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测试了4种黏土的吸附率、吸水率和膨胀容,测定了蒙脱石的层间距,研究了不同黏土对聚羧酸减水剂(PCE)的吸附作用和吸附方式,分析了黏土吸附PCE后混凝土拌和物固液相体积的变化,探索了黏土对PCE应用性能的抑制机理.结果表明:黏土对PCE的吸附率远大于水泥,其中蒙脱石的吸附作用最强.PCE分子侧链嵌入蒙脱石的层间,使得蒙脱石层间距d(001)由1443nm增加到1863nm.黏土吸附PCE分子,使得产生分散作用的有效PCE含量降低;黏土吸附水后体积膨胀,导致混凝土拌和物中固相体积增大、液相体积减小,最终引起混凝土拌和物工作性能劣化. 相似文献
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混凝土中的含泥量会对聚羧酸减水剂混凝土的坍落度、强度以及减水性造成一定影响,为此我们需要找出新的措施来抑制混凝土中的含泥量对聚羧酸系减水剂造成的负面影响。本文首先分析了舍泥量对混凝土的影响,然后提出了通过改变聚羧酸减水剂与RT一600保坍剂复配比的方法来抑制混凝土中含泥量并通过实验进行探索。 相似文献
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周文 《混凝土与水泥制品》2012,(2):15-18
利用等温吸附、XRD、DTA和化学分析研究了硫酸盐相容型聚羧酸减水剂(PCA)与水泥颗粒之间的相互作用机理。结果表明,聚羧酸减水剂能加速水泥水化初期钙矾石(AFt)和单硫型水化硫铝酸钙(AFm)的形成,并且当水泥中存在石灰石微粉时,还可加速早期单碳型水化硫铝酸钙的形成,从而降低了水泥颗粒对PCA的吸附。由于建立了静电斥力与空间位阻作用协同作用机制,PCA在获得高分散性的同时,使混凝土具有优异的坍落度经时保持性能。硫酸盐相容型聚羧酸减水剂与萘系高效减水剂相容,可共同使用。 相似文献
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《混凝土》2018,(11)
固体聚羧酸高效减水剂不仅可以解决减水剂在贮藏、搬运方面所带来的种种麻烦,也可以满足一些特殊工程的需求。选用比表面积较大和吸附作用较强的矿渣、粉煤灰、硅灰作为吸附剂,去吸附液态聚羧酸减水剂分子,同时吸收其水分,再经过一定的温度干燥后制得固态聚羧酸减水剂。液态聚羧酸减水剂在3种粉体表面的吸附量和吸附速率的顺序为:硅灰粉煤灰矿渣。确定了制备3种固态聚羧酸减水剂的固液比,即粉煤灰与矿渣作为吸附剂时的固液比为2∶1,硅灰作为吸附剂时的固液比为1∶1。100℃以内的温度变化不会引起减水剂分子官能团和结构的改变。用矿渣作为吸附剂,固液比为2∶1,在100℃以下烘干处理,制得的固态聚羧酸减水剂应用性能与其液态减水剂相比基本不变。 相似文献
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针对机制砂高石粉含量及应用环境变化导致混凝土流动性显著下降的问题,在石粉等质量替代水泥的条件下,通过研究水泥浆体流动性变化规律及与环境温度的相关性、石粉与水泥对聚羧酸减水剂(PCE)的竞争吸附性能,揭示其竞争吸附机理。结果表明:在20、40℃条件下,石粉替代率为20%时水泥净浆流动度较纯水泥浆体分别减小了5.3%、24.3%,对流动度影响显著;当PCE折固掺量为0.3%时,水泥对PCE的吸附量为0.41 mg/g并达到饱和,石粉对PCE的吸附量为0.58 mg/g,且随PCE掺量的增加吸附量持续增大。石粉对PCE的吸附能力强于水泥颗粒,环境温度的升高会加快水泥颗粒和石粉对减水剂的吸附。 相似文献
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通过合理的假设预测了聚羧酸系减水剂(PC)在水泥颗粒表面的吸附形态,并采用超滤膜法将自制PC分离成四种不同分子量范围的分离组分F1(平均分子量为10万以上),F2(5万至10万),F3(1万至5万),F4(1万以下),通过有机碳总分析法及净浆流动度表征了该PC/分离组分的吸附量以及对水泥浆体的分散性。研究结论显示:PC分子呈卷曲状吸附于颗粒的表面,而非直线型,而且随掺量的增加这种卷曲程度逐渐增大;各分离液/PC对基准水泥浆体的分散性大小顺序为:F2F1PC0F3F4;PC在水泥颗粒表面吸附过程属于分级吸附,其中分子量较小的减水剂分子首先吸附到水泥颗粒的表面,而后是分子量较大的分子。 相似文献
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山东省建筑科学研究院外加剂研究所采用一条新的合成路线,通过乙烯基单体的共聚合成了聚羧酸高效减水剂。研究表明,聚羧酸高效减水剂具有以下特点:(1)具有极高的分散能力,其在混凝土中的减水率可达到42%。(2)对混凝土的增强效果突出。减水剂掺量1%,混凝土28d抗压强度比高于158%,且后期强度明显增长,90d抗压强度比仍大于150%。该减水剂还能全面提高混凝土的抗折、轴压、劈裂等其它力学性能。(3)与水泥适应性好。(4)能赋予泵送混凝土较好工作性,减水剂掺量1.2%,坍落度损失就较慢;同时硬化混凝土的强度也能大幅度地提高。(5)特别适宜配制高性能… 相似文献
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采用紫外可见吸收光谱、傅里叶变换红外光谱分析技术,研究了聚羧酸减水剂在石膏颗粒表面的吸附行为.结果表明,聚羧酸减水剂在石膏粉体表面的吸附呈Langmuir等温吸附形式.聚羧酸减水剂在石膏颗粒表面的吸附是一个放热反应,吸附量随着温度的升高而降低,根据Clausius-Clapeyron方程计算吸附热为7.7 kJ/mol.标准吸附自由能小于0,吸附是自发的.红外光谱分析显示,吸附在石膏粉体表面的聚羧酸减水剂的-COO-根的反对称伸缩振动峰由1644 cm-1迁移至1618 cm-1,说明在石膏颗粒表面的吸附是通过分子结构上羧基与Ca2+间的配合作用实现的,是一种化学吸附. 相似文献
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聚羧酸系高效减水剂是集减水、保坍、增强、防收缩以及环保于一身的优良高性能减水剂.结合国内外研究学者对于聚羧酸减水剂的研究进展以及聚羧酸系高效减水剂作用机理,探讨目前聚羧酸减水剂所存在的问题. 相似文献