水泥與聚羧酸型混凝土減水劑適應性實驗研究
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4.7
針對聚羧酸型混凝土減水劑的生產(chǎn)工藝和原料配比,進行了不同配比生產(chǎn)的水泥與聚羧酸型混凝土減水劑的適應性試驗。結果表明:熟料C3A含量低于8.0%以下時,其進一步降低對聚羧酸型混凝土減水劑適應性影響較??;在生產(chǎn)1.0‰摻量的水泥助磨劑時,醇胺類有機物制得的水泥助磨劑,均具有明顯的提高水泥早期強度和后期強度的作用;工業(yè)鹽加入助磨劑后對水泥與聚羧酸型混凝土減水劑的適應性影響不明顯;水泥中立磨粉磨的礦粉摻加量為70.0%時水泥與聚羧酸型混凝土減水劑的適應性急劇變差;摻加石灰石、爐渣、粉煤灰后水泥與聚羧酸型混凝土減水劑的適應性會隨著摻加量的增加逐漸變差。
淺談助磨劑與混凝土減水劑的適應性
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隨著助磨劑在我國水泥企業(yè)的逐漸普及,以及商品混凝土在建筑施工中的廣泛應用,助磨劑與混凝土減水劑的適應性已成為一個新的熱點話題。
摻合料與混凝土減水劑的適應性
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摻合料的酸堿性與減水劑的適應性我國可用于生產(chǎn)水泥和混凝土的摻合料資源極其豐富,而且種類繁多。為了便于掌握各種摻合料對水泥和混凝土性能的影響。并對其進行更充分、合理的利用。在傳統(tǒng)的活性摻合料與惰性摻合料這種分類方法基礎之上,將其接化學成分作了進一步的分類。具體的分類方法是根據(jù)水泥水化的驅動力之一是酸堿反應的基本觀點,并參照路用石料的化學分類方法,將摻合料按其化學成分當中sio2含量的高低劃分為酸性、中性和堿性三類。其中,酸性摻合料的sio2含量為〉65%。中性摻臺料的sio2含量為52%~65%,堿性摻臺料的sio2含量為〈52%。當然,這只是一種粗略的劃分方式。酸性氧化物還有fe2o3、al2o3等,因為它們在摻合料中的相對含量較低,酸性較弱,所以就不在此詳細討論了。
摻合料與混凝土減水劑的適應性
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4.5
摻合料與混凝土減水劑的適應性
聚羧酸減水劑與水泥適應性探究
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4.6
本文從水泥熟料礦物成分、石膏的形態(tài)及摻量、混合料的摻量與種類、堿含量等水泥特性方面入手,進行試驗論證,分析聚羧酸減水劑與水泥適應性的影響以及對其改善的初步探討。
聚羧酸減水劑與水泥適應性探究
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4.4
聚羧酸減水劑具有摻量少、減水率較高以及混凝土坍落度比較小等特點,能夠有效的控制混凝土用水量,進一步提高混凝土耐久性,減少凝結的時間,因此倍受客戶親睞.近年來,其作為一項新開發(fā)的高效減水劑,已經(jīng)成為高性能混凝土配置過程中不可或缺的一部分.本文主要探究聚羧酸減水劑和水泥的適應性,為有效改善其適應性做好充分的準備.
聚羧酸減水劑在混凝土中的適應性研究
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4.7
聚羧酸減水劑作為一種新興化學外加劑,在混凝土應用中表現(xiàn)出許多優(yōu)異的性能,然而與水泥的相容性問題卻阻礙聚羧酸減水劑的進一步發(fā)展。本文分析了水泥物理-化學性能對相容性的影響,以及采取相應的調整措施減少出現(xiàn)聚羧酸應用過程中出現(xiàn)的相容性問題。
改善我廠水泥對混凝土減水劑的適應性
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4.4
改善我廠水泥對混凝土減水劑的適應性
混凝土減水劑
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4.5
減水劑是指保持混凝土拌合物和易性不變,能顯著減少其拌合物用水量的外加劑。減水劑具有多種功能,是目前國內(nèi)外使用最多、效果最好的外加劑。一、減水劑機理減水劑多是表面活性劑,因此其作用機理主要是表面活性劑的作用。所謂表面活性劑就是分子中具有親水和憎水兩個集團的有機化合物,加入水溶液后,這些化合物能夠降低水的表面張力(水汽相)和界面張力(水-固相)起表面活性作用。從物理化學意義上來說,表面活性物質加入溶液以后能使表層的溶液濃度大于本溶液濃度而降低表面張力。表面活性劑的分子由溶于油而難溶于水的親油部分(稱憎水基,它是長鏈烷基為代表的基團—r)和難溶于油的親水部分(稱親水基,以羥基—oh、
新型聚羧酸系高性能混凝土減水劑的研制
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4.5
從經(jīng)濟與環(huán)保性的角度出發(fā),用聚醚作為羧酸單體聚合反應的介質,采用一步法,用正交設計優(yōu)化配方,合成了一種環(huán)保型聚羧酸系高性能混凝土減水劑,并分析了多種因素對減水劑性能的影響。
聚羧酸高性能混凝土減水劑的減水機理與分子設計
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4.6
介紹了混凝土減水劑的發(fā)展和應用現(xiàn)狀,通過介紹聚羧酸高性能混凝土減水劑的減水機理,分析了聚羧酸減水劑的分子設計原則和合成制備研究方向,并提出了聚羧酸減水劑的復配研究問題。
新型聚羧酸混凝土減水劑中間大分子單體合成研究
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4.8
用正交實驗法研究了聚乙二醇(peg)和丙烯酸(aa)酯化合成聚乙二醇丙烯酸酯的酯化工藝,以該酯化物合成聚羧酸減水劑,并分析酯化率對水泥凈漿流動度的影響。得到最佳酯化工藝條件:原料最佳摩爾比為:n(aa)︰n(peg)=3︰1,反應的最佳溫度為100℃,反應的最佳催化劑加入量為總質量10%,最佳反應時間為5h。酯化率為50%時,水泥的凈漿流動度最大。
聚羧酸混凝土減水劑的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
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4.7
聚羧酸減水劑的研發(fā)和推廣是混凝土材料科學中的一個研究熱點,推動混凝土材料向高強、高性能化不斷發(fā)展。結合國內(nèi)外資料綜述了聚羧酸系高效減水劑的研究現(xiàn)狀、作用機理、合成方法,分析了聚羧酸減水劑結構與性能的關系,總結了當前研究與應用中存在的主要問題,展望了今后的發(fā)展趨勢。
聚羧酸系混凝土減水劑復配技術的試驗研究與分析
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4.6
采用在聚羧酸系混凝土減水劑中摻入消泡劑、引氣劑和緩凝劑的復配技術,對混凝土的工作性能進行調節(jié),并通過研究不同消泡劑、引氣劑和緩凝劑摻量的聚羧酸減水劑對混凝土的和易性、保坍性以及凝結時間的影響,最終解決聚羧酸減水劑中各種摻合料的摻量問題。
淺談?chuàng)胶狭吓c混凝土減水劑的適應性
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4.3
本文從水泥和混凝土摻合料的酸堿性、活性和粉磨細度三個方面,探討了與混凝土減水劑的適應性。指出合理調整摻合料的材料組成,控制適當?shù)乃釅A性,活性和粉磨細度,即可改善與混凝土減水劑的適應性,從而提高混凝土的綜合技術性能
立窯水泥與回轉窯水泥對混凝土減水劑適應性的研究
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4.4
研究了立窯水泥和回轉窯水泥與混凝土減水劑的相容性。實驗結果表明,與回轉窯水泥相比,優(yōu)質立窯水泥配制混凝土的減水率與回轉窯水泥相近,但凝結時間大幅度延長。適當細磨可以縮短含氟立窯水泥配制混凝土的凝結時間,但無法消除立窯水泥配制混凝土凝結時間偏長的缺點。
聚羧酸系混凝土減水劑合成工藝及性能研究
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4.6
以大分子單體甲基丙烯酸聚乙二醇單甲醚酯(maampea)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙基磺酸鈉(amps)、甲基丙烯酸(maa)共聚合成聚羧酸減水劑,對其合成工藝、減水劑的水化熱-電性能及水泥混凝土性能進行研究。結果表明,當n(maampea400)∶n(maa)=1∶3、amps的摩爾分數(shù)為10%、引發(fā)劑用量為單體質量的5%~7%、反應溫度為80℃時,合成的共聚物減水劑有較好的分散性和分散保持性,能有效抑制水泥水化放熱作用,延緩漿體結構形成,與國外同類產(chǎn)品性能接近。
聚羧酸類混凝土減水劑大分子單體合成路線討論
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4.4
本文對聚羧酸系混凝土減水劑大分子單體的合成路線進行了討論,分析比較了甲基丙烯酸直接酯化法、甲基丙烯酸甲酯酯交換法、馬來酸酐酯化法、直接醇化法、烯醇與環(huán)氧乙烷聚合法5條路線在合成工藝方面的特點。
聚羧酸類混凝土減水劑中間大分子單體合成研究
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4.6
討論了聚羧酸類減水劑的中間大分子單體——聚乙二醇單丙烯酸酯(pea)的合成。通過對聚乙二醇與丙烯酸在不同摩爾比、不同溶劑、不同時間等試驗條件下的研究,確定了酸醇最佳摩爾比為11∶.2;使用有機溶劑時,反應溫度與共沸點有關。用環(huán)己烷作溶劑相同的反應時間酯化率要高于甲基丙烯酸甲酯和乙酸乙酯。不使用有機溶劑真空抽吸合成單酯、酯化率略低于環(huán)己烷作溶劑,無溶劑最佳反應溫度為115℃,但合成條件清潔環(huán)保。
聚羧酸系混凝土減水劑合成方法探討
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4.5
在總結現(xiàn)有聚羧酸系減水劑合成方法的基礎上,提出了一種新的合成途徑,該方法以原材料本身作為合成反應的介質,不添加任何有機溶劑,具有工藝簡單、無污染的特點。同時,通過試驗研究了由此方法合成的減水劑(代號:nky)的性能。
聚羧酸系混凝土減水劑的研究進展及發(fā)展趨勢
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4.5
詳細介紹了聚羧酸系混凝土減水劑的分子結構、作用機理、制備方法及其性能的影響因素。簡要概述了國內(nèi)外聚羧酸系混凝土減水劑的研究進展,并提出了今后聚羧酸系混凝土減水劑的發(fā)展方向。
聚羧酸系高性能混凝土減水劑的試驗研究
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4.7
通過測定自行合成的pcm-23減水劑的吸附量、ξ電位、凈漿流動度、混凝土性能等,結果表明,該產(chǎn)品具有高分散能力、高保坍性等特點,摻量為1.2%時減水率可達30%,1小時坍落度幾乎不損失,產(chǎn)品性能達到國外同類產(chǎn)品水平。
RC型多功能混凝土減水劑的研制
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4.4
從目前我國的混凝土外加劑品種來看,大都屬于萘系減水劑,并以解決混凝上單項指標為主的居多,真正適用于大體積混凝土,尤其是適用于摻粉煤灰的水工混凝土的外加劑并不多見。針對這種情況,筆者與有關兄弟單位合作,研制成功具有多功能(早強增強、緩凝、提高耐久性)、價格低廉且使用十分方便的rc型多功能減水劑。
聚羧酸系高效減水劑的研究現(xiàn)狀及水泥適應性分析
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4.7
聚羧酸系高效減水劑的研究現(xiàn)狀及水泥適應性分析 摘要:聚羧酸系高性能減水劑作為一種新型高效減水劑,性能優(yōu) 異。本文主要結合國內(nèi)外對聚羧酸高效減水劑的研究進展,分別闡述 了聚羧酸系高性能減水劑的作用機理、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及其與水泥的 適應性,總結了當前研究與應用中存在的問題,并對未來發(fā)展方向進行 了展望。 關鍵詞:聚羧酸高效減水劑作用機理水泥適應性 混凝土外加劑是指在混凝土拌合過程中摻入的,用以改善混凝性 能的物質,除特殊情況外,其摻量一般不超過水泥用量的5%。自20世 紀30年代外加劑問世以來,外加劑就作為混凝土組成材料中不可或缺 的第五種組成材料?;炷镣饧觿┓N類繁多,在工程中常用的外加劑 主要有減水劑、引氣劑、早強劑和緩凝劑等。其中,減水劑是指能增 加水泥漿流動性而不顯著影響含氣量的材料,它是混凝土外加劑中的 最核心材料,是混凝土工程中應用最廣泛的
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職位:造價高級經(jīng)理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林