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相似文献
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1.
试验研究了氨基磺酸系高效减水剂ASP的表面性能、对水泥的减水分散效果和对混凝土的增强作用.结果表明,ASP是一种非引气型高效减水剂,在水泥颗粒上的吸附量及∈-电位均比萘系FDN小,但A印具有比mN更好的分散性能和使混凝土具有更高的抗压强度.ASP良好的分散能力是静电斥力和空间位阻共同作用的结果,其良好的减水能力和抑制初期水化的作用使混凝土具有高的抗压强度.  相似文献   

2.
氨基磺酸系高效减水剂表面与分散性能研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文研究了氨基磺酸系高效减水剂ASP的表面性能和分散性能。结果表明。ASP是一种非引气型高效减水剂,不能降低水的表面张力;它在水泥颗粒表面的吸附量及水泥颗粒的ξ-电位均比萘系减水剂FDN小。但ASP具有比FDN更好的减水分散性能和更高的抗压强度。ASP良好的分散能力是静电斥力和空间位阻共同作用的结果。  相似文献   

3.
氨基磺酸系高效减水剂ASP性能研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
本文研究了氨基磺酸系高效减水剂ASP对水泥净浆和混凝土的减水增强作用,并探讨了ASP的减水作用机理。结果表明,ASP具有良好的分散性,当掺量为0 5%时,净浆减水率高达24 0%;当水灰比低至0 19,掺量为0 5%时,净浆流动度仍达200mm;2h相对流动度损失仅为7 7%。在混凝土中掺量为0 5%时,减水率高达28 9%,3d、7d、28d混凝土抗压强度比为145%、144%、128%,高于缓凝高效减水剂的国家标准。研究结果揭示了ASP的减水作用机理是由于ASP分子在水泥颗粒表面形成的静电斥力和空间位阻的共同作用,使得ASP对水泥颗粒具有良好的减水分散作用。  相似文献   

4.
氨基磺酸盐系高效减水剂的性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
苯酚-三聚氰胺缩合物是氨基磺酸盐高效减水剂的一种,这种高效减水剂不但具有强烈的分散作用,还具有较强的水泥适应性,本文介绍了其合成方法及用于混凝土的各种性能。  相似文献   

5.
氨基磺酸系高效减水剂ASP的减水率高、坍落度损失小,但价格较高、混凝土保水性差,限制了其应用。将ASP与改性木钙GCL1-3A及保水剂按一定比例配伍,制成改性氨基磺酸系高性能减水剂ASG。掺0.5%ASP时,混凝土的减水率为25.3%,泌水率高达28.4%;而掺0.6%ASG时,混凝土的减水率为22.4%,泌水率仅为7.3%,28d抗压强度比为139.6%。ASG起泡性能和泡沫稳定性好,掺入混凝土后,可提高混凝土的分散性能和保水性能,也使混凝土和易性及强度得到改善。  相似文献   

6.
对氨基磺酸系高效减水剂(以下简称ASF)性能进行了试验研究,结果表明,ASF减水剂对水泥浆体具有高减水率和优良的保坍性能,适用于配制高强和高性能混凝土.  相似文献   

7.
氨基磺酸系高效减水剂的研制及其混凝土的特性   总被引:38,自引:1,他引:37  
文章介绍氨基磺酸系高效减水剂的试验室合成试验及中试生产,并以试产品进行了对水泥浆及混凝土流动性与其经时变化的试验,结果表明,这类高效减水剂除具有很高的分散性(减水率达30%外),还具有控制坍 落度损失的功能(2小时内坍落度基本不变),文章还阐述了这类高效减水剂控制坍落度损失的机理。  相似文献   

8.
改性氨基磺酸系高效减水剂的研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
氨基磺酸系高效减水剂ASP具有减水率高、坍落度损失小等特点,但其价格较高、混凝土易泌水离析,限制了其工程应用。将氨基磺酸的聚合物与木质素磺酸盐进行接枝共聚,研制出改性氨基磺酸秉高效减水剂ASM。可使生产成本降低20%。试验研究了ASM对水泥砂浆和混凝土性能的影响,结果表明,水灰比为0.26时,掺ASM的水泥净浆流动度达到248mm,120min后的净浆流动度损失率为12.1%,可满足低水灰比下配制混凝土的需要。掺0.5%ASM的水泥净浆凝结时问比同掺量ASP分别缩短100min~150min。可延缓水泥的初期水化。推迟水泥水化放热峰的出现约16h。掺0.5%ASM的砂浆泌水率由ASP的12.4%下降到1.4%,其保水性能有较大的提高,解决了氨基磺酸系减水剂离析泌水现象。ASM的减水串达到21.9%~26.3%。高于同掺量下ASP的减水率。掺ASM的混凝土2h后坍落度损失仅为13。4%~15.9%,28d混凝土的抗压强度均大于70MPa,达到了高强混凝土的要求。  相似文献   

9.
氨基磺酸系高效减水剂的合成及应用特性   总被引:6,自引:0,他引:6  
刘跃伟  孔德玉 《化学建材》2003,19(2):42-45,49
本文介绍了氨基磺酸系高效减水剂的合成基本路线及合成产物的分子特点,通过水泥净浆和混凝土试验研究了新型高效减水剂的特性。结果表明,氨基磺酸系高效减水剂具有突出的减水增强效果,在低掺量水平时即具有较大的减水率,掺量较高(≥0 75%)时,不仅具有更高的减水率,且自身即具有延缓坍落度损失的功能,但单掺使用时易导致粘聚性和保水性不良,与粉煤灰、矿渣、硅灰等复掺时,拌合物和易性很好,特别适合与粉煤灰、矿渣、硅灰等复掺使用配制泵送、自流平、高强高性能混凝土。  相似文献   

10.
氨基磺酸盐高效减水剂改性水泥混凝土的作用机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过动电位、吸附、TGA、SEM实验对准南合成材料厂生产的氨基磺酸盐高效减水剂AF改性水泥混凝土进行实验研究,结果表明:AF的性能优于其他减水剂,并对作用机理进行了分析.  相似文献   

11.
氨基磺酸系高效减水剂保塑性能与机理研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
较系统地研究了氨基磺酸系高效减水剂(ASP)对水泥体系的保塑性能、在水泥表面的吸附层厚度、ξ-电位及对Ca2 的络合能力,并与萘系减水剂(FDN)进行了对比.结果表明:ASP具有使水泥净浆流动度和坍落度损失小、延缓水泥凝结时间等性能.由于ASP在水泥颗粒表面的吸附层较厚、空间位阻较大、溶剂化层较厚及ξ-电位较稳定等原因,阻碍了水泥颗粒间的凝聚;同时由于ASP含有的—OH,—NH2等官能团与水化产生的Ca2 形成不稳定的络合物,抑制了水化产物C-S-H,Ca(OH)2和钙矾石等结晶体的形成,从而抑制了水泥的早期水化,故ASP具有良好的保塑性能.  相似文献   

12.
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1443nm增加到1863nm.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   

13.
韩斌斌 《福建建筑》2008,(10):14-16
本文通过使用旋转粘度计测定掺加高效减水剂的砂浆和净浆以及空白的砂浆的流变曲线和触变曲线,研究了不同掺量的高效减水剂对砂浆流变参数的影响,并分析高效减水剂的掺入对浆体的流变性能及触变性能的影响机理。  相似文献   

14.
通过水泥净浆流动度试验,研究了新型木聚脂肪族高效减水剂与水泥的相容性.讨论了不同掺量减水剂与不同熟料、不同细度、含不同混合材及其掺量的水泥之间的相容性.结果表明,减水剂掺量为1.6%时与各种水泥有良好的相容性.但水泥比表面积大于4000cm2/g时,随着水泥比表面积的增加,30min及60min经时流动度损失较大;当水泥熟料中C3A含量较低(10%以下)时,降低C3S/C2S比值可以减小水泥浆体流动度的经时损失.粉煤灰与矿粉双掺,可以进一步提高木聚脂肪族高效减水剂与水泥的相容性.  相似文献   

15.
萘系高效减水剂的缓释改性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对混凝土的坍落度损失问题,对萘系高效减水剂进行了改性,制备出一种具有缓释特性的高效减水剂,并对其性能进行了实验研究。  相似文献   

16.
合成了不同苯酚(P)/对氨基苯磺酸钠(SS)摩尔比(n(P)/n(SS))的系列氨基磺酸盐高效减水剂(ASP),并研究了其吸附特性与分散及分散保持性能之间的关系.结果表明:n(P)/n(SS)越大,ASP在水泥颗粒上的吸附速率越快,分散及分散保持性能出现先增强后减弱的现象.n(P)/n(SS)相同的样品,其分散能力与吸附量线性正相关.分散保持性能受其他作用影响,与溶液中ASP的浓度非线性相关.  相似文献   

17.
陈华  李辉 《建筑材料学报》2019,22(3):446-450
以特殊钢尾渣粉制备了特殊钢尾渣泡沫混凝土,并利用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)分析了养护过程各阶段的产物,测试了所制备混凝土的28d相关性能.结果表明:在养护过程前期(0~7d),特殊钢尾渣泡沫混凝土中的3CaO·SiO_2参与了水化反应;在养护过程后期(14~28d),特殊钢尾渣泡沫混凝土中的2CaO·SiO_2与吸附水作用,生成了C-S-H凝胶与Ca(OH)_2;养护龄期为28d的特殊钢尾渣泡沫混凝土具有较好的轻质性能和良好的力学性能,其干密度为627.69g/cm~3,抗压强度为2.671MPa,内照射指数I_(Ra)和外照射指数I_γ均为0.1,说明特殊钢尾渣粉应用的安全性得到了大幅提高.  相似文献   

18.
一种聚羧酸型高效减水剂的实验研究   总被引:21,自引:0,他引:21  
以“分子设计”为指导,通过乙烯基单体的三元共聚合成了一种聚羧酸型高效减水剂,其减水率可达35%。并对其作为混凝土超塑化剂的主要性能进行了讨论。  相似文献   

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