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JN系列高效减水剂及缓凝高效减水剂研制 总被引:3,自引:1,他引:2
苏州市金星混凝土外加剂研究所对萘系高效减水剂的合成工艺作了进一步研究 ,在缩合工艺上有所突破 ,提高了产品性能。根据不同季节及不同工程要求 ,开发了缓凝型与标准型、液剂与粉剂、高浓型与低浓型产品 ,即JN高效减水剂、JN高效减水剂 (缓凝型 )、JN 2超塑化剂 (高浓型 ) (液剂与粉剂 )、JN 3缓凝高效减水剂 (高浓型 ) (液剂与粉剂 )。产品除自检外 ,并经同济大学混凝土材料研究国家重点实验室、国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院、云南省建筑工程监督站等多个单位检测 ,优于国标一等品 ,其中JN 3认定为省高新技术产品。本企… 相似文献
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聚羧酸高效减水剂与缓凝剂的复配研究 总被引:1,自引:1,他引:0
通过在聚羧酸高效减水剂中复配葡萄糖酸钠缓凝剂,能够改善水泥浆体流动性能,显著延长初凝时间,提高水泥胶砂早期和后期强度,解决聚羧酸高效减水剂与水泥的适应问题. 相似文献
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试验研究了缓凝剂复合使用对水泥与减水剂适应性的影响,对试验所用的原材料与试验方法作了介绍,论述并分析了单掺缓凝剂与复合缓凝剂的试验方案及试验结果,最终得出了一些有价值的结论。 相似文献
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新型复合混凝土缓凝剂的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
新型复合混凝土缓凝剂的研究淮南矿业学院聂容春,彭成松,倪修全在大型混凝土工程中,为使混凝土体积收缩膨胀均匀而希望延缓混凝土凝结时间;在炎热地区或高温季节施工、浇灌或运输,也要求混凝土的凝结慢些,否则会因混凝土的凝结过快,而使稠度增大而影响施工。混凝土... 相似文献
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膨胀混凝土通过结晶性钙矾石或氧化镁的生成实现硬化后期的膨胀性能.化学外加剂通过如缓凝剂或高效减水剂的掺加往往改变结晶型膨胀组分的形成速率进而影响膨胀混凝土的后期膨胀性能.通过研究对比萘磺酸盐甲醛缩合物(FDN)与接枝共聚羧酸类超塑化剂(PCA)以及四种缓凝剂对钙矾石类与氧化镁类膨胀混凝土变形性能的影响.研究发现,与高效减水剂相比,缓凝剂对两类膨胀混凝土的膨胀性能影响较大,其中糖类以及有机磷类缓凝剂较为适合钙矾石类膨胀混凝土在饱水养护下的膨胀性能发展,而有机磷类缓凝剂更加适合氧化镁类膨胀混凝土饱水养护下膨胀性能发展.对于两种膨胀混凝土而言,饱水养护才能保证混凝土的后期持续膨胀. 相似文献
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缓凝剂与高效减水剂对水泥水化性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
系统地研究了葡萄糖酸钠与三种高效减水剂复合对水泥水化性能的影响,结果表明:与空白水泥相比,缓凝剂与高效减水剂无论是单掺还是复合使用,对水泥的水化及其水化产物均有不同程度的影响;缓凝剂与高效减水剂复合后的协同效应与单掺缓凝剂、单掺高效减水剂时温峰出现时间有关. 相似文献
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通过用聚羧酸系高效减水剂与葡萄糖酸钠、三聚磷酸钠、木钙、糖钙4种缓凝剂复合,研究其复合后对混凝土拌合物工作性和硬化混凝土力学性能的影响,研究结果表明:与单独使用聚羧酸系相比,在聚羧酸系用量相同的情况下,缓凝剂的种类及掺量对混凝土的3 d,7 d,28 d抗压强度影响也较大。 相似文献
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通过用聚羧酸系高效减水剂与葡萄糖酸钠、三聚磷酸钠、木钙、糖钙四种缓凝剂复合,研究其复合后对硬化混凝土耐久性能的影响,研究结果表明:与单独使用聚羧酸系相比,复合适当缓凝剂能显著降低混凝土的56 d氯离子扩散系数,其抗渗性能明显提高。 相似文献
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试验研究了氨羧类高效减水剂与不同外加剂的复合使用效果,介绍了试验所用原材料及试验的方法,并对试验结果作了分析,指出氨羧类高效减水剂与多种缓凝剂的复合表现出不同程度的辅助塑化效应,与萘系的复合效果较好,对保坍性能贡献较大。 相似文献
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本文论述了缓凝高效减水剂的配制原理,JN—3B产品的特色及应用。本产品已在220万m^3商品混凝土中推广应用。 相似文献
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研究了聚羧酸系高效减水剂与氨基磺酸盐系、萘系、木钠系及脂肪族系4种减水剂的复合效应.氨基磺酸盐减水剂和聚羧酸减水剂复配,随着氨基磺酸盐减水剂掺量的增加,净浆流动度呈现出先降低后增加的趋势.在掺量是40%时,净浆流动度降低达到最小值100 mm,之后随着掺量的增加净浆流动度增大.萘系减水剂和聚羧酸减水剂复配.随着萘系减水剂掺量的增加,净浆流动度先明显降低,萘系减水剂30%掺量时达到最低140 mm,然后逐渐增加.复配后最佳减水率为21.3%.木钠减水剂与聚羧酸减水剂复配时,随着木钠减水剂掺量的增加,复配后减水能力先明显下降后急剧升高再逐渐下降.脂肪族减水剂与聚羧酸减水剂复配时,随着脂肪族减水剂掺量的增加,净浆流动度先降低后逐渐增加.当其掺量达60%以上时,净浆流动度达220 mm,减水率达到21.4%. 相似文献
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选取了4种原材料组分进行功能性复合设计,制备出缓凝可控型高效减水剂,该减水剂实现了既有减水功能的三元复合,又有缓凝功能的三元复合,缓凝效果由功能组分HNP的动态变化来控制.试验研究了该减水剂在不同掺量下配制的碾压混凝土性能,结果表明随减水剂掺量提高,碾压混凝土VC值减小,凝结时间延长,经时损失减小,早期强度先升高后降低,后期强度一直提高,同时由该减水剂配制的碾压混凝土表现出优异的耐久性能.同时建立起“环境温度、减水剂掺量与凝结时间”和“环境温度、HNP的量与凝结时间”两种关系曲线,为大坝碾压混凝土缓凝高效减水剂的开发及应用提供了参考数据及依据. 相似文献
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聚羧酸与脂肪族的复配性很好,可以以任意比例复配,随着聚羧酸所占比例的减少,减水剂的效果逐渐降低,但复配后的效果都要好于单独使用脂肪族高效减水剂的效果.复配的较优比例为聚羧酸∶脂肪族=1∶1,此时水泥净浆初始流动度为270 mm,30 min后的流动度为190 mm.聚羧酸系与脂肪族及氨基磺酸盐系减水剂的复配效果良好,最佳比例为聚羧酸∶脂肪族∶氨基=32∶48∶20.此时净浆的初始流动度为320 mm,30 min后的流动度为265 mm.但3种复配的减水剂中氨基的含量不能超过60%.聚羧酸系与脂肪族及萘系减水剂的复配效果良好,最佳比例为聚羧酸∶脂肪族∶萘系=32∶48∶20.此时净浆的初始流动度为300 mm,30min后的流动度为205 mm.但萘系所占比例不宜过大,萘系所占比例在40%时会使减水剂失去保塑性.萘系所占比例在60%时会使减水剂失去减水作用. 相似文献