【摘 要】
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随着我国高速公路、铁路运输的快速发展,喷射混凝土的用量不断加大,作为喷射混凝土不可或缺的外加剂——速凝剂也受到研究人员的高度重视,特别是用于混凝土湿喷工艺的液体速凝剂,发展很快。由于有碱液体速凝剂存在碱腐蚀大、混凝土收缩大及后期强度低等缺陷,所以无碱液体速凝剂得到广泛研究,但该类速凝剂的制备常使用含氟、氯原料,氟有一定毒性,氯离子易造成钢筋锈蚀,且《喷射混凝土用速凝剂》(GB/T35159-201
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随着我国高速公路、铁路运输的快速发展,喷射混凝土的用量不断加大,作为喷射混凝土不可或缺的外加剂——速凝剂也受到研究人员的高度重视,特别是用于混凝土湿喷工艺的液体速凝剂,发展很快。由于有碱液体速凝剂存在碱腐蚀大、混凝土收缩大及后期强度低等缺陷,所以无碱液体速凝剂得到广泛研究,但该类速凝剂的制备常使用含氟、氯原料,氟有一定毒性,氯离子易造成钢筋锈蚀,且《喷射混凝土用速凝剂》(GB/T35159-2017)中规定,氯离子含量≤0.1%。因此,开发低氟无氯无碱液体速凝剂(ASD)具有重要意义和应用市场前景。鉴于上述情况,本文较为系统地研究了无铁硫酸铝、含铁硫酸铝和聚合硫酸铝的溶解性能,以及磷酸、硫酸、甲酸和草酸对它们的增溶作用;研究了不同种类硫酸铝、不同种类酸,以及三乙醇胺(TEA)、三异丙醇胺(TIPA)和二乙醇单异丙醇胺(DEIPA)等三种醇胺对无碱液体速凝剂性能的影响。在此基础上,经过配方优化,开发了低氟无氯无碱液体速凝剂(ASD-1),并对其性能进行了表征,同时采用XRD和SEM对其速凝机理进行了探究。主要研究内容和结果如下:常温下采用自来水以及磷酸、硫酸、甲酸和草酸溶液,溶解无铁硫酸铝、含铁硫酸铝和聚合硫酸铝(均分为片状和粉末状)。结果表明:粉末状均比片状硫酸铝溶解度大,粉末聚合硫酸铝的饱和溶解度最大,为72.15 g/100g溶剂;草酸对以上三种硫酸铝的溶解性均有促进作用,尤其可使含铁硫酸铝饱和溶解度提高13.18 g/100g溶剂。三种硫酸铝对ASD的促凝效果由大到小的顺序为:聚合硫酸铝>含铁硫酸铝>无铁硫酸铝;磷酸对三种硫酸铝的增溶效果虽不及草酸,但对三种硫酸铝配制的ASD的促凝、早强效果最优,且最佳掺量为速凝剂质量的0.8%。添加TEA和DEIPA对硫酸铝基无碱液体速凝剂均具有促凝和增强作用,而DEIPA的促凝、早强效果最佳,且其最佳掺量为速凝剂质量的0.8%。添加TIPA虽可提高硫酸铝基液体速凝剂的后期强度,但其会抑制水泥早期水化,对促凝效果和1 d强度不利,故不宜作为ASD的促凝早强组分。经配方优化得到的速凝剂ASD-1,能够快速促进AFt生成,加快水泥凝结硬化,其促凝效果好,早、后期强度较高,且与水泥适应性良好。
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