传统的减水剂对温度都很敏感,在夏季高温时分散性能---。但流动性损失加剧,冬季低温季节时,分散性能下降。当温度很低时,新拌混凝土流动性损失也加剧。
聚羧酸减水剂对温度适应性试验结果表明,在高于温室20度时,混凝土损失略有增加,分散性能略有---,在低温时分散性略有降低,但流动性保持能力跟稳定,新拌混凝土无论是塌落度或是扩展度都是增加的,温度低于0度时,混凝土流动性增加幅度。随着气温升高,掺聚羧酸混凝土减水性能有所提高,当温度大于20度以后,混凝土减水性能基本趋于稳定,但塌落度保持能力略有下降,此时扩展度不再增加,减水剂,有时会略有一定的降低,但总体来看,掺聚羧酸,无论是对冬季的低温或是夏季的高温基本上都是适应的,混凝土保塌性能都是---的。尤其不需要采用缓凝的方法来保持混凝土塌落度。这时对混凝土施工非常有利。
pc分子结构中的亲水性---侧链在提供空间位阻作用的同时,也会使pc分子具有一定的引气性。将pc加入混凝土拌合物中会---降低拌合物的液相表面张力,聚羧酸减水剂,从而使空气在拌合过程中更容易进入拌合物中。
另外,pc还能使气泡表面形成一层水膜,带上与水泥颗粒相同的电荷。因此,气泡与水泥颗粒之间、气泡与气泡之间均会产生静电斥力,阻止水泥颗粒凝聚,对水泥颗粒产生分散-流化作用,从这方面来讲pc的引气性对混凝土的工作性能是有利的。但这些气泡尺寸大、结构不佳,在混凝土运输和振捣的过程中容易汇集形成---泡。如果不能将这些---泡及时排出,那么硬化后的混凝土就会含有较多孔隙,这对混凝土的力学性能和耐久性是有害的。
聚羧酸减水剂作为第三代减水剂,减水剂多少钱一吨,具有较低的掺量,较高的减水率,拌制混凝土具有---的保坍性能。聚羧酸减水剂在拌制高强度等级混凝土时,比传统的萘系、脂肪族减水剂更具有优势,但对于强度不大于c30的低强度等级混凝土时,其高减水的有点往往得不到发挥。有时在低强度等级混凝土中使用聚羧酸,如果不能---的控制用量会造成拌合物状态难以满足施工要求,混泥土外加剂,或坍落度偏小,或偏大,甚至离析,泌水。
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