无碱(低碱)粉状速凝剂
无碱(低碱)粉状速凝剂是20世纪90年代初开始使用的一类速凝剂。如采用CaCl2与Al2(SO4)3复合制成的无碱粉状速凝剂,可使混凝土后期强度损失减低至15%以下,但因Cl-的引入会加速钢筋锈蚀,该速凝剂没有得到推广。
也有主要是以铝酸钙为主要速凝组分的粉状速凝剂,其掺量在6%-12%。这种速凝剂直接与水发生反应产生大量水化铝酸钙致使水泥浆体凝结,而不
混凝土速凝剂
无碱(低碱)粉状速凝剂
无碱(低碱)粉状速凝剂是20世纪90年代初开始使用的一类速凝剂。如采用CaCl2与Al2(SO4)3复合制成的无碱粉状速凝剂,可使混凝土后期强度损失减低至15%以下,但因Cl-的引入会加速钢筋锈蚀,该速凝剂没有得到推广。
也有主要是以铝酸钙为主要速凝组分的粉状速凝剂,其掺量在6%-12%。这种速凝剂直接与水发生反应产生大量水化铝酸钙致使水泥浆体凝结,而不与水泥发生化学反应。
当水泥中加入该类型的速凝剂时,SO42-可与水泥浆中的Ca2+反应生成的次生石膏,由于其比水泥中的原有石膏活性大,因此更易与C3A 反应生成钙矾石。另一方面,由反应式可知,硫酸铝也可与液相中的氢氧化钙直接迅速反应生成钙矾石。科研人员利用扫描电镜SEM对P·O42.5水泥浆体,以及添加了4 %该种速凝剂的水泥浆体,在不同水化时间时的形貌进行了观察。
P·O 42.5水泥浆体水化形成的钙矾石集中分布并覆盖于无水矿物表面,阻碍了水泥的进一步水化,从而抑制了浆体的凝结速度。而掺加了4%以硫酸铝为主要组分的液态速凝剂的水泥浆体,其所形成的钙矾石,是在水化产物的孔隙间分散分布的。再者,两种浆体中所生成的钙矾石在形态上也存在着差异:P·O 42.5水泥浆体水化形成的钙矾石较为细长,形如针状,而掺加了4%以硫酸铝为主要组分的液态速凝剂的水泥浆体生成的钙矾石则呈短柱状,并连接成簇。可以认为,掺加了4%以硫酸铝为主要组分的液态速凝剂的水泥浆体中,钙矾石晶体的迅速增多,以及其相互搭接、穿插成网络结构,导致浆体出现了速凝现象。

如在水泥中加入适量的减水剂,由于减水剂的表面活性作用,致使憎水基团定向吸附于水泥颗粒表面,亲水基团指向水溶液,使水泥颗粒表面带有相同的电荷,在电斥力作用下,水泥颗粒互相分开,絮凝结构解体,包裹的游离水被释放出来,从而有效地增加了混凝土拌合物的流动性。减水,其减水率可达10%~20%,相应增加强度15%~30%;由于减水剂的掺入,显著地改善了混凝土的孔结构,使混凝土的密实度提高,透水性降低,从而可提高抗渗、抗冻、抗化学腐蚀及防锈蚀等能力。
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