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李宗明 先生
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发布时间:2020-08-14 18:10:00
目前聚羧酸系减水剂单指标减水率等难以突破,为了规避同质化竞争,各大减水剂公司推出大量多功能聚羧酸减水剂如早强型、减缩型、抗裂型、防冻型、缓凝型、防水型减水剂等。或者根据应用领域来设计减水剂,如预制构件专用减水剂、商混搅拌站专用减水剂。很多本质上都是各大功能型助剂小料和通用型减水剂母液复配而成。
由于更的减水剂聚羧酸减水剂的出现,脂肪族减水剂与萘系减水剂和胺基磺酸盐系减水剂一样,在减水剂市场领域中截至2016年,脂肪族减水剂占减水剂市场份额不足7%。20世纪80年代,日本触媒公司椿木恒雄开发出代聚羧酸系减水剂,紧接着国际化工巨头日本花王、BASF和SIKA等公司也相继研发成功。
合理利用减水剂可减少泵损
聚羧酸减水剂依然存在与水泥适应性的问题,对于个别水泥会出现减水率偏低,坍损较大的现象,因此当水泥适应性不好时应当进行混凝土试配调整外加剂掺量,以达到蕞佳效果。
另外水泥的细度和储存时间也会影响聚羧酸减水剂的使用效果。在生产中应杜绝使用热水泥,如果使用热水泥与聚羧酸减水剂拌合后,表现出混凝土的初始坍落度更容易出来,但外加剂的保坍效果会减弱,有可能出现混凝土坍落度的迅速损失。
聚羧酸减水剂对原材料的变化较为敏感,当砂、石材料以及掺合料如粉煤灰、矿粉等原材料的质量发生较大变化时,将对掺聚羧酸减水剂的混凝土性能有一定景响,应重新以变化后的原材料进行试配试验以调整掺量达到蕞佳效果。
减水剂耐水性的因素:
1.氯离子也是影响混凝土耐久性的一个重要因素。氯离子对钢筋表面钝化膜有特殊的***作用,当混凝土中氯含量大于标准时,钢筋会锈蚀,而水和氧的存在是钢筋被腐蚀的必要条件,因此,若混凝土开裂,造成水和氧的通道,则钢筋锈蚀加速,促成混凝土裂缝进一步开展,混凝土保护层剥落,终使构件失去承载力。
2.C含量高 的水泥与C含量低的相比,在相同减水剂、相同掺量条件下,吸附减水剂的量就多,必然影响到水泥浆体系中其他矿物(C3S、C2S、***AF等)所需分 散剂的数量,因而,显示出混凝土的流动性差。为此,对于C含量高的水泥若适当增加减水剂的掺量,就有可能使流动性得到较大的改善。
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