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81.
研究了不同掺量苯丙乳液对水泥基材料氯离子固化能力的影响.将苯丙乳液分别以水泥质量的1%和3%掺入到水泥净浆中,分别研究7 d和28 d不同龄期和不同苯丙乳液掺量条件下的水泥基材料氯离子固化能力.研究发现1%苯丙乳液掺量下,7 d和28 d氯离子固化率对空白组提高率分别为11.69%和12.06%,而3%掺量下,7 d和28 d的氯离子固化率提高率分别为12.59%和13.39%.通过XRD、TG、SEM等测试方法研究表明苯丙乳液会促进水泥水化生成更多的C-S-H凝胶吸附水泥中的自由氯离子,提高氯离子物理吸附率;并且能够促进水泥基材料中F盐和K盐的生成,使氯离子参与形成稳定的水化产物,提高了氯离子化学固化率;以上两方面综合作用使得苯丙乳液加入水泥中之后能够提高水泥对氯离子的固化率. 相似文献
82.
葡萄糖酸钠与聚羧酸减水剂的复合效应研究 总被引:2,自引:1,他引:1
研究了聚羧酸减水剂与葡萄糖酸钠的复合使用对水泥浆体的凝结时间、净浆流动性、强度、水化热的影响,并采用XRD分析水泥水化产物的变化。结果表明:适量的葡萄糖酸钠能显著提高聚羧酸减水剂的分散性和分散保持性,改善水泥与聚羧酸减水剂的适应性,延长凝结时间,并使3 d7、d强度有所提高;单掺葡萄糖酸钠使水泥水化第2放热峰出现时间延迟2 h,但温峰值及水化热与空白样基本持平,1 d、7 d CH的生成量减少。复合使用葡萄糖酸钠与聚羧酸减水剂时,水泥净浆水化温峰出现时间延迟15 h,水化温峰提高,1 d、7 d CH的生成量较单掺葡萄糖酸钠时有所增大。 相似文献
83.
84.
通过测试葡萄糖酸钠作用下水泥浆体的凝结时间、化学收缩、水化热、电阻率,并结合XRD、TGD-SC的分析,探讨了葡萄糖酸钠对水泥水化的作用机理.结果表明:葡萄糖酸钠能有效抑制水化放热,延缓结构形成;其缓凝作用随掺量的增加而增加,但存在一个临界掺量,当掺量小于临界掺量时,初凝时间和终凝时间缓慢增加;当掺量超过临界点时,初凝时间增加缓慢,而终凝时间迅速增加;能有效抑制化学收缩,0-10 h化学收缩随掺量的增加而增大,10 h以后化学收缩随掺量的增加而减小;当掺量达到0.2%时,1 d CH衍射特征峰消失,28 d CH衍射特征峰显著减弱;由于水化初期的吸附、络合、润湿等作用,葡萄糖酸钠加速了C3A的溶解,促进了AFt的生成,同时抑制C3S的水化和CH的生成. 相似文献
85.
聚羧酸减水剂缓凝机理的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过测定掺KH聚羧酸减水剂的化学收缩、初期水化热及电性能,并结合XRD,TG-DSC分析,研究了KH聚羧酸减水剂的缓凝机理。结果表明:聚羧酸减水剂可以有效抑制化学收缩,1 d化学收缩减小20%以上,28 d化学收缩减小30%以上;有较强的缓凝作用,有效抑制水化放热,延缓结构形成;凭借其分子结构中的羟基(-OH)、羧基(-COO-)、磺酸基(-SO3-)、聚乙氧基(-OCH2CH2-)等官能团,通过吸附、络合、静电斥力及空间位阻的作用,有效抑制初期C3A和C3S水化,而不影响后期结构发展。 相似文献
86.
分光光度法测定焦炉煤气中的氰化氢 总被引:2,自引:0,他引:2
本文采用分光光度法测定煤气中的氰化氢,对煤气流速、显色时间、稳定性条件等进行了讨论.分光光度法测定焦炉煤气中的氰化氢具有简单、快速、准确等特点,可用于焦炉煤气生产的监控. 相似文献
87.
酯化法合成甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚(400)酯 总被引:1,自引:1,他引:1
在催化剂、阻聚剂、带水剂存在的条件下,由甲基丙烯酸与聚乙二醇单甲醚(400)直接酯化合成甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚(400)酯,并对酸醇比、催化剂、阻聚剂、带水剂等影响因素进行了比较。研究表明,在氢醌、甲醌复合使用或者单独使用吩噻嗪、氮氧自由基哌啶酮作阻聚剂,对甲苯磺酸作酯化催化剂、甲苯作回流带水的条件下、酸醇比为1.15时。合成的甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚(400)酯产率可以达到98.9%,与国外产品官能团结构十分相似。 相似文献
88.
聚羧酸系高性能减水剂的构性关系研究 总被引:7,自引:0,他引:7
本文通过2-丙烯酰胺-2甲基丙基磺酸钠(AMPS)与丙烯酸(AA)、聚乙二醇单丙烯酸酯(PEA)在一定条件下发生聚合反应合成含有羧基(—COOM)、磺酸基(—SO3M)、聚氧乙烯链(—OC2H4—)等侧链的高性能减水剂PC。结果表明,接枝链的密度影响超共聚物性能,通过调节极性基与非极性基比例及聚合物分子量可以增大减水性和分散性保持性能。合成共聚物掺量为0.14%时水泥浆体有较好的流动性及流动性保持性;产品达到了预期的分子结构,与国外同类产品有很大的相似性。 相似文献
89.
90.
根据结晶诱导、超细粉体、化学激发等效应,通过抗压强度测试、XRD、热重、SEM等分析手段对大掺量粉煤灰的硫铝酸盐水泥进行了研究。实验结果表明,引入增强组分M后,试块2h、3,7,28d最高抗压强度分别提高了140%,116%,80%和60%;钙矾石及铝胶生成量增多,体系变的更致密,2h就能达很高强度;M的引入,可能使钙矾石初始结晶度变差;随养护龄期的延长,钙矾石结晶度逐渐变好,M促使粉煤灰参与后续水化反应,使粉煤灰颗粒被水化物紧密包裹,体系变得更致密,试块后期强度变大。 相似文献