但由于水泥品种的复杂性,存在水泥和减水剂的适应性问题,导致混凝土坍落度损失过快的现象。特别是水泥执行ISO标准后,水泥细度增大,与木钙和糖等缓凝剂适应差,葡萄糖酸钠作为缓凝剂已经广泛应用于混凝土。有关高效减水剂及缓凝剂对水泥浆体性能的影响已有研究。但是聚羧酸减水剂与葡萄糖酸钠复合使用对水泥浆体性能的影响却少有报道。通过测定掺聚羧酸减水剂与葡萄糖酸钠复合使用水泥浆的凝结时间、流动性、强度、初期水化放热。同时利用XRD分析,对聚羧酸减水剂与葡萄糖酸钠复合作用下的水泥浆体的性能进行了研究。1、实验1-1实验原料水泥:华新水泥股份有限公司。减水剂:武汉科华高新聚羧酸减水剂。葡萄糖酸钠:工业级。标准砂:厦门艾思欧标准砂有限公司的符合GB/T17671标准要求的ISO标准砂1-2实验方法凝结时间测定参照GB/T1346-2001;净浆流动性测定参照GB8077-2000;抗压强度测试参照GB/T17671-1999的规定测定;采用自行研制的自动高效水化热测定仪,按GB2022-80进行测试,水灰比为,灰砂比为1/3[4];采用日本产D/MAX-Ⅲ型X-ray衍射仪进行水化样品的物相分析。2、结果与讨论2-1水泥净浆凝结时间和流动性图1、图2描述了不同掺量葡萄糖酸钠与掺量为。然后再由氢氧化钠进行中和,即可得葡萄糖酸钠,也可采用电解法和氧化合成。陕西葡萄糖酸钠
同时也说明适量的葡萄糖酸钠与聚羧酸高效减水剂复掺后,能提高浆体的早期强度,但是过量的葡萄糖酸钠与聚羧酸减水剂复掺,会降低浆体的早期强度,这与图3所测数据结果是一致的。3结论A、适量葡萄糖酸钠的引入能***提高聚羧酸减水剂的分散性和分散保持性,提高减水率,减少坍落度损失,改善水泥与聚羧酸减水剂的适应性,使净浆流动性1h基本无损失。B、适量葡萄糖酸钠与聚羧酸高效减水剂复掺后能促进C3S的水化,使CH的生成量有所增加,使水泥浆体3d强度提高。当葡萄糖酸钠的掺量超过临界点时,浆体的早期强度降低。C、复掺葡萄糖酸钠和聚羧酸减水剂使水泥净浆水化温峰出现的时间延迟15h,使水化温峰提高,水化热略有增大,过量的葡萄糖酸钠和聚羧酸减水剂复掺后水泥净浆。欢迎关注“歌者外加剂”公众号,多多点击“再看”和“分享”如有需要直接加我微信号:duanhaoyue1989用户评论浙江减水剂厉害了!福建进口葡萄糖酸钠(4)作为循环冷却水缓蚀阻垢剂达到灭公害也是其一大优点。
释放热量和温峰温度随之增大,使诱导期放热峰明显变大。同时由于葡萄糖酸钠的缓凝作用,使第二放热温峰出现的时间延迟。但过量加入葡萄糖酸钠,使过多的葡萄糖酸钠吸附于颗粒表面,***了C3A、C3S的水化和新生晶相生长,同时强吸附作用形成了表面水化隔膜,使颗粒间接触点变少,参与水化反应的水泥颗粒降低,***了水泥的水化,释放热量和温峰温度随之降低,使诱导期放热峰明显变小;另一方面当葡萄糖酸钠的掺量增加到一定程度时,溶液中残余的葡萄糖酸钠对C3A、C3S的水化和新生晶体生长的***起主导作用,减弱了颗粒间的搭桥,需要更长时间克服凝结能垒。因此,水泥净浆温峰出现时间也明显推迟。2-4XRD测试结果及分析图5是不同龄期水泥净浆XRD分析,由图5可看出,与空白样相比,单掺葡萄糖酸钠,1d、7d的CH衍射特征峰均减弱,AFt衍射特征峰稍微有所增强,说明葡萄糖酸钠的掺入***了CH的生长,而促进了AFt的生成。与单掺葡萄糖酸钠相比,、7d的CH衍射特征峰均有所增强、7d的CH衍射特征峰均略有降低,但仍高于单掺葡萄糖酸钠。这说明适量的葡萄糖酸钠与聚羧酸高效减水剂复掺后,早期能促进CH的生长,但是葡萄糖酸钠的掺量超过一定量时,CH衍射特征峰有所减弱,CH的生成量有所降低。
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