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锂渣混凝土的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
锂渣对提高混凝土的强度有明显的作用.采用锂渣或锂渣和其他工业废渣复合配制的混凝土,强度高、流动性大,坍落度损失小.抗碳化性研究表明,锂渣混凝土的抗碳化性好,当锂渣和矿渣复合取代水泥50%时,混凝土28 d未被碳化. 相似文献
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王志超;王会乾;梁帅都 《河南建材》2013,(6):81-83
分析了GRC箱体空心楼盖的结构特点和对施工带来的不利影响。施工中,应重视模板的选择和边部的密封,混凝土应选择流动性好、经时损失小的复合掺合料混凝土。针对GRC箱体采取抗浮等技术措施,提高GRC箱体空心楼盖施工质量,降低工程造价。 相似文献
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研究了高吸水性聚合物(SAP)对水泥砂浆在不同养护温度下的流动度、凝结时间、抗折强度和抗压强度等物理力学性能的影响.结果表明:在0,10,20,40℃养护温度下,SAP对水泥砂浆的物理力学性能具有显著影响,且养护温度不同,SAP的作用效果也有所不同;SAP能提高水泥砂浆流动性,降低流动度经时损失,延长凝结时间,但其掺量(质量分数)变化的影响较小;温度越低,SAP对水泥砂浆流动性的改善效果越显著;SAP在一定程度上能提高水泥砂浆在20,40℃下的抗折强度和早期抗压强度,但不利于水泥砂浆中后期抗压强度发展,且导致水泥砂浆在10℃下各龄期的抗折强度和抗压强度均有所降低. 相似文献
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利用磨细矿渣粉、粉煤灰及二者复掺取代 30 %的水泥配制缓凝大流动性C80混凝土 ,测试了混凝土的力学性能以及干燥收缩、抗冻性、抗硫酸盐侵蚀性能、干热 -水浸泡循环作用下的性能等。研究表明 ,磨细矿渣粉单独掺入混凝土中仅有微弱的减水效应 ,但与高效减水剂共同使用时显示了显著的辅助减水效应。以掺合料与缓凝保塑高效减水剂共同配制的C80混凝土不仅流动性好 ,4h坍落度经时损失小 ,而且具有优异的力学性能 ,特别是掺磨细矿渣粉的混凝土早期力学性能与对比组接近。同时 ,掺磨细矿渣粉、粉煤灰或二者复掺的C80混凝土具有比对比混凝土更优越的抗干燥收缩性能、抗冻性、抗硫酸盐侵蚀性能及抗干热-水浸泡循环作用的性能 相似文献
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在传统聚羧酸减水剂工艺的基础上对聚羧酸减水剂的分子结构进行优化,系统地研究了侧链分子量及比例、聚合单体比例、引发剂掺量对水泥浆体分散性能和砂浆早期抗压强度的影响。研究表明:在传统聚羧酸减水剂中引入长侧链结构,并适当增加长短侧链比例、羧基比例以及引发剂掺量可以改善水泥初始分散性和经时损失,并且对砂浆早期强度有较大的提高。 相似文献
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采用自由基聚合法,以丙烯酸、甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯和苯乙烯制得亲疏水性不同的高分子.通过调整亲水性和疏水性单体的共聚比例,逐渐改变共聚分子的水溶性.当疏水单体苯乙烯掺量(质量分数)占到总单体的50%及以上时,所合成的共聚分子通过疏水相互作用自组装形成高分子纳米颗粒,由水溶性高分子溶液转变为水分散性高分子乳液.随着共聚单体苯乙烯掺量的增大,自组装纳米粒子的粒径逐渐增大.采用净浆流动度评价了合成的高分子纳米粒子对水泥浆的减水分散作用,发现掺入纳米粒子乳液可显著提高水泥浆体的流动性,并表现出良好的缓释性和流动性保持能力;采用等温微量热仪研究了纳米粒子乳液对水泥水化进程的影响,发现纳米粒子乳液同样表现出延缓水泥水化的效应,但缓凝性远小于常用的聚羧酸减水剂. 相似文献
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控制混凝土坍落度损失添加剂的研制及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
从混凝土坍落度损失与控制机理入手,研制出控制坍落度损失的添加剂,能增大水泥净浆的流动度,并能控制流动度损失,且硬化后混凝土质量与基准混凝土相同。 相似文献
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水泥基自流平砂浆流动性与保水性的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了减水剂、纤维素醚、砂的细度模数、灰砂比及木质纤维对水泥基自流平砂浆流动度经时性和保水性的影响。试验结果表明:减水剂在饱和点附近时,100min流动度经时损失最小为4mm,保水性达到89.2%;纤维素醚掺量宜选择0.05%,对应的100min流动度经时损失为6mm,保水性可达97.2%;砂的细度模数在0.9-1.6之间,灰砂比大于1:1.6时,水泥基自流平砂浆有较好的流动性和保水性;木质纤维对水泥基自流平砂浆的流动度经时性和保水性无有利影响。 相似文献
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掺生物胶自密实混凝土流动性的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
增稠剂已成为自密实混凝土(SCC)中的重要组分.采用两种生物胶,即黄原胶和文莱胶,作为混凝土增稠剂,对掺有两种增稠剂的自密实混凝土进行流动性试验研究,结果表明:黄原胶和文莱胶可改善新拌混凝土的流动性,黄原胶尤为明显;随黄原胶和文莱胶掺量的增加,新拌混凝土的初始流动性逐渐降低;掺有较高掺量(0.03%~0.05%)黄原胶的新拌混凝土初始流动性较小,但随时间的延长流动性逐渐增加;而文莱胶(0.03%~0.05%)则随时间延长,流动性变化不大或减小. 相似文献
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采用自制的聚乙二醇单甲醚1500甲基丙烯酸酯(MPEG1500-MAA)和甲基丙烯酸(MAA)试剂,在不同引发体系下合成聚羧酸系高效减水剂。分别探讨了甲基丙烯磺酸钠(SMAS)、甲基丙烯酸(MAA)以及引发剂过硫酸铵(PASM)的掺量与减水剂分散性和分散保持性的关系,研究了过硫酸铵—亚硫酸氢钠、过硫酸铵—亚硫酸氢钠—亚铁盐和过氧化氢—亚硫酸氢钠—亚铁盐三种氧化还原引发体系中各组分掺量、反应温度对减水剂分散性及分散保持性的影响,确定了在氧化还原引发体系条件下,减水剂反应温度可降低到60℃左右,所合成的减水剂为水泥折固掺量0.3%,水灰比为0.29时,其净浆流动度达250~260mm,30min流动度保持率大于95%。 相似文献
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