有碱速凝剂中碱金属(主要是)含量较大,溶解后释放出很多的强碱性氢氧化物,因为硅酸盐和铝酸盐在强碱溶液中易溶,他们的溶液浓度随pH值的添加而开端增长,所以碱性速凝剂参加后可以促进水泥矿藏尤其是C3A和C3S的水化,一起构成难溶的钙盐或氢氧化钙,放出很多水化热。水泥中石膏及水泥矿藏初期水化得到的Ca2+与外参加的AlO2-化合敏捷生成很多的水化铝酸钙晶体,骨架产品增多,Ca2+
混凝土速凝剂价格
有碱速凝剂中碱金属(主要是)含量较大,溶解后释放出很多的强碱性氢氧化物,因为硅酸盐和铝酸盐在强碱溶液中易溶,他们的溶液浓度随pH值的添加而开端增长,所以碱性速凝剂参加后可以促进水泥矿藏尤其是C3A和C3S的水化,一起构成难溶的钙盐或氢氧化钙,放出很多水化热。水泥中石膏及水泥矿藏初期水化得到的Ca2+与外参加的AlO2-化合敏捷生成很多的水化铝酸钙晶体,骨架产品增多,Ca2+浓度降低,在C3S溶液界面上出现浓度差,C3S外表的离子将持续进入溶液,C3S初始生成的水化膜和双电层阻止水化的作用被削弱或消除,诱导期缩短或消失,C3S敏捷水化。NaAlO2溶于水放热、水化铝酸钙敏捷结晶放热、C3S敏捷水化放热,这些放热反响调集在一起,使水泥浆体温度急剧升高,进一步促进水泥水化反响的进行。
液体速凝剂的快凝活性水泥矿藏在促凝化合物的作用下发作激烈的水化反应对水泥速凝起主要作用。同时会影响速凝剂价格。常见的快凝水泥矿藏有C3A、C12A7、CA、C4A3和CllA7·CaF2等。常用的促凝化合物有NaAIO、Na:C03、Na20·nSiO:等,它们遇水敏捷离解出OH一和构成难溶的水化铝酸钙、硫铝酸钙、碳酸钙和硅酸钙.OH一与石膏和水泥矿藏C,A、C,S离解出的Caz+构成Ca(OH):沉淀,因为水泥溶液中Can浓度敏捷下降.又反过来促使水泥矿藏中的铝氧离子和硅氧离子敏捷进入溶液。也能够这样解释.因为缺Can.在水泥颗粒外表无法构成细密的、阻止水泥水化的凝胶膜。普通水泥加水后20~30min呈现的水化静止期因掺人促凝物质而消失。
喷射水泥混凝土用水应符合《混凝土拌和用水标准》(jgj63-89)的规定。水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。不得使用污水、ph值小于5的酸性水、硫酸盐含量大于1%的水。
2.粉体速凝剂配合比要求
强度应符合设计要求。湿法喷射水泥混凝土坍落度宜控制在80mm~120mm之间,能够满足工程抗冻、抗渗和耐久性要求,并尽量节约水泥。配合比应通过试喷试验或根据经验确定。
干法喷射中,水泥与砂石材料的质量比宜为l:4.0~1:4.5;水灰比宜为0.40~0.45;砂率宜控制在45%~55%的范围内。水灰比一般由喷射工人凭经验控制,虽很难做到均匀一致,但要求在喷射时粉尘和脱落较少,喷射水泥混凝土表面基本平整,呈水亮光泽状,无干斑和滑移流淌现象。
湿法喷射中,水泥与砂石材科的质量比宜为1:3.5~l:4.0,水灰比宜为0.42~0.50,砂率宜控制在50%~60%的范围内。\
在化学添加剂中,速凝剂的使用非常流行,得到了用户的支持。
对水泥浆性能的影响,一般来说,没有速凝剂的水泥的固化速率随着温度的升高而增加。但是,对于掺有速凝剂的水泥,其相对强度随着温度的降低而增加。
对砂浆抗裂性的影响根据掺加无碱低碱速凝剂的砂浆抗裂试验结果,掺加低碱速凝剂的砂浆中抗裂碱的含量比较合适。
速凝剂携带的碱与水泥携带的碱相同,增加砂浆和混凝土的收缩。
施工现场的裂缝调查结果也表明,掺加低碱速凝剂的混凝土裂缝较多,掺加无碱速凝剂的混凝土裂缝很少。建议工程中使用的喷射混凝土优先使用无碱速凝剂。
普通硅酸盐水泥的速凝剂用量为2.54。如果超过4,则硬化时间变长,混凝土强度急剧下降。
测试还发现,当速凝剂混合不均匀时,两者会出现显着差异。设置不同区域的速度,要保证施工过程中的均匀性。
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