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相似文献
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1.
针对预制构件早强化的迫切需求,文章通过水溶液自由基聚合制备了早强型聚羧酸减水剂,利用FTIR表征了早强型聚羧酸减水剂的分子结构.通过早强型聚羧酸减水剂复配有机及无机早强剂试验研究,获得用于预制构件的超早强型聚羧酸减水剂,并通过水泥净浆及混凝土的工作性能及力学性能验证了超早强型聚羧酸减水剂的性能.研究结果表明,早强型聚羧酸减水剂的工作性能与丙烯酰胺用量成反比,丙烯酰胺的使用能够显著提升混凝土的早期强度,并且不影响混凝土28 d强度的发展.与早强型聚羧酸减水剂相比,复配硫酸钠的产品超早强效果最显著,且能显著提升混凝土的28 d抗压强度;复配甲酸钙和三乙醇胺后的聚羧酸减水剂的超早强性能不明显;复配早强剂对产品的分散性能都会产生不利影响.  相似文献   

2.
通过水化热测定分析和扫描电镜形貌分析,观察得到掺入自制早强型聚羧酸减水剂PC-3能促进水泥早期水化,缩短凝结时间。并通过水泥适应性研究得到,自制早强型聚羧酸减水剂PC-3与闽福、华润、海螺三种水泥的适应性较好,而且在常温和低温条件下,PC-3初凝时间和早期强度性能明显优于PC-1和PC-2。由此说明,自制的早强型聚羧酸减水剂PC-3,具有适应各种环境条件、初凝时间短、早强性能好的特点。  相似文献   

3.
介绍了一种常温条件下合成早强型聚羧酸高性能减水剂的方法以及制备的减水剂产品在地铁管片混凝土中的应用情况。结果表明:该早强型聚羧酸高性能减水剂,具有较高的减水率,能显著缩短混凝土凝结时间、提高混凝土早期强度,适用于有早强要求的地铁管片等高品质混凝土的生产。  相似文献   

4.
进行了未掺减水剂和掺两种不同功能型聚羧酸系减水剂在不同初始环境温度下的混凝土坍落度保持性能、凝结性能及强度性能的影响规律研究。结果表明,随着环境温度的升高,掺聚羧酸系减水剂混凝土的坍落度保持率均呈线性下降,未掺减水剂与掺聚羧酸系减水剂混凝土的初凝时间均呈线性缩短,聚羧酸系减水剂初凝时间差均是先减小后增大,未掺减水剂与掺聚羧酸系减水剂混凝土的1 d抗压强度均呈对数关系增长,28 d抗压强度则变化不明显,聚羧酸系减水剂的1 d抗压强度比均是呈降低趋势,28 d抗压强度比变化则均不明显。  相似文献   

5.
在预制构件生产过程中,为较大幅度提高混凝土的早期强度,加快预制构件模板周转效率,并减少养护所需能源消耗,具有早强功能的聚羧酸减水剂得到了广泛的研究和应用。与无机盐类和有机醇胺类等早强剂不同,早强型聚羧酸减水剂作为一类高分子聚合物,具有单体选择范围宽、结构设计性强等特点。本文基于聚羧酸减水剂的分子结构出发,分别从增加聚醚侧链链长度和引入含有酰胺基团的早强型功能单体两个方面分析了早强型聚羧酸减水剂的研究现状及目前存在问题。最后,结合实际应用和发展需求,提出未来的研究方向,为新型早强型聚羧酸减水剂的设计开发提供思路。  相似文献   

6.
引入5种不同早强功能单体,制备早强型聚羧酸减水剂,研究了不同早强功能单体对早强型聚羧酸减水剂宏观性能、水泥水化热与微结构的影响。结果表明,加入早强功能单体,可以提升聚羧酸减水剂的分散性能和早期强度性能;采用红外光谱仪与凝胶渗透色谱仪对合成早强型聚羧酸减水剂进行结构表征,产品的结构与原先设计的减水剂分子结构相符;采用水化热仪研究早强功能单体对水泥水化热的影响,发现丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)对早期水泥水化促进作用最佳;采用扫描电镜、热分析仪器研究早强功能单体对水泥硬化微结构的影响,发现早强功能单体能促进早期水化硅酸钙凝胶生长发育,影响水化产物的形貌和堆积方式,使得水泥硬化结构更密实。  相似文献   

7.
通过聚合物分子结构设计,选用分子质量较高的聚醚大单体(相对分子质量大于2000)及甲基丙烯磺酸钠合成一种早强型聚羧酸减水剂。添加该减水剂的混凝土施工性能良好,凝结时间缩短,混凝土早期强度大幅度提高。可加速混凝土模板周转,提高混凝土制品的生产效率。  相似文献   

8.
将无机早强剂硫酸镁与聚羧酸高性能减水剂进行复配,研究复合产品在低温(3℃)条件下对混凝土性能的影响,为开发早强型聚羧酸减水剂产品进行探索。结果表明:在一定掺量条件下,将硫酸镁早强剂和聚羧酸减水剂复配使用,可以有效提高混凝土在低温环境下的1、3、28 d抗压强度;硫酸镁的加入对聚羧酸减水剂的减水、保坍效果有促进作用;当聚羧酸减水剂掺量为0.13%时,硫酸镁的最佳掺量为0.3%。  相似文献   

9.
通过分子结构设计,采用自由基共聚的方法,制备具有长侧链梳状结构的早强型聚羧酸减水剂,当酸醚比为4∶1,AMPS替代10%丙烯酸时,减水剂具有较好的综合性能;该早强型减水剂减水率低于普通聚羧酸减水剂,但其早强效果更优;用于生产大型管道预制构件时,混凝土的施工性能良好,早期强度发展快,较好地满足了施工要求。  相似文献   

10.
在优化梳形共聚物分子结构的基础上,开发出一种早强型聚羧酸减水剂LZ-11。水泥及混凝土试验结果表明,环境温度越低,添加LZ-11后的早强效果越明显。在6℃低温环境下减水剂,24h水泥及混凝土抗压强度比掺普通减水剂LQ-100的分别提高41%和39.5%。其性能与国外同类产品相近。  相似文献   

11.
通过分子结构设计和自由基共聚,以丙烯酸、TPEG-4000和自制早强功能单体为原料,制备了具有短主链、长侧链结构的早强型聚羧酸减水剂。采用红外光谱(FTIR)、凝胶色谱(GPC)、总有机碳(TOC)分析仪和扫描电镜(SEM),对减水剂的分子结构、吸附量、水化产物进行表征。用拟一级和拟二级动力学方程研究减水剂在水泥颗粒表面的吸附行为。试验结果表明:制备的早强型聚羧酸减水剂较普通型聚羧酸减水剂的吸附量大、吸附速率快、在水泥孔隙液中残留少;掺该早强型聚羧酸减水剂较掺普通型聚羧酸减水剂混凝土7 h拆模强度提高37%以上。用于预制构件生产,其早期强度发展快,能较好地满足施工要求。  相似文献   

12.
采用三乙醇胺早强剂与聚羧酸减水剂进行复配,并研究其在低温环境下对混凝土性能的影响,为开发早强型聚羧酸减水剂进行探索。试验证明:采用三乙醇胺与聚羧酸减水剂复配使用可以有效提高混凝土在低温环境下各个龄期的强度,同时在一定掺量条件下对聚羧酸减水剂的减水、保坍效果影响不大。当聚羧酸减水剂掺量为1.8%时,三乙醇胺的适宜掺量为0.04%~0.06%。  相似文献   

13.
聚羧酸系高效减水剂减水率高,对水泥的适应性好,研究开发新型的聚羧酸系减水剂受到国内外广泛关注,代表了高效减水剂的主要发展方向。本文介绍了一种早强型聚羧酸高性能减水剂的研制,该产品早期强度高,且不影响后期强度和耐久性能,在高速铁路CRTSⅡ型混凝土轨道板中的应用效果良好。  相似文献   

14.
本文采用五种早强剂与聚羧酸减水剂复配改性,旨在研究改性后的聚羧酸减水剂对水泥净浆流动度、凝结时间以及强度的影响。研究表明,早强剂复配改性后的聚羧酸减水剂,降低了水泥流动度保持能力,不同程度的改变了水泥的凝结时间,除硫酸钠外,均不同程度地提高了水泥试块强度。其中,三乙醇胺复配改性后的聚羧酸减水剂,与高浓萘系相比在早期水泥试块强度、水泥分散性等方面有优势。  相似文献   

15.
主要介绍一种RPC专用早强型聚羧酸系减水剂的制备方法.采用正交试验确定了减水剂的最佳合成配方,通过对所制备RPC的强度、流动度、凝结时间等性能测试结果表明,自制减水剂具有早强、减水率高的特点,能满足RPC的工作性能和力学性能要求,适用于 RPC的生产.  相似文献   

16.
将硫代硫酸钠早强剂和聚羧酸高性能减水剂进行复合使用,并系统研究复合产品在低温条件下对混凝土各项性能指标的影响,为开发早强型聚羧酸减水剂产品进行尝试。研究表明:在一定掺量条件下,采用硫代硫酸钠早强剂和聚羧酸减水剂复合使用,可以有效提高混凝土在低温环境下的早期强度和28天强度。同时,在一定的掺量条件下,硫代硫酸钠的加入对聚羧酸减水剂的减水、保坍效果基本没有影响。当设定聚羧酸减水剂掺量为1.8%时,硫代硫酸钠的适宜掺量为0.6%。  相似文献   

17.
不同结构大单体合成聚羧酸高效减水剂及其性能研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
分别采用酯类大单体和醚类大单体2种不同结构的大单体合成2种聚羧酸减水剂,试验确定了反应单体最佳摩尔比和引发剂用量,对比分析了合成过程的控制手段,通过水泥净浆和混凝土试验对比了减水剂的性能。结果表明,2种大单体合成的聚羧酸减水剂减水效果相当,减水剂LB-5Ⅰ即酯类大单体合成减水剂具有更好的适应性和坍落度保持能力;2种聚羧酸减水剂对混凝土的凝结时间的影响差别不好;LB-5Ⅰ自身引气能力强,而醚类大单体合成的减水剂LB-5Ⅱ则引气不足。  相似文献   

18.
早强型聚羧酸减水剂能够满足预制构件、3D打印混凝土、抢修加固工程等对混凝土早期强度的要求,是混凝土外加剂领域研究的重点。主要概述了早强型聚羧酸减水剂的发展现状及存在问题,着重介绍了早强型聚羧酸减水剂的种类、作用机理及存在的不足。  相似文献   

19.
早强型聚羧酸系减水剂的制备与性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
将有机(有机胺TEA)与无机(无机盐A,B)早强组分和自行开发的聚羧酸系高性能减水剂(HLC-TX)进行复配.通过对混凝土早期强度(1、3、7 d)进行测试,确定了最佳配合比,该早强型聚羧酸系减水剂具有减水率高、早强、无氯、无硫酸根、低碱含量的特点.对混凝土的坍落度、扩展度、含气量,凝结时间和水泥适应性进行测试.结果表...  相似文献   

20.
《四川建材》2017,(2):25-26
采用氧化还原引发体系,以异戊烯醇聚氧乙烯基醚、丙烯酸和自制有机胺小分子单体为主要原料进行常温共聚,合成了一种早强型聚羧酸减水剂。通过水化温升、凝结时间、胶砂强度及混凝土测试,对其早强性能进行了研究。结果表明:该减水剂使水泥浆体最大水化放热峰值比普通聚羧酸母液提前2.5 h,混凝土终凝时间缩短4 h,混凝土12、24 h强度分别达到设计强度的6%、52%。  相似文献   

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