石膏
石膏作为水泥组成中不可缺少的材料之一,其主要作用是调节水泥的凝结时间。但众多研究发现,石膏种类、掺量及结晶形态对聚羧酸减水剂与水泥适应性有很大程度影响。由于水泥颗粒和so42-对聚羧酸减水剂分子的吸附性竞争,随石膏掺量增加,聚羧酸减水剂在水泥上的吸附量及吸附率逐渐减小,导致其与水泥的适应性减弱;无水石膏在水泥颗粒表面的吸附能力强于二水石膏,即对水泥适应性较二水石膏差;结晶形态相同而种类不同的石膏,对水泥的吸附率也大不相同,磷石膏的吸附率较大,会降低聚羧酸减水剂与水泥适应性。工业副产石膏制品的品质对聚羧酸减水剂与水泥适应性也有影响,当烟气脱硫石膏脱硫不充分时,石膏中存在较多---酸钙,减水剂,与普通脱硫石膏相比,对聚羧酸减水剂分子的吸附能力增大,吸附到水泥颗粒表面的减水剂分子相对减少,套筒灌装浆料,导致聚羧酸减水剂与水泥的适应性变差。
水泥温度
水泥温度小于70℃对水泥浆液初始流动度损失影响不明显;但随温度逐渐升高到超过80℃时,表现出聚羧酸减水剂与水泥适应性降低;当温度更高时,水泥中部分二水石膏会脱水转变为无水石膏,需水量及其对聚羧酸减水剂的吸附增大,使其与水泥适应性变差,流动度损失---增大。
采用“先消后引”技术控制混凝土的含气量
新拌混凝土的初始状态对混凝土的可泵性、施工性能以及硬化后的力学性能和耐久性都有非常大的影响,而新拌混凝土初始状态的优劣在很大程度上取决于混凝土的含气量。在实际施工中,不同的工程部位会对混凝土的性能提出不同的要求,应先通过试拌确定混凝土的蕞佳含气量范围,并加以有效控制,从而满足混凝土的工作性能、1力学性能和耐久性指标。
由于组成的复杂性,不同pc的引气性也不尽相同。通常使用的pc含气量介于2.0%-8.0%之间,如此大的一个变动范围是一些重要工程所无法接受的。例如水利工程要求pc的含气量为4.0%-6.0%,减水剂多少钱一吨,铁路工程要求pc的含气量为4.5%-6.5%,建筑工程要求pc的含气量为3.0%-4.5%等。另外,新拌混凝土中泡径介于(10-100)μm之间、分布均匀、构造稳定的气泡是有益的;反之,泡径大且尺寸不一、分布不均匀、构造不稳定的气泡是有害的。在对pc的含气量有特殊要求时,例如抗冻性混凝土,可采用“先消后引”技术对pc进行复配处理,既消除了混凝土中的有害气泡,同时也通过的引气组分引入了稳定的、有益的小气泡,以此来调节控制混凝土内部的孔结构数量和,从而达到---混凝土抗冻性的目的。
聚羧酸系减水剂变质初期,液面有浅色绒毛状或棉絮状的菌斑,进而发展至呈离散岛块状的漂浮物,并不时有串状气泡冒出;变质---时,菌斑会布满整个液面,溶液中呈现出浓绿色、褐色、黑色的悬浮物,并伴有腐1败的酸臭味气体生成。这种变质主要是由霉变作用引起的。
聚羧酸系减水剂变质主要由所复配的---酸钠引起。---酸钠的生产方法主要有生物发酵法、电解氧化法以及多相催化氧化法等。
生物发酵法中,缓凝减水剂,微生物分解碳水化合物的简单过程是:碳水化合物(多糖、纤维素、淀粉等)被分解为双糖(蔗糖、麦芽糖、乳糖),进一步分解为单糖(---),再被分解为丙o酮酸,进一步分解为有机酸、醇、醛等,后被分解为---和水等。微生物在适当的温度、湿度条件下能在某一聚合物表面长霉。凡是聚合物体系中含有增塑剂及油脂类化合物,---是含脂肪酸结构的化合物很容易霉菌。在湿热的环境下,霉菌的分泌物会引起物质分解转化为醇类、有机酸等物质,这些物质又为---生长提供养料,从而使---得以寄生和繁殖,使生物降解加剧。
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