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FDN减水剂对建筑石膏水化和硬化体结构的影响 总被引:4,自引:1,他引:3
采用SEM扫描电镜、氮吸附法和MIP压汞测孔技术,水化温度、水化率和电导率等测试手段,研究了萘系减水剂FDN对建筑石膏水化进程及其硬化体强度、孔结构、晶体形貌的影响.结果表明:FDN可显著提高建筑石膏硬化体强度,当FDN掺量在1.0%(质量分数)以内时,建筑石膏硬化体强度增长较快;FDN对建筑石膏水化进程、水化产物形貌影响甚微,但可明显改善硬化体孔结构,使其孔隙率降低、孔径细化,而这正是减水剂增加建筑石膏硬化体强度的原因所在. 相似文献
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研究木质素类MG、萘系FDN和聚羧酸类KH-JS减水剂对建筑石膏的凝结时间、流动性、28 d强度的影响规律,并通过扫描电镜(SEM)研究了水化后石膏晶体形貌的变化.结果表明,掺KH-JS减水剂石膏水化体系的流动度最大,但初始流动度较小;掺FDN的流动度次之,初始流动度最大;掺MG的流动度最小.MG减水剂对建筑石膏的缓凝作用最强,KH-JS减水剂次之,FDN对建筑石膏的凝结时间不产生影响.在水固比不变的情况下,建筑石膏28d强度随着减水剂掺量的增加而减小,3种减水剂中,掺FDN建筑石膏的强度降低最小.减水剂的缓凝作用越强,流动度的保持时间越长,对水化后石膏晶体形貌的影响越大. 相似文献
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混凝土减水剂对β—石膏作用机理研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文在研究了混凝土减水剂对β-半水石膏浆体流动性和石膏硬化体强度影响的基础上,提出了减水剂对β-石膏的作用机理,并对石膏专用减水剂的研制方向作了探讨。 相似文献
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针对脱硫建筑石膏凝结硬化快的特点,研究了硼砂对脱硫建筑石膏水化进程与二水石膏晶体形貌的影响,以及不同pH值时硼砂的缓凝效果,结合光电子能谱技术对其缓凝机理进行了分析.结果表明,硼砂可以抑制脱硫建筑石膏早期水化,使其水化放热减缓,凝结时间延长,但石膏硬化体强度有所降低;硼砂在碱性的水化条件下对脱硫石膏缓凝效果最佳,在pH值=10时凝结时间出现峰值;硼砂的掺入会改变二水石膏的晶体形貌,使二水石膏形貌由针状变成短柱状,晶体尺寸明显粗化,晶体之间搭接不良,引起强度损失;硼砂与脱硫石膏表面钙元素发生络合作用,在其表面形成化学吸附层,抑制晶核长大,延缓石膏水化进程. 相似文献
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从纸面石膏板生产中减水剂类型与石膏体系存在适应性问题的实际情况出发,选择了3类目前应用较多的减水剂:木质素类、萘系和聚羧酸系减水剂.在满足生产工艺要求的基础上,系统研究了它们对建筑石膏的凝结时间、强度、水化进程的影响规律,并进行了水化后石膏晶体形貌分析.结果表明,萘系减水剂与建筑石膏的适应性最好,既可提高产品质量,又可有效降低石膏拌合用水量,起到节能降耗的目的;聚羧酸系减水剂减水率高,但有缓凝效果,不利于石膏板的生产,且其适应性随生产厂家不同变化较大;木质素类减水剂与石膏体系的适应性较差,且染色严重. 相似文献
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以硅酸盐-硫铝酸盐二元复合水泥为基本胶凝材料体系,通过掺入减水剂,矿粉,石膏来研究它们对自流平砂浆的流变性、小时强度以及凝结时间的影响。研究表明:聚羧酸减水剂能明显改善砂浆流变性,其最佳掺量为0.30%;硅酸盐一硫铝酸盐水泥最佳比例是1:1;矿粉因需水量低,能提高砂浆的流动度,同时会降低砂浆的强度;二水石膏能使砂浆的强度提高,同时起到了缓凝作用,但会降低砂浆的流动度;当矿粉掺量较低时,石膏延缓了硅酸盐水泥的水化,主要起缓凝作用;当矿粉掺量较高且石膏掺量大于2%时,部分石膏用于补充水泥中石膏组分的不足,所以缓凝效果不明显。 相似文献
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聚羧酸减水剂在脱硫石膏中的应用性能优势 总被引:1,自引:0,他引:1
测试了木质素类、萘系、磺化三聚氰胺系和聚羧酸系减水剂这4种石膏制品常用减水剂对脱硫石膏分散性、凝结时间以及强度的影响.结果表明,聚羧酸减水剂具有优异的分散性能,对凝结时间及试块强度的影响较小.通过提高聚羧酸减水剂的掺量,可以获得高的减水率,从而降低了水膏比,提高了石膏制品的强度;对比掺加不同减水剂的石膏硬化体的晶型结构可以发现,掺聚羧酸减水剂的石膏晶体结晶性好且分布均匀;提高减水率可以缩短石膏制品达到绝干的干燥时间,起到节能降耗的作用,具有显著的经济效益. 相似文献
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本文主要通过自制聚羧酸盐减水剂与市售外加剂在建筑石膏体系中的减水率,抗压强度,抗折强度的影响,并对聚羧酸盐减水剂对建筑石膏浆体的减水分散作用做了初步探讨。结果表明:自制聚羧酸盐减水剂减水率高达22.4%,同时建筑石膏具有较好的流动性,抗折、抗压强度分别提高47.7%和105.8%。 相似文献
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石膏基建筑腻子改变了传统建筑腻子中固体组分仅作为惰性填料,腻子硬化完全依赖有机粘结剂固化成膜的技术模式。采用复合缓凝技术、纤雏素醚与改性木薯淀粉胶技术可配制高性能石膏基建筑腻子,它具有施工性好、硬化快、粘结强度高的特点,是一种新型绿色建材。本文介绍其配制原理、制备工艺及性能。 相似文献
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