TG缓凝减水剂的性能以及在一些工程领域的应用扩展

来源 :中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会第十四次会员代表大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:adongjie
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本文主要介绍了TG缓凝减水剂对水泥混凝土、石膏制品、耐火材料的性能影响及其应用,以及在水煤浆中的应用.TG缓凝减水剂除具有缓凝减水剂应有的特性外,还具有较强的粘结性和其它一些独特性能.近年来,随着人们对TG缓凝减水剂认识的进一步深入,TG系列缓凝减水剂已在国内外建筑、水泥助磨剂、石膏、耐火材料、水煤浆等行业中得到广泛应用,并深受广大用户欢迎.
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针对高强混凝土水胶比低、粘度大等问题,本文开发了一种调粘型聚羧酸减水剂(PC2),并与标准型聚羧酸减水剂(PC1)、粘度调节剂进行了比较.实验结果表明:在低水胶比(W/B=0.224)下,掺PC1的水泥净浆会出现泌水、板浆的现象;在PC1中复配温伦胶(welan)和羟丙基甲基纤维素醚(HMPC)对泌水、板浆有明显改善,并且掺量越大影响越显著;掺PC2的浆体,减水降粘作用显著,并且浆体的稳定性较好.
通过原子转移自由基聚合的方法合成了一系列具有不同羧基密度的嵌段聚羧酸(Polycarboxylate,PC),通过核磁共振氢谱(Proton Nuclear Magnetic Resonance,1H-NMR)、凝胶渗透色谱(Gel Permeation Chromatography, GPC)、电位滴定等方法分析了嵌段PC中羧酸与侧链的比例,通过分析其对水泥浆体的zeta电位、分散、吸附等的影响
介绍KS-JS聚羧酸系减水剂的性能情况,同时提出在配合比设计中尤其重视集料孔隙率的控制.使用KS-JS缓凝型聚羧酸系减水剂配制的C75高性能泵送混凝土在常规生产工艺下大批量地正常生产,其拌合物工作性优良,3h之内坍落度损失小.使用KS-JS早强型聚羧酸系减水剂配制的C55早强型混凝土,初凝时间控制在2.0h,蒸养后强度达到23~27MPa,可以有效缩短静停预蒸养时间和蒸养时间,从而提高管片生产速率
本文介绍了杭州地区机制砂混凝土应用中普遍存在的问题,通过试验和实际使用情况证明UNF-5AST聚羧酸减水剂不仅解决了这些问题,还降低了混凝土的单方材料成本,具有显著的环保和经济效益.
混凝土减水剂的合成生产已不是传统意义上的建材生产,而属于精细化工生产,其原料也大多属于化工原料,对于生产设备存在不同程度和种类的腐蚀.另外,混凝土减水剂种类不同,对于设备的抗腐蚀性要求也不同,因此,有针对性的防腐措施越来越被人们所重视.化工设备的防腐是一个系统工程,本文将从腐蚀原因及防腐措施方面做简要阐述.
本文讨论了以甲基烯丙基聚醚、丙烯酸在氧化还原引发剂体系下合成醚类聚羧酸减水剂.此工艺的最佳条件为醚酸比为1∶5.2;链转移剂用量为0.50%,氧化还原体系用量为单体总量的0.55%;聚合温度为常温时;合成的醚类聚羧酸减水剂折固掺量为水泥质量的0.19%,水灰比为0.27时净浆流动度为270mm.同时还讨论了以甲氧基聚乙二醇MPEG、甲基丙烯酸、阻聚剂和催化剂酯化得到大单体,用得到的大单体与氧化剂聚
以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(TPEG-2400)、烯丙基聚氧乙烯醚(APEG-1200)和丙烯酸(AA)为原材料,通过"氧化-还原"引发体系,在水相体系中共聚,合成制备了TPEG-APEG-AA三元共聚型聚羧酸减水剂.通过试验得出最优制备工艺参数如下:TPEG∶APEG∶AA=0.8∶0.2∶3.3,引发剂C用量为单体质量0.65%,链转移剂MP用量为单体质量0.3%,反应温度65℃,合成时间4.5h
本文主要介绍Point-S聚羧酸高性能减水剂的主要性能,配制高性能混凝土的应用试验,以及在陕西鹿苑渭河特大桥C50预制箱梁(60m)、T梁工程、西安航天城揽月阁C60自密实钢管混凝土工程中广泛应用,并取得显著的技术效果与社会经济效益,可大量推广使用.
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实验设计了混凝土压应力加载装置,利用弹簧变形储能提供持续稳定应力力,研究了应力作用下混凝土电通量的变化规律.结果表明,混凝土强度等级越低,渗透性越大,混凝土自身密实程度及裂缝决定其渗透性大小.在压应力作用下,当应力比小于0.4时,电通量随应力比的增大而减小,而应力比大于0.4时,电通量则随应力比增大而快速增大.