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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
设计不同的侧链长度、酸醚比和分子量制备了系列聚羧酸减水剂样品,采用GPC方法测试了系列样品的分子量和聚醚转化率.通过砂浆和混凝土性能评价试验表征了聚合物的分散性能和力学性能,用微量热仪监测了水泥水化18h内的水化放热趋势.结果 表明,聚羧酸分子中聚醚侧链长度、酸醚比和分子量均能明显影响砂浆的早期强度,分子结构综合影响早...  相似文献   

2.
聚羧酸减水剂分子结构表征及其与性能的关系研究   总被引:1,自引:3,他引:1  
在合成聚羧酸系减水剂的基础上,介绍聚羧酸系减水剂分子结构的表征方法,研究减水剂的分子结构对减水率和水泥净浆流动度的影响。结果表明,当羧基与醚的物质的量比为2.0~3.0时,减水率和流动度保持性均较好;聚醚侧链聚合度以12~23较好。综合考虑性能与成本,最适宜的聚合时间为2h,最佳的缩合时间为5h。  相似文献   

3.
4.
研究了聚羧酸减水剂分子结构变化对其在膨润土表面的吸附量的影响,考察了膨润土颗粒的Zeta电位、含膨润土水泥净浆的流变性能和砂浆的流动度随聚羧酸减水剂分子结构的变化。结果表明,增大羧基密度和延长聚氧乙烯侧链长度均有利于减小膨润土对聚羧酸减水剂的吸附量,醚类聚羧酸减水剂的吸附量远低于酯类聚羧酸减水剂。提高醚类聚羧酸减水剂的羧基密度和侧链长度均有利于改善含膨润土砂浆的流动性。  相似文献   

5.
文章首先分析了聚羧酸的分子结构,其次说明了聚羧酸在混凝土制作中的作用机理,最后从理论、原材料及试验方法两方面探究了含泥量对掺聚羧酸减水剂混凝土性能的影响。  相似文献   

6.
通过研究C3A-Ca SO4·2H2O体系在不同分子结构的聚羧酸减水剂存在的条件下的吸附性能和水化历程,结合TOC、XRD、SEM等检测手段分析了分子结构对体系吸附性能及水化行为的影响机理。试验结果表明,聚羧酸减水剂分子结构中羧基数量增加会促进体系对减水剂的吸附;而减水剂分子结构中羟基数量增加,体系对减水剂的吸附量则会减少;而减水剂分子结构中酯基会在水化过程中水解生成羧基和羟基,改善体系的吸附和分散性能。体系对聚羧酸减水剂分子的吸附会一定程度的抑制体系水化反应。  相似文献   

7.
聚羧酸减水剂是现代混凝土实现高性能化的关键,但原材料与环境敏感性问题一直阻碍着聚羧酸减水剂的深入推广.试验对比研究了不同调控技术对含泥量变化下掺聚羧酸减水剂混凝土常温与高温工作性能的影响,并测试了混凝土力学性能的发展.结果表明:适当提升掺量并采用“快速分散、缓慢释放”及“分子剪裁”技术,对聚羧酸减水剂分子结构进行设计,可解决因含泥量波动及高温引起的混凝土初始工作性能不佳与坍落度经时损失问题,且混凝土力学性能发展不受影响.  相似文献   

8.
随着我国经济技术的飞速发展,大跨度、多高层、超高层等各类建筑日新月异,层出不穷。混凝土作为建筑建设的主要材料,为实现其高性能要求,各类外加剂的使用呈现出多样性、广泛性。其中,聚羧酸减水剂因其具有减水率高、掺量低、分散性好、沁水率低、保坍性良好等优点,在建筑工程建设中的使用呈现出快速增长的趋势。但在实际的应用过程中,发现混凝土原材料对聚羧酸减水剂应用性能产生重要影响。本文就混凝土原材料对聚羧酸减水剂应用性能的影响展开论述,供同行借鉴。  相似文献   

9.
基于2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚-丙烯酸(HPEG-AA)体系研究了接枝密度、主链聚合度及侧链长度对聚羧酸减水剂(PCE)净浆流动度的影响,建立了PCE理想分子结构的数学模型,研究了酯基密度对PCE性能的影响.采用相对分子质量为4 000的HPEG设计并制备出2种缓释型减水剂PC-R1和PC-R2.对缓释型PCE的分子结构进行了表征,采用凝胶色谱仪(GPC)测定了其重均相对分子质量和数均相对分子质量,用红外光谱表征了其官能团.研究了掺缓释型PCE的新拌混凝土性能和硬化混凝土性能,验证了所建数学模型和设计方法的正确性.  相似文献   

10.
以水泥净浆开裂时间和混凝土28d拉压比为标准,评价混凝土抗裂性能。分析了合成的聚羧酸减水剂中羧基、氨基、磺酸基、羟基、酯基等各官能团比例、聚醚支链长短、减水剂分子量大小等因素对混凝土抗裂性能的影响。实验结果表明:聚羧酸减水剂分子结构中羧基含量增加,羟酯基与羧基摩尔比为1:1.5时,聚羧酸减水剂对混凝土的抗裂性能较好;支链聚合度大,减水剂分子量大,混凝土抗裂性能提高;氨基、磺酸基对混凝土抗裂性影响较小。初步探讨了聚羧酸减水剂提高混凝土抗劈裂性能的机理。  相似文献   

11.
聚羧酸系混凝土减水剂合成工艺及性能研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
以大分子单体甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯(MAAMPEA)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙基磺酸钠(AMPS)、甲基丙烯酸(MAA)共聚合成聚羧酸减水剂,对其合成工艺、减水剂的水化热-电性能及水泥混凝土性能进行研究。结果表明,当n(MAAMPEA400)∶n(MAA)=1∶3、AMPS的摩尔分数为10%、引发剂用量为单体质量的5%~7%、反应温度为80℃时,合成的共聚物减水剂有较好的分散性和分散保持性,能有效抑制水泥水化放热作用,延缓浆体结构形成,与国外同类产品性能接近。  相似文献   

12.
苗翠珍  张民宝 《山西建筑》2011,37(33):114-116
通过剖析聚羧酸减水剂的分子结构,研究了聚羧酸在混凝土中的作用机理,针对混凝土中细骨料的含泥量对掺用聚羧酸高性能减水剂混凝土性能的影响进行了详细的分析,得出了相应的影响变化规律。  相似文献   

13.
制备了不同链长的甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯单体及烯丙基聚氧乙烯醚衣康酸酯交联剂,分别合成了具有高减水作用的甲基丙烯酸酯类羧酸聚合物PCI和高分散保持作用的烯丙基聚乙二醇醚类羧酸聚合物PC2,将2种聚合物复合而成具有显著高减水作用和高流动保持能力的JSPC高性能聚羧酸系减水剂,适合与矿渣、粉煤灰、钢筋阻锈剂等材料一起用于配制海洋高性能混凝土。  相似文献   

14.
阐述了聚羧酸高效减水剂和粉煤灰在混凝土中的应用,特别是在C50混凝土中.试验表明,聚羧酸高效减水剂在低掺量情况下的混凝土性能指标优于萘系高效减水剂.在兰州某住宅工程C50混凝土中使用聚羧酸系高效减水剂,取得了良好效果.  相似文献   

15.
为满足现代建筑对砼质量内实外美提出的更高要求,以及适应国家对砼质量通病治理活动不断深入,广州增从高速公路S01标段在砼施工中采用代表国内最先进水平的新一代环保型高性能减水剂——聚羧酸盐减水剂,并结合使用模板漆,使砼结构物内实外美。大大提高砼外部和内部的整体质量水平。本文通过施工实例证明这是一种较为先进、科学的施工方法,值得进一步推广应用。  相似文献   

16.
阐述了QL-PC5型聚羧酸高性能减水剂在预应力高强混凝土管桩生产中的应用研究及管桩的性能特点.  相似文献   

17.
本文详细介绍了国产聚羧酸混凝土超塑化剂的性能特点及在某大型液化天然气项目工程中的应用情况,工程实践表明,国产JM—PCA(I)混凝土超塑化剂不但具有优异的减水和保坍性能,而且可以提高混凝土的抗渗性能和降低混凝土的收缩,力学性能也比较稳定,保证了工程的顺利施工。  相似文献   

18.
选用2种不同类型的超长聚醚侧链来合成梳形聚羧酸共聚物,并作为水泥体系的分散剂。通过水泥浆体分散、水化行为和强度发展的试验结果表明,超长侧链梳形聚羧酸共聚物比普通梳形聚羧酸共聚物具有更显著加速水泥水化、提高水泥基材料强度的作用。对比2种类型的超长侧链聚羧酸,酯型超长侧链梳形聚羧酸减水剂(PCA-COO)具有更好的早强效果,而醚型超长聚醚侧链梳形聚羧酸减水剂(PCA-O)具有更好的分散作用。  相似文献   

19.
通过试验对比,熟悉各种早强减水剂的应用性能,确定消泡剂的种类和掺量。采用有机硅型消泡剂,掺量0.05%,含气量降低至1.8%,脱模强度达到设计强度的55%。为管片生产提供技术支持和质量保证。  相似文献   

20.
研究了VIVID聚羧酸超塑化剂在客运专线温福段高性能混凝土上的应用性能.结果表明,VIVID聚羧酸超塑化剂与水泥的适应性和保坍性好,而且混凝土含气量、56d电通量得到有效的保证.混凝土的各项性能指标均能满足《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》对外加剂性能指标的要求.  相似文献   

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