聚羧酸减水剂对混凝土增有效果明显,能降低混凝土收缩,有害物质含量极低等技术性能特点,赋予了混凝土出色的施工和易性、良好的强度发展、优良的耐久性、聚羧酸系高效减水剂具有良好的综合技术性能优势及环保特点,符合现代化混凝土工程的需要。因此,聚羧酸系高效减水剂正逐渐成为配制高效混凝土的好选择外加剂。据报道,日本聚羧酸外加剂使用量已占所有高效外加剂产品总量的80%以上,北美和欧洲也占了50%以上。在我国,聚羧酸系减水剂已成功应用但在三峡大坝、苏通大桥、田湾核电站、京沪高铁等国家大型水利、桥梁、核电、铁路工程,并取得了明显的成果。在混凝土中加入高性能减水剂,可以将混凝土的强度提升至70%以上。引气减水剂

混凝土中加减水剂有什么作用:减水剂是一种在搅拌混凝土前或搅拌过程中加入,能减少或大幅度减少混凝土拌合用水的外加剂。因此,减水剂也成为配制商品混凝土不可缺少的外加剂。看到减水剂能提强大度,并大量节约水泥的重大作用,施工人员误认为配制商品混凝土使用减水剂时,减水率越高越好,甚至在配制低标号混凝土时也要求较高的减水率。通常情况下,随着减水率的提高,混凝土强度也会越来越高。对于水胶比较高的混凝土,用水量减少,混凝土的干燥收缩也会降低,对提高混凝土强度,减少混凝土收缩开裂当然十分有利。引气减水剂价格表高性能减水剂的减水率一般在35%以上。

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。
聚羧酸减水剂蜂窝麻面的原因:蜂窝状,麻状浇注和脱模后的混凝土剪力墙,圆柱等竖向结构,表面出现大量蜂窝状和麻状。从模板缝中抽出一部分混凝土浆,并且一层水泥浆保留在地板上。原因:聚羧酸减水剂具有高固含量和低剂量。该过程中使用的水量对所用添加剂的量非常敏感。混凝土的耗水量略有变化。引起混凝土的剧烈变化。另外,聚羧酸盐减水剂的减水率高,并且测量误差可能导致混凝土状态的严重变化。略微过大的混凝土会分离,失去凝聚力,将浆液与骨料分离,并在严重的情况下导致泵堵塞。浇筑到模板中的混凝土,由于混凝土的分层和分离,浆液很容易从模板的缝隙中流出,只有骨料留在结构的表面,导致形成蜂窝状和麻状在表面上。缓凝高效减水剂是一萘磺酸钠甲醛缩合物为主,再复合多种表面活性物质而制成的缓凝型高效减水剂。

减水剂润滑作用:减水剂中的亲水基极性很强,因此水泥颗粒表面的减水剂吸附膜能与水分子形成一层稳定的溶剂化水膜,这层水膜具有很好的润滑作用,能有效降低水泥颗粒间的滑动阻力,从而使混凝土流动性进一步提高。空间位阻作用:减水剂结构中具有亲水性的支链,伸展于水溶液中,从而在所吸附的水泥颗粒表面形成有一定厚度的亲水性立体吸附层。当水泥颗粒靠近时,吸附层开始重叠,即在水泥颗粒间产生空间位阻作用,重叠越多,空间位阻斥力越大,对水泥颗粒间凝聚作用的阻碍也越大,使得混凝土的坍落度保持良好。与国内外同类产品性能比较表明,聚羧酸系高效减水剂在技术性能指标、性价比方面都达到了当今国际先进水平。超塑减水剂
减水剂不只具有较高的减水性能,还能适当夹带空气。引气减水剂
在混凝土坍落度基本相同的条件下能大幅度减少拌合水量的外加剂称为高效减水剂。在混凝土坍落度基本相同的情况下,能使拌和用水量减少15%以上的外加剂。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。大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。引气减水剂
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