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上海萘系減水劑

來源: 發(fā)布時間:2022-05-12

聚羧酸減水劑對混凝土增有效果明顯,能降低混凝土收縮,有害物質(zhì)含量極低等技術性能特點,賦予了混凝土出色的施工和易性、良好的強度發(fā)展、優(yōu)良的耐久性、聚羧酸系高效減水劑具有良好的綜合技術性能優(yōu)勢及環(huán)保特點,符合現(xiàn)代化混凝土工程的需要。因此,聚羧酸系高效減水劑正逐漸成為配制高效混凝土的好選擇外加劑。據(jù)報道,日本聚羧酸外加劑使用量已占所有高效外加劑產(chǎn)品總量的80%以上,北美和歐洲也占了50%以上。在我國,聚羧酸系減水劑已成功應用但在三峽大壩、蘇通大橋、田灣核電站、京滬高鐵等國家大型水利、橋梁、核電、鐵路工程,并取得了明顯的成果。減水劑主要提高砂漿的強度。上海萘系減水劑

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混凝土減水劑是使用場合較多的混凝土外加劑之一,它能增加混凝土的可塑性,改變混凝土的強度??赡阒浪侨绾巫龅阶尰炷恋膹姸雀淖兊膯幔繙p水劑的本質(zhì):增加混凝土的流動性。我們知道,混凝土用水可以為混凝土提供可塑性,這時候再加入減水劑,能使混凝土流動性增加,即可塑性增加。但是需要明確的是,如果混凝土中沒有水,即使加再多的減水劑,無論如何拌合,混凝土原材料表面不可能會被潤濕,因而顆粒間的的摩擦仍然會很高,混凝土是一盤散沙,完全不具備可塑性。在此基礎上可以認為,本質(zhì)上,足量的水可以潤濕混凝土原材料表面,減少顆粒之間的摩擦,從而為混凝土提供塑性性能;減水劑加入后,可以放大水的這種作用,在這個意義上來說,加減水劑相當于加水。引氣減水劑多少錢減水劑可改善混凝土的和易性,周到提高砼的物理力學性能。

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減水劑是國內(nèi)較早使用的,是萘經(jīng)硫酸磺化后與甲醛縮合的產(chǎn)物,屬于陰離子表面活性劑。這種減水劑的外觀可根據(jù)產(chǎn)品為淡黃色至深棕色粉末,易溶于水,對水泥等多種粉體材料有很好的分散效果,減水率為25%。合成工藝是通過氨基磺酸鹽減水劑與聚氧化烯化合物的縮聚或與木質(zhì)素磺酸鹽等其他化合物的催化接枝來改性氨基磺酸鹽減水劑。聚氧化烯化合物縮聚改性氨基磺酸鹽減水劑結合了聚酰胺酸和氨基磺酸減水劑的優(yōu)點,具有良好的和易性和早期強度,但原材料昂貴,生產(chǎn)成本高。木質(zhì)素磺酸鹽與氨基磺酸系高效減水劑接枝共聚可降低生產(chǎn)成本,改善氨基磺酸系高效減水劑的離析和泌水現(xiàn)象。合成了改性氨基磺酸鹽高效減水劑ASM,降低了氨基磺酸鹽高效減水劑的生產(chǎn)成本。同時,相同摻量的氨基磺酸鹽高效減水劑,降低了泌水率,提高了減水率。摻SAM的混凝土在坍落度損失和抗壓強度上滿足強度高混凝土的要求。

對于聚羧酸減水劑的合成,分子結構的設計是至關重要的,其中包括分子中主鏈基團、側鏈密度以及側鏈長度等。合成方法主要包括原位聚合接枝法、先聚合后功能化法和單體直接共聚法。原位聚合接枝法:以聚醚作為不飽和單體聚合反應的介質(zhì),使主鏈聚合以及側鏈的引入同時進行,工藝簡單,而且所合成的減水劑分子質(zhì)量能得到一定的控制,但這種方法涉及的酯化反應為可逆反應,在水溶液中進行導致接枝率比較低,已經(jīng)逐漸被淘汰E14]。先聚合后功能化法:這種方法主要是先合成減水劑主鏈,再以其他方法將側鏈引入進行功能化,此方法操作難度較大,減水劑分子結構不靈活且單體問相容性不好,使得這種方法的使用得到了較大的限制E15]。高效減水劑能增強混凝土的抗?jié)B、抗凍融及耐腐蝕性。

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萘磺酸鹽系減水劑:萘系減水劑,是用萘或萘的同系物經(jīng)磺化與甲醇縮回而成。目前,我國生產(chǎn)的主要有NNO、NF、FDN、UNF、MF、建I型等減水劑,其中大部分品牌為非引氣型減水劑。萘系減水劑的適宜摻量為水泥質(zhì)量的0.5%~1.0%,減水率為10%~25%,混凝土28d強度提高20%以上。萘系減水劑的減水增有效果好,對不同品種水泥的適應性較強。適用于配制早強、強大、流態(tài)、蒸養(yǎng)混凝土。水溶性樹脂減水劑:這類減水劑時以一些水溶性樹脂為主要原料制成的減水劑,如三聚氰胺樹脂、古瑪隆樹脂等。該類減水劑增有效果明顯,為高效減水劑,我國產(chǎn)品有SM樹脂減水劑等。SM減水劑摻量為水泥質(zhì)量的0.5%~2.0%,其減水率為15%~27%,混凝土3d強度提高30%~100%,28d強度可提高20%~30%。SM減水劑適于配制強大混凝土、早強混凝土、流態(tài)混凝土及蒸養(yǎng)混凝土等。我國聚羧酸系高性能減水劑的用量只占減水劑總量的2%。上海萘系減水劑

在混凝土中加入減水劑,能夠提升混合料的強度。上海萘系減水劑

聚羧酸減水劑作為第三代減水劑,性能優(yōu)越,節(jié)能環(huán)保,在高性能混凝土中具有很大優(yōu)勢。近年來,其發(fā)展勢頭更加迅猛,在國內(nèi)外得到了普遍應用。然而在實際應用中,PC優(yōu)異的減水保坍性能卻因材料的變化而發(fā)生明顯變化,顯示出業(yè)界公認的PC體系的敏感性問題。目前,影響聚羧酸減水劑性能的主要因素如下。當砂的含泥量較高時,聚羧酸減水劑的減水率會明顯降低。與萘系減水劑通常通過增加用量來解決不同,聚羧酸系減水劑的性能在增加用量時并沒有明顯改善。很多時候流動性還沒有達到要求,混凝土已經(jīng)開始泌水。據(jù)報道,這是由于土壤在水中的膨脹,以及土壤與聚羧酸減水劑之間的堆積吸附現(xiàn)象,導致聚羧酸減水劑性能的損失。上海萘系減水劑

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