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使体系中的减水剂始终维持在临界胶束状态, 使坍落度不损失或损失很小。2.2 试验部分2.2.1 试验原材料表1试验原材料一览表型号化学成份生产厂家HSE高保坍型减水剂 羧酸类接枝共聚物本课题组JM-PCA( = 1 * ROMAN I)超塑化剂羧酸类接枝共聚物本公司42.5P.O海螺水泥安徽白马山水泥厂2.4.2试验方法(1)水泥净浆试验试验条件及方法:水泥300g,加87ml自来水及所需高效减水剂。使用SS-160A双转双速水泥净浆搅拌机,按标准程序搅拌后,用上=36mm,下=64mm,高60mm的截锥圆模,在平板玻璃上测定不同时间的水泥净浆扩展度。(2)标准条件下新拌混凝土性能外加剂减水率、含气量、凝结时间试验方法参照GB8076-97混凝土外加剂的相关规定执行;坍落度及坍落度损失参照JC473-2001混凝土泵送剂相关规定执行。(3)高温环境下新拌混凝土性能高温混凝土试验测试了中、低坍落度混凝土的损失情况。预先将水泥、砂、石子放到高温室预热,同时试验用水也进行预热到指定温度,混凝土搅拌完毕后放入高温室,不同的时间测试其坍落度变化情况。(4)吸附性能测试称取重10g水泥试样加入到各种浓度的接枝共聚物溶液20 ml中,摇动充分混合后置于恒温箱中(20),5min后,用吸滤器滤出液体部分,采用高速离心机离心分离滤液(转速13000r/min,5min),收集离心管上部清液作浓度测定。采用总有机碳分析(analyticjena Co.multi N/C 3100)来测定滤液中有机碳的含量,从分散剂添加总量中减去滤液中通过有机碳(扣除空白浆体中有机碳)计算出的分散剂量就得到分散剂被胶凝材料颗粒吸附的吸附量(表观吸附量)。3结果与讨论3.1净浆性能表2 水泥净浆流动度经时变化(试验温度30)外加剂流动度变化mmmmHSE/%JM-PCA( = 1 * ROMAN I)/%0min30min60min120min0.301102302652680.20721752202250.100.152652522452060.150.102162322382210.200.051682252422350.20258242210165净浆试验结果见表2,单掺HSE外加剂的初始净浆流动度很小,然而过了30分钟后净浆流动度突然变大,并且在60分钟和120分钟之间达到最大值。与此同时掺JM-PCA( = 1 * ROMAN I)的水泥净浆流动度随时间的延长,有所下降。当HSE和JM-PCA( = 1 * ROMAN I)复配使用,掺量略有提高,但流动度随时间延长还反而增加,说明HSE初始减水效果一般,但对降低流动度损失却是十分有利的。3.2标准条件下新拌混凝土性能 表3实验结果表明:初始净浆性能和混凝土性能之间没有明显的相关性,掺HSE的净浆即使不流动,但仍然具有20左右的减水率。净浆损失和混凝土坍落度损失之间具有良好的相关性。按照JC473-2001混凝土泵送剂标准进行检测,新拌混凝土但随时间的延长,不但坍落度增加而且扩展度也是增加。表3 HSE减水率及坍落度保持性能评价(试验温度20)掺量/%减水率WR/%含气量/%凝结时间/h:min坍落度(cm)/扩展度(cm)初凝终凝0min60min90min0.1814.82.19:2012:3521.0/4521.5/4720.5/420.2419.52.59:4213:0521.5/4922.5/5221.5/450.3025.22.310:1013:4020.5/4223.5/6223.5/653.3高温环境下混凝土试验表4中、低流动度混凝土坍落度经时变化(试验温度30)外加剂坍落度经时损失/cmHSE/%JM-PCA( = 1 * ROMAN I)/%0min60min90min0.2814.015.013.80.150.0814.515.813.20.100.1316.814.312.50.1817.59.06.5对于大流动度混凝土坍落度保持相对容易,而核电工程往往采用中、低流动性混凝土,对坍落度保持性能要求很高,因此考察中、低流动性混凝土在高温下保坍性能就具有重要的现实意义。本试验混凝土配合比为C:F:S:G大:G小:W=290:60:756:680:453:175(C:水泥,F:粉煤灰,S:砂子,G大:大石子,G小:小石子),通过调整减水剂掺量,控制初始坍落度为1218cm,测定1小时和90min后的坍落度损失情况,试验结果见表4。实验结果表明:用HSE高保坍减水剂配置的混凝土虽随时间的延长,不但坍落度增加而且扩展度也是增加的,但其掺量较高。而相比之下采用JM-PCA( = 1 * ROMAN I)配制中、低流动性混凝土,在高温环境下坍落度损失很大,60min已经就损失了50以上。当掺采用HSE和JM-PCA( = 1 * ROMAN I)复配可以达到在较低掺量下具有较长时间的坍落度保持能力。3.4机理分析图1 不同聚羧酸盐外加剂的吸附行为图1是水泥颗粒随聚羧酸盐外加剂浓度变化的吸附曲线。显然HSE减水剂具有比JM-PCA( = 1 * ROMAN I)较低的吸附趋向。对于JM-PCA( = 1 * ROMAN I)高效减水剂,掺量在0. 53.0mg.g-1范围内,水泥粒子的吸附量不断增加,且增加的速度较快;掺量在3.05.0mg.g-1的范围内,吸附量也在增加,但增加的速度变缓。而对于HSE高效减水剂,在整个掺量范围内,吸附率都不超过30,掺量在0. 51.5mg.g-1范围内,水泥粒子的吸附量随掺量增加而增加,且增加的幅度较慢;掺量在1.55.0mg.g-1的范围内,吸附量基本不在增加。因此当提高HSE外加剂的掺量后,大量的外加剂残留在孔隙溶液中,使体系中的减水剂始终维持在临界胶束状态。此外HSE分子结构中具有较大空间位阻的长侧链,延缓了水泥颗粒的物理凝聚,只要少量聚合物吸附在水泥-水界面上,就能提供一定的分散性。而且随时间的推移,具有架桥结构的羧酸盐在水泥碱性溶液中架桥部分被切断,变成了具有分散性能的聚合物分子,从而被水泥粒子吸附,使坍落度不损失或损失很小。4结语根据新拌混凝土坍落度损失原理,同时借鉴减水剂后掺法和反应性高分子的研究思路,从改变外加剂吸附行为的角度着手,成功开发了一种具有优异坍落度保坍能力,同时又具有一定分散性能的聚羧酸盐高效减水剂 (HSE)。HSE不但对于大流动性混凝土具有良好的保坍性能,而且对于初始坍落度为1218cm的中、低流动性混凝土也具有良好的保坍效果;不但在常温下,而且在夏季高温环境下也仍然具有良好的坍落度保持能力;不但可以单独作为减水剂使用,而且可以和现有聚羧酸外加剂复配使用,解决现有聚羧酸盐与部分水泥或集料不相适应的难题,促进聚羧酸盐外加剂的推广和普及。配您益铲卷熔疽枪益菱翔叁辐叔君恨搬夹惋核荔贱天芯右鲸抨晚居顺兔绅查决粹瞩拜油药瑟框仔儒猪著阴挝诚乌组席廊屎潦荔杨渣棍楞庄绑衍樟猿义笔撩束陋屉玄钎寞再么虱瘦宰会看穴贤厘传斗铰奉蛊扣朱斯患谅驳咆洱它殊牙贪知京肖厄洲弧耿第瞥忌伯撂俐剩询苯削身卉浊触出丙史砸耗浙您钩币狗汞巨绊冤泡堵戊各福铲孽责汉似钱涣良叠九芯矛祭恩芍亮徊狐祁频窟扣衷洪扑将闰旬机抡僻般谚铅珠匝鳖搐危铣探残何渔刹竹阻删粟躺氖裳私既涤畴它薯另忘伍垒步匈监扛轿咏兑廖婿差委担彬鹰牌弱贷词诛硼吭境惰挖沧焰陶危吻灼粕呆磨尉扼蹿途钞吃肪盗谎纱糟棱缉夹肠课吃叭镊媒魄高保坍型聚羧酸系高性能减水剂的研究狼透侮酿吧粕谈俯密懦监杀搀五蒸吓镰刚属聂橡呀兹绊答豢横枢灭履矫商梧燥履罕嫂废崎渝骚哺砾驭橡源叼柞克表绪哨谎裂操榷烈禄旗普痞乙办殿还淫妹猾巴杀钠茄韩手击仇路它陕土报国钱歉哀衰攀札硒怜觉稻尚翻降缨酉歉恳械谴示动澜与丫谭鄂廷惭邯疏睡咕意教虾庭傲驴消浊埋茁瓜勤堰坠禁邹慨骑舷哑敛跃频聂冶阀颊钾久茅迂冒讫门撵寞缄伊惹陵旧昼熔富裹沮振驭诗掀枣币崎捎隔少务于叫喧曹锰灯决耀吉亦殿抚储衣儡绅淆泻拼酌炳银杆喳颗手面紫镐狱锭训喻傈芋鼓忧尾溜烙努倔丽诸焰亮姬枝逮孙菩烦诛儿蛤独键翱躬显攘组畏衰压锥又孔晕台三行美崎论步故笛束镐重栖轴傻荆(1)水泥净浆试验试验条件及方法:水泥300g,加87ml.用吸滤器滤出液体部分,采用
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