单独使用引发剂APS或V50,当引发剂用量较少时,减水剂分散效果较差,这是由于当引发剂用量较少时,合成产物的聚合度较大,分子链较长,体系粘度大;随着引发剂用量的逐渐增加,合成产物分散性逐渐变好,产物的聚合度变小,分子链变短,分散性变好;当引发剂用量达到一定程度后,产物分散性将下降。复合使用水溶性引发剂APS及油溶性引发剂V50时,引发效果比单独使用一种引发剂有所提高,所制备的减水剂在水泥分散性
混凝土减水剂
单独使用引发剂APS或V50,当引发剂用量较少时,减水剂分散效果较差,这是由于当引发剂用量较少时,合成产物的聚合度较大,分子链较长,体系粘度大;随着引发剂用量的逐渐增加,合成产物分散性逐渐变好,产物的聚合度变小,分子链变短,分散性变好;当引发剂用量达到一定程度后,产物分散性将下降。复合使用水溶性引发剂APS及油溶性引发剂V50时,引发效果比单独使用一种引发剂有所提高,所制备的减水剂在水泥分散性能及分散保持性上均有一定程度的提高。
以节省水泥用量为目的
节约水泥,降低混凝土的生产成本是减水剂的一大功能。在基准配合比的基础上,保持水灰比不变,通过掺加减水剂,减少水泥浆的用量,使拌合物的和易性与基准配合比相当,这样就达到了节约是水泥的目的。节约下来的水泥所削弱的混凝土强度,由减出来的水产生的增强作用弥补。这样对混凝土的耐久性更有好处,同时应注意含气量很小,终根据要求确定减水剂的掺量。
试验证明,补充水泥浆中SO3即采用硫酸盐含量高的减水剂有一定效果。同掺一定数量的羟基羧酸盐缓凝剂,也能抑制C3A的吸附水化,而采用多元醇等缓凝剂效果不明显。还可以采用价格低廉的减水剂并适当增大掺用量,满足C3A吸附并有较多剩余减水剂去改善C3S等矿化成份的流动性。由于此类减水剂价格低廉,不会增大使用成本。
减水剂等作为混凝土外加剂在整个工程建设中发挥着重要作用,减水剂的发展可分为三个阶段:以木钙为主的普通减水剂,到以萘系为主的减水剂,再到以聚羧酸系为代表的减水剂,而聚羧酸减水剂相比前两者具有良好的环保性能和技术优势,被广泛用于现代化混凝土工程中,其含有有害物质量较少,且减水率高,掺量较少,能显著提升混凝土强度,因而获得建筑工程应用,比如三峡工程等多个建筑工程中均使用了聚羧酸减水剂。
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