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VF-9聚羧酸泵送剂需要知道的事项

发布时间:

2021/09/15 00:00

报告期内,公司主要产品系以环氧乙烷为主要原材料加工制造各种精细化工产品。其中,以聚醚单体、聚羧酸系高性能减水剂(包括聚羧酸减水剂浓缩液及聚羧酸泵送剂)为主,碳酸乙烯酯等其它环氧乙烷衍生品为辅。

聚羧酸减水剂与缓凝剂复合使用最主要的目的是控制水泥水化速度,满足建筑工程施工对混凝土凝结时间和水化放热速率的控制要求。研究了聚羧酸减水剂与糖蜜复配,对水泥凝结时间的影响,结果见图2。从图2可见,糖蜜与聚羧酸减水剂复配,显著延长了水泥凝结时间,尤其是终凝时间。当糖蜜掺量为0.05%时,聚羧酸减水剂与糖蜜复配,与只掺加聚羧酸减水剂的水泥浆体相比,对水泥凝结时间的延长最明显。其中初凝时间延长了38min,终凝时间延长了43min。这说明糖蜜与聚羧酸减水剂复合后缓凝效果显著。

保定地区搅拌站大多使用萘系外加剂,2009年承接阳光佳苑C区3#商住楼,由于其混凝土强度等级高(C60混凝土),高强度等级混凝土开始使用聚羧酸外加剂,经过大量试配,2010年7月C30以上混凝土全部使用聚羧酸外加剂。与萘系外加剂比较,聚羧酸外加剂在减水率、抗压强度比等方面有很大提高,在混凝土泌水现象以及与水泥的适应性等方面也有很大改善。

混凝土生产过程中应选用中砂,含泥量控制在4%以内;也可选用50%的机制砂代替黄砂,效果也较好。选用聚羧酸泵送剂生产混凝土,因为在混凝土外加剂中,聚羧酸泵送剂的收缩率是最小的。

产品分为九大类∶混凝土外加剂、干混砂浆、涂料、防水材料、胶粘剂、保温材料、混凝土修补与加固材料。在国内可谓企业,只要施工需要,产品总有一款适合您!产品以外加剂为主,从以木钙为代表的第一代普通减水剂和以萘系为主要代表的第二代高效减水剂之后,现已生产第三代聚羧酸高性能减水剂。为适应不同施工条件、施工环境及工混凝程要求,生产有早强减水剂、速凝剂、缓凝加剂、膨胀剂、减缩剂、泵送剂、消泡剂、发涂料及泡剂、引气剂、保塑剂、增强剂、脱模特种漆类剂、降阻剂等产品。为适应现代建设和施工需要,还供应各类干混砂浆、灌浆料及特种水泥。

[摘  要]聚羧酸减水剂广泛应用于各类混凝土工程,尤其在工民建领域中,但是聚羧酸减水剂的合成和复配工艺也是千差万别。本文以不同的聚羧酸减水剂的合成方法制备不同性能的聚羧酸减水剂,用不同的掺量做水泥净浆测试,并以吉林地区的地材和胶凝材料为基础,考察在复配方法不变的前提下,改变减水剂合成过程中使用的原料对水泥净浆和混凝土的初始流动性及经时损失的影响。

聚羧酸减水剂是由不同分子量的聚醚单体和各类不饱和羧酸、磺酸以及酰胺单体共聚而成的一类具有梳状结构的新型水溶性高分子材料,这种特有的分子结构区别于其它传统产品,使混凝土具有良好的流动性和触变性而使复杂的混凝土施工过程变得简单易行。聚羧酸减水剂无游离甲醛、氨等有害物质产生,生产工艺环保,对环境无污染,代表混凝土外加剂材料最先进技术的产品,是混凝土外加剂中更新换代的产品。

本文系统研究了糖蜜与聚羧酸减水剂复配,对水泥浆体流动性、凝结时间及砂浆力学强度的影响,并揭示了糖蜜与聚羧酸减水剂作用机理以及相容性,为聚羧酸减水剂复配效应在高性能混凝土的实践应用提供理论指导和方法。

研究了聚羧酸减水剂与糖蜜复配,对聚羧酸减水剂分散性能的影响,结果如图1所示。从图1中可以看出,随着糖蜜掺量增加,聚羧酸减水剂初始分散性能以及60min分散性能显著下降。这是由于,当聚羧酸减水剂单独加入水泥浆体时,聚羧酸减水剂分子的极性基团与水泥颗粒表面吸附点作用形成较厚且连续的吸附层,起到良好分散作用。当聚羧酸减水剂与糖蜜协同作用时,由于糖蜜分子较小,更容易吸附在水泥颗粒表面,因而,使得糖蜜占有了一部分聚羧酸减水剂在水泥颗粒表面的吸附点。然而,由于糖蜜小分子形成的吸附层厚度与聚羧酸减水剂形成的吸附层厚度相差较大,可能造成吸附层不连续或出现缺陷,显著降低水泥浆体流动性。

本文介绍了普通型和缓凝型聚羧酸减水剂的合成以及复配方法,制备的减水剂母液和复配产物可以应用于普通混凝土和对保坍时间有一定要求的混凝土。

本文介绍和解析聚羧酸的某些异性异象,以使经验尚不足的新晋复配工程师,能全面地认识和掌握聚羧酸的性能、规律,顺利完成老板新交代的自产外加剂的任务。

高强管桩混凝土专用聚羧酸减水剂的开发以及在高强管桩混凝土中的成功应用,从技术效益来看,产品满足了管桩混凝土的生产需求,解决了聚羧酸减水剂在管桩领域的应用问题,而且现场使用稳定,在管桩行业大力推广聚羧酸减水剂是可行的;从经济效益上看,采用管桩专用聚羧酸减水剂,管桩混凝土单方成本降低,同时避免了使用高压釜带来的蒸汽资源消耗,节约了蒸汽成本;从社会效益上看,使用多功能化的聚羧酸减水剂进行生产高强管桩混凝土,减少了燃煤消耗和温室气体排放,促进了混凝土管桩制品行业的绿色发展。

(1)糖蜜与聚羧酸减水剂复合,削弱了聚羧酸减水剂分散性能。随着糖蜜掺量增加,聚羧酸减水剂初始分散性能以及60min分散性能显著下降。

►方案2:调整减水剂母液组分,如聚羧酸减水剂有保坍缓释性、减水型等,通过调整聚羧酸母液的类型和组合比例,找到了聚羧酸母液的最优配比,可解决相容性问题。混凝土拌合物对用水量及外加剂掺量的敏感性亦得到改善,试拌时即使用水量再提升10kg/m³,外加剂掺量分别提高和降低0.1%,也不出现浆骨分离的现象。

对比糖蜜与聚羧酸减水剂复合,对浆体流动性与凝结时间的影响,可以发现,糖蜜对聚羧酸减水剂的辅助塑化效果与缓凝效果无对应关系,说明糖蜜并不是通过延缓水化来影响水泥浆体流动性能的。

外加剂的使用在改善和调节混凝土的性能中起到很大的推动作用,从早期使用的奈系列到现在普遍使用的聚羧酸系列,外加剂不断地完成了技术革新,特别是聚羧酸系外加剂在提高减水率、提高早期强度、保坍保塑、良好的水泥适应性等的优势而得到混凝土公司的广泛使用,很多混凝土公司使用外加剂更多的是希望提高减水率降低单方用水量从而降低成本,低用水量、低水胶比曾是混凝土行业技术人员争相追求的目标,也以外加剂减水率高、低用水量来判定外加剂的品质,事实真的如此吗?我们先看看以下试验数据(以不同品牌外加剂、其它材料相同改变用水量以达到相同工作性能的方法对比),如表4。

系统研究了聚羧酸减水剂与糖蜜复配效应,分析了糖蜜与聚羧酸减水剂复合后的辅助塑化效果和缓凝作用,以及对水泥砂浆力学强度的影响。

摘  要:设计不同的侧链长度、酸醚比和分子量制备了系列聚羧酸减水剂样品,采用GPC方法测试了系列样品的分子量和聚醚转化率。通过砂浆和混凝土性能评价试验表征了聚合物的分散性能和力学性能,用微量热仪监测了水泥水化18h内的水化放热趋势。结果表明,聚羧酸分子中聚醚侧链长度、酸醚比和分子量均能明显影响砂浆的早期强度,分子结构综合影响早强效果。水化放热历程证明,优化聚羧酸分子结构能加速水泥水化,影响规律与砂浆强度测试结果一致。混凝土性能测试显示,聚羧酸减水剂系列样品能缩短混凝土凝结时间,增加早期强度,且不影响后期强度的发展。

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