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采用γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH570),丙烯酸(AA)以及甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG)单体,通过自由基聚合法合成了硅烷改性聚羧酸减水剂(SPC).试验研究了引入硅烷官能团后,减水剂分子成分、电荷密度以及对Na2SO4-水泥体系分散及流变性能的影响规律.研究结果表明,在SPC红外特征峰中发现了Si-O的伸缩振动峰,说明SPC成功引入硅烷官能团;电荷密度测试表明,PC比SPC具有较高的-COO-含量;通过分散性能、流变性能及吸附量测试,表明与PC相比,SPC能够通过≡Si-OH与水泥颗粒表面的-OH发生化学缩合反应,提高减水剂分子在Na2SO4-水泥体系中对水泥颗粒表面的吸附能力,降低屈服应力和塑性粘度,从而提高减水剂对水泥浆体的分散及流变性能. 相似文献
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有机助磨剂对水泥性能的影响及其有机水泥化学分析(英文) 总被引:2,自引:0,他引:2
现代水泥、混凝土中大量使用化学外加剂,特别是有机化合物和高分子聚合物化学外加剂,例如:水泥助磨剂、混凝土超塑化剂、引气剂、增稠剂等,大量有机物的加入改变了水泥水化过程、水化动力学、微观结构的发展,传统的水泥混凝土化学不再能很好地解释其微观结构与宏观性能的关系。为此,提出一个新兴的水泥混凝土化学的补充分支—有机水泥化学,在未来的水泥混凝土研究中该给予更多的重视。以有机化学外加剂—助磨剂为例,说明其对水泥水化动力学、水化产物形态以及水泥浆体的超塑化剂需求量、流变特性、强度发展等宏观性能的影响。水泥中加入微量的助磨剂,不仅改变了水泥颗粒分布,还改变了水化动力学,促进起始离子的溶解和铝酸钙(C3A)和铁铝酸钙(C4AF)的早期水化,明显地提高早期强度和28 d强度。助磨剂吸附在水泥表面改变了水泥的表面性质,其中助磨剂和Ca2+、Fe2+螯合起关键作用。 相似文献
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水泥工业是重工业和高耗能工业,每生产1t水泥需要粉磨各种物料3t左右,其电耗占水泥生产总电耗的70%[1-3].熟料粉磨过程中,细颗粒表面能较大,加上断裂面的表面电荷,微细颗粒会相互粘附和聚集,糊球糊锻,严重影响了球磨机的粉磨效率.在熟料粉磨过程中加入适量水泥助磨剂可有效提高球磨机的粉磨效率,助磨剂能吸附在物料颗粒表面,屏蔽颗粒表面电荷,减少细颗粒团聚现象,提高粉磨效率[4-7].粉磨过程中添加水泥助磨剂是一种必然趋势.
丙三醇本身是一种助磨效果较好的物质,而且来源比较广泛,环保无污染,但是丙三醇作为助磨剂使用时提强效果不明显.本课题对丙三醇进行改性研究,改善丙三醇作为助磨剂的不足,寻求高效的水泥助磨剂产品,大幅度减少粉磨能耗,达到节能减排的目的. 相似文献
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本文概述了我国结构自防水混凝土的几个发展阶段,分析了高性能防水混凝土的技术要求,对高性能微膨胀复合防水剂WSP进行了材料设计,以及从三个方面的性能研究,阐述了其防水机理,研究表明,用高性能微膨胀复合防水剂WSP配制的高性能防水混凝土是混凝土结构自防水的新发展。 相似文献
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正今年8月15日,中国科学技术协会在第22届中国科协年会闭幕式上发布了十个对科学发展具有导向作用的科学问题与十个对技术和产业具有关键作用的工程难题,其中十个前沿科学问题的第三个问题是:地球物质是如何演化和循环的?同样,在中国科学技术协会2019年6月发布的重大科学问题和工程技术难题当中,第八项是:废弃物资源生态安全利用技术集成。美国高校畅销书Hemistry for Changing Times第十三版第12章"地球化学"一章中,讲到了宇宙中的地球、地壳结构与硅酸盐、金属和矿物、地球资源的循环和再生利用等重要问题。 相似文献
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由中国建材研究院水泥所研究开发的新型混凝土外加剂——LH 流化剂于1991年4月13日在北京通过了技术鉴定。流化剂的应用始于1974年,原联邦德国最先采用三聚氰胺高效减水剂作为混凝土流化剂,制备流态混凝土。以后,日、美、英、法等国相继效法,对常用水泥分散剂进行改性,制备成流化剂以满足工程的需求。 相似文献