减水剂分散作用:水泥加水拌合后,由于水泥颗粒的水化作用,水泥颗粒表面形成双电层结构,使之形成溶剂化水膜,且水泥颗粒表面带有异性电荷使水泥颗粒间产生缔合作用,使水泥浆形成絮凝结构,使10%~30%的拌合水被包裹在水泥颗粒之中,不能参与自由流动和润滑作用,从而影响了混凝土拌合物的流动性。当加入减水剂后,由于减水剂分子能定向吸附于水泥颗粒表面,使水泥颗粒表面带有同一种电荷(通常为负电荷),形成静电排斥作用,促使水泥颗粒相互分散,絮凝结构解体,释放出被包裹部分水,参与流动,从而有效地增加混凝土拌合物的流动性。复合型多功能减水剂是一种高效能的外加剂。常用减水剂费用

减水剂的发展历史悠久。随着混凝土进入高性能时代的发展,人们对减水剂提出了更高的要求,减水剂不只具有较高的减水性能,还能适当夹带空气,减少和防止坍落度损失。因此,高效能、多功能的减水剂已成为当代减水剂的发展研究方向。聚羧酸系高效减水剂是一种新型的高性能减水剂,被称为具有单环芳烃结构特征的氨基磺酸系高效减水剂。聚羧酸减水剂的研发速度备受人们关注,其对预拌混凝土具有较高的减水率和保坍效果。我国外加剂的渗透率相当低。从我国掺外加剂混凝土的整体水平来看,掺外加剂混凝土总量不足10%,远远落后于发达国家的75%-90%。我国聚羧酸系高性能减水剂的用量只占减水剂总量的2%。因此,聚羧酸系高性能减水剂产品市场前景广阔,但由于我国混凝土技术发展不平衡,其性能和成本问题也影响了聚羧酸系减水剂的发展和应用。开发聚羧酸系高性能减水剂是高性能混凝土技术发展的必然要求。早强减水剂制造商中国减水剂行业上游为石油煤炭化工企业,下游为建筑及地产企业。

目前,聚羧酸盐减水剂由于具有高减水率,高可加工性,高补强性和低收缩应变等优异性能而成为主要的高性能减水剂之一。减水剂的成功为强度高度高性能混凝土的配制技术的改进提供了有力的技术支持,为国内高速铁路的快速发展提供了高性能的混凝土技术支持。聚羧酸类减水剂的施用经历不同的季节和不同的区域,因此施用过程中的环境温差较大。尽管已经研究了环境温度对混凝土性能的影响,但是也认识到了影响规律。然而,关于环境温度变化对聚羧酸酯类高效减水剂的阻滞作用和增强作用的影响的报道很少。
高效减水剂减水率可达20%以上。主要是萘系、三聚氰胺系和由它们复配而成的减水剂,其中以萘系为主,占67%。特别是我国,大部分高效减水剂均是以萘为主要原料的萘系高效减水剂。萘系高效减水剂根据其产品中Na2SO4含量的高低,可分为高浓型产品(Na2SO4含量<3%)、中浓型产品(Na2SO4含量3%~10%)和低浓型产品(Na2SO4含量>10%)。多数萘系高效减水剂合成厂都具备将Na2SO4含量控制在3%以下的能力,有些先进企业甚至可将其控制在0.4%以下。萘系减水剂是我国生产量较大,使用较广的高效减水剂(占减水剂用量的70%以上),其特点是减水率较高(15%~25%),不引气,对凝结时间影响小,与水泥适应性相对较好,能与其他各种外加剂复合使用,价格也相对便宜。萘系减水剂常被用于配制大流动性、强大、高效混凝土。单纯掺加萘系减水剂的混凝土坍落度损失较快。另外,萘系减水剂与某些水泥适应性还需改善。减水剂又称塑化剂或分散剂。

萘磺酸盐减水剂:是我国较早使用的,是萘通过硫酸磺化,再和甲醛进行缩合的产物,属于阴离子型表面活性剂。该类减水剂外观视产品的不同可呈浅黄色到深褐色的粉末,易溶于水,对水泥等许多粉体材料分散作用良好,减水率达25%。制备方法:萘磺酸盐减水剂的合成路线如下:萘→磺化→水解→缩合→中和→过滤→干燥→产品。生产原料为萘,首先用浓硫酸进行磺化反应,萘与硫酸的摩尔比为l:1.3一1.4。温度为160—165℃,反应时间为3h。然后将反应物降温到120℃进行水解,此时13一萘磺酸稳定,而d一萘磺酸易水解,从而降低了b一萘磺酸的量,以利于下一步的缩聚反应,水解时间约为30min。缩合反应是b一萘磺酸盐减水剂生产过程中的重要反应。在一定温度下,将磺化后的萘与甲醛进行缩合形成高分子化合物。该步反应强烈影响着产品的性能。为了找出较优的工艺参数,运用均匀设计的方法,考察缩合时间、缩合温度、甲醛与萘的配比3个因素对产品性能的影响。温度的较优条件为104℃;反应时间的较优条件为6h;甲醛用量的较优条件为0.75;较大预期理论值为18.3。保坍型减水剂一般应用于混凝土研制当中。普通减水剂价格
用聚羧酸减水剂配制的混凝土拌合物大多对用水量敏感。常用减水剂费用
聚羧酸减水剂作为第三代减水剂,性能优越,节能环保,在高性能混凝土中具有很大优势。近年来,其发展势头更加迅猛,在国内外得到了普遍应用。然而在实际应用中,PC优异的减水保坍性能却因材料的变化而发生明显变化,显示出业界公认的PC体系的敏感性问题。目前,影响聚羧酸减水剂性能的主要因素如下。当砂的含泥量较高时,聚羧酸减水剂的减水率会明显降低。与萘系减水剂通常通过增加用量来解决不同,聚羧酸系减水剂的性能在增加用量时并没有明显改善。很多时候流动性还没有达到要求,混凝土已经开始泌水。据报道,这是由于土壤在水中的膨胀,以及土壤与聚羧酸减水剂之间的堆积吸附现象,导致聚羧酸减水剂性能的损失。常用减水剂费用
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