聚羧酸减水剂不同分子结构与混凝土胶凝材料适应性研究

来源 :中国混凝土与水泥制品协会外加剂应用技术分会年会暨第二届全国混凝土外加剂应用技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zbt_25
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,伴随着聚羧酸减水剂的快速发展,现代水泥混凝土技术也得到了快速的发展,其中变现尤为明显的是辅助性胶凝材料在混凝土中的应用日益广泛,且种类繁多,掺量越来越大。随之而来的由于混凝土拌合物中的各类原材料的相容性引起的混凝土早期工作性的问题逐渐突显,特别是各种胶凝组分和外加剂之间的相容性。聚羧酸减水剂不同分子结构对其在混凝土各胶凝材料表面的吸附有较为显著的影响,这些研究有利于指导科研工作者针对不同需求研制出相应的聚羧酸减水剂,同时也有利于指导外加剂生产企业更便捷地选择出满足客户需求的聚羧酸减水剂母体。
其他文献
轻型输送带是输送带中的精细产品,以棉、聚酰胺(PA)、涤纶等织物作为带芯或骨架材料,以橡胶(包括橡塑)或塑料作为覆盖层,带体表面可以是光滑的,也可以有各种深浅花纹或加粘横向型条、挡板或波纹挡边.轻型输送带具有带体轻薄、尺寸稳定性好、精度高、色彩宜人、张力高、易清洁、安全无毒等特点.同时,随着设备技术的发展,可供用户选择的产品种类和性能范围越来越广,市场前景看好.根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会《胶
高端市场失守是差距的综合体现原始发明都出自发达国家美国的带传动发展有100多年的历史,目前拥有Gates橡胶公司、Goodyear橡胶公司和Dayco公司等规模较大的带轮与带生产企业.发达国家企业实力雄厚美国Gates橡胶公司成立于1911年(百年老店),由发明V带起家,目前V带仍是传动带中产量最大、品种最多、用途最广的一种产品.
会议
带式输送机的制造厂家也与其他行业一样,企业要想发展使其产品不但能在国内一些重大工程中具有多项业绩,同时在国际市场也应具有强有力的竞争力,就必须重视科技创新和新产品的开发研制,并大力开拓国际市场.国内有的企业重视科技及新产品的开发,在这些方面已经取得了显著成效.为了适应国民经济的发展,并让我国的带式输送机尽快打入国际市场,各带式输送机生产企业先后开发研制了许多新的产品和类型.
会议
提纲1.碳纳米管(CNTs)介绍2.CNTs的应用前景3.改性碳纳米管(CNTs)在普通输送带中的应用研究3.1改性CNTs的应用对覆盖胶物理机械性能影响3.2改性CNTs用量对覆盖胶体积电阻、表面电阻性能影响3.3改性CNTs用量对覆盖胶导热性能影响3.4改性CNTs在硫化胶中的状态3.5改性CNTs用量对ST3500钢丝绳输送带工程正硫化时间影响3.6小结.
会议
提纲1.汽车用橡胶管、带制品的分类、现状与发展趋势2.提高我国汽车橡胶管、带制品技术水平的新技术新工艺2.1新型原材料的应用研究2.2先进的配方设计思想与"高性能"产品2.3先进的产品结构设计思想2.4先进的生产技术与高性能的产品3.结语.
会议
工业物联网既提供了在生产过程中获取并控制聚羧酸减水剂生产设备的信息的方式,也提供了基本的网络架构,方便系统集成和扩展.该框架在分析了聚羧酸减水剂生产流程的基础上被划分为设备控制层、通讯层和应用服务层.根据实际应用需求,描述了工业物联网架构可以方便接入设备,贴近工艺完成软件,并让机器具有智能.企业应用案例表明该系统能够有效地实现生产状态跟踪监测和生产设备自动控制的目标,对进一步研究工业物联网技术和解
采用激光光散射法对聚羧酸减水剂(Polycarboxylate comb-like copolymers,PCE)在纯水环境下的溶液行为进行了研究.从动态光散射及静态光散射中分别得到PCE的流体动力学半径及均方根回转半径,结合数据对PCE分子的构象进行了初步的表征,结果表明PCE分子在纯水环境下呈现柔顺链结构.
采用净浆流动度、TOC吸附、红外光谱等试验,研究循环流化床灰对聚羧酸盐减水剂吸附性能的影响,探讨其影响聚羧酸减水剂分散性能的机理,并提出加入无机盐以此改变硫酸根离子及氧化铁的含量来提高循环流化床灰与聚羧酸盐减水剂之间的适应性.研究结果表明:循环硫化床灰中氧化铁、硫酸根离子等都存在着与聚羧酸减水剂吸附的可能,使浆体的流动性大大降低;当循环流化床灰中Na2SO4的含量达3%时,浆体基本失去流动性,随循
利用红外光谱仪表征了一种聚羧酸减水剂,研究了聚羧酸减水剂在水泥水化中的作用;水泥颗粒吸附聚羧酸减水剂后粒径先减小后增大,Zeta电位分析表明聚羧酸减水剂利用空间位阻对水泥进行分散,水泥水化3天龄期XKD衍射有AFt存在,表明聚羧酸减水剂有延缓水泥水化作用,与水泥水化产物热分析结论一致;聚羧酸减水剂对水泥分散作用较好;可延缓水泥水化反应.
探讨了聚羧酸减水剂分子结构与早强性的关系,并从聚羧酸减水剂的种类、主侧链长度及密度、功能性单体等角度出发,探究了聚羧酸减水剂早强性影响因素.介绍了早强性的表征方法.指出了早强型聚羧酸减水剂研究和生产中存在的问题,并对其未来的发展提出了展望.