝剂与物理发泡类泡沫对脱硫建筑石膏性能的影响,结合微观形态分析影响机理,并建立回归模型,预测脱硫建筑石膏性能。结果表明,在掺入0.5%减水剂以及0.1%缓凝剂的条件下,泡沫导致脱硫建筑石膏内部气孔增多,孔径增大,脱硫建筑石膏密度、强度、软化系数及导热系数随泡沫掺量的增加而下降。当泡沫掺量为12%时,脱硫建筑石膏28 d干密度达到537.13 kg/m3,7,28 d抗压强度分别为1.63 MPa与1.87 MPa。回归模型预测结果表明,非线性拟合模型能够更好地反映出抗压强度、导热系数与密度的关系。  相似文献   

20.
实验以α半水磷石膏为研究对象,使用FDN萘系、HC聚羧酸系、SM三聚氰胺系三种不同类型的减水剂对α半水磷石膏进行扩展度、减水率、凝结时间以及力学性能等的影响研究,并通过扫描电镜(SEM)观测了半水石膏水化后晶体形貌的变化.结果表明:上述三种减水剂都对α半水磷石膏有较好的适应性,都改善了α半水磷石膏的物理性能.其中以SM减水剂的作用效果最好,不但具有良好的减水率,而且掺入SM减水剂的石膏试样微观结晶结构表现最为良好,对α半水磷石膏的力学性能提高最为显著.  相似文献   

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