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相似文献
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1.
通过试验研究了聚羧酸高效减水剂与不用掺量的白糖复合时,白糖对水泥净浆及砂浆流动度的影响;研究了聚羧酸减水剂、白糖对不同水泥的适应性。研究表明,掺入不同掺量的白糖能有效降低水泥净浆的流动度;掺入适宜的白糖能提高水泥净浆、砂浆凝结时间。该项研究为今后的实际工程应用提供了可靠的技术依据。  相似文献   

2.
张小洪 《福建建材》2011,(2):14-16,18
通过三种聚羧酸母液按不同比例复配得到不同配方的聚羧酸减水剂,两种水泥分别静置1d和7d,然后用净浆流动度法和砂浆流动度法分别进行试验,考察两种试验方法下不同配方的减水剂与不同静置时间、不同牌号水泥的适应性情况,同时考察不同配方减水剂对舍泥量为6%的水泥的敏感性,得到两种试验方法效果都较好的聚羧酸配方.本文旨在通过净浆流...  相似文献   

3.
本文研究不同酸醚比、氧化剂用量、链转移用量合成母液对水泥净浆流动度的影响,确定最佳工艺参数,制备出高保坍减水型的聚羧酸减水剂(编号TS-J18),并通过水泥净浆流动度、混凝土扩展度对比市场上不同的母液外样,评价优越性。试验结果表明:制备出的高保坍减水型聚羧酸减水剂,通过水泥净浆流动度、混凝土扩展度对比性能明显优于市场外样,具有减水率大、保坍性能好的特点。  相似文献   

4.
根据减水剂的“吸附-分散”作用机理,通过一步法使改性聚醚与不饱和羧酸共聚,在引入阴离子表面活性基团的条件下,制备出一种具有羧基、羟基、磺酸基等阴离子活性基团的高性能聚羧酸保坍剂.通过对掺加该聚羧酸保坍剂进行水泥净浆流动度试验、水泥适应性试验、混凝土应用性能试验以及对其进行红外光谱分析,测试聚羧酸保坍剂的性能.  相似文献   

5.
在不同温度条件下(10、30、50℃),会引起早强型的聚羧酸系减水剂的水泥净浆流动度等性能的变化.随着温度的上升,减水剂的饱和掺量逐渐降低;水泥净浆流动度在10~30℃区间随温度升高而增大,在30~50℃区间内随温度的升高而减小.这种早强型聚羧酸系减水剂应用于管桩生产时,不同的环境温度对管桩混凝土工作性能产生相应的变化.  相似文献   

6.
通过不同工艺合成4种聚羧酸减水剂,探索粉磨时间、石膏掺量、熟料来源等对净浆流动度及流动性损失的影响,并开展水泥与减水剂吸附机理探索。试验结果表明,延长粉磨时间、提高石膏掺量均有利于外加剂对水泥颗粒的吸附,但延长粉磨时间对净浆初始流动性不利,且粉磨时间、水泥中石膏掺量、熟料来源、聚羧酸减水剂性能等均会影响聚羧酸减水剂与水泥的适应性。  相似文献   

7.
在APEG-AA二元体系聚羧酸减水剂合成的基础上,通过改变单体构成合成了APEG-MMA-AA、APEG-SMAS-AA、APEG-MA-AA、APEG-AM-AA四种三元体系聚羧酸减水剂,并对合成的聚羧酸减水剂的水泥净浆流动度、相容性、胶砂减水率以及水泥水化速率进行了测试。试验结果表明:5种不同体系聚羧酸减水剂掺量为0.2%时,胶砂减水率分别为37.6%、38.2%、38.5%、39.4%、37.5%,且四种三元体系聚羧酸减水剂对不同品种的水泥表现出较好的适应性。通过掺不同体系聚羧酸减水剂的水泥水化放热速率曲线可知,水化速率的大小顺序依次是APEG-AM-AA体系、APEG-AA体系、APEG-SMAS-AA体系、APEG-MMA-AA体系和APEG-MA-AA体系。APEG-AM-AA体系聚羧酸减水剂的水泥净浆流动度经时损失较大,APEG-AA、APEG-MMA-AA、APEG-MA-AA以及APEG-SMAS-AA四种体系聚羧酸减水剂控制水泥净浆流动度经时损失的能力较强。  相似文献   

8.
本文主要对不同品种、不同强度标号水泥掺加聚羧酸高性能减水剂的净浆流动性和混凝土部分性能进行试验研究。通过分析研究,讨论了水泥对添加聚羧酸减水剂的净浆和混凝土性能试验的影响,以推动聚羧酸减水剂在混凝土中的广泛使用。  相似文献   

9.
通过调整反应原料配比,合成了不同结构和不同分子量的聚羧酸高性能减水剂,并采用凝胶渗透色谱仪检测其重均分子量,用净浆流动度评价在不同产地水泥中的应用性能,研究了聚羧酸高性能减水剂对不同水泥的适应性。  相似文献   

10.
缓凝剂可以调整高效减水剂与水泥的适应性,减少混凝土拌合物坍落度损失,延长混凝土的凝结时间。本文主要主要研究了3种减水剂与5种缓凝剂复合作用对水泥净浆流动性的影响。试验结果表明,氨基磺酸盐减水剂和聚羧酸减水剂具有较好的保塑效果。葡萄糖酸钠与氨基磺酸盐减水剂、萘系减水剂和聚羧酸减水剂复合作用下,水泥净浆具有较高的初始流动度和流动性保持性能,说明葡萄糖酸钠的缓凝效果较好,且与减水剂适应性较好。试验结果还表明,本身无减水或减水作用很微弱的低分子缓凝剂,在高分子高效减水剂的激发作用下,会表现出明显的辅助塑化效应。  相似文献   

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