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流动度高的减水剂复配 苏州赛贸新材料科技供应

信息介绍 / Information introduction

由于高效减水剂对混凝土改性方面的重要贡献,它的应用成为继钢筋混凝土和预应力混凝土之后,混凝土发展史上第三次重大突破,流动度高的减水剂复配。以高效减水剂的研制和应用为标志,使混凝土技术进入由塑性、干硬性到流态化的第三代。

90年代初,流动度高的减水剂复配,美国首先提出高性能混凝土(HPC)的概念,即要求混凝土具有**度、高流动性,流动度高的减水剂复配、高耐久性等性能,高性能混凝土对减水剂提出了更高的要求,要求高性能减水剂具有减水率高、大流动度和坍落度经时损失小等特点。一些新型高效减水剂得了迅速的开发和应用,如聚梭酸系、氨基磺酸系高效减水剂。 好的减水剂在哪边采购?流动度高的减水剂复配

我国的混凝土处加剂起步较晚,1950年华北窑业公司研究所制出我国首例外加剂产品,即长城牌引气剂。该产品首先应用于天津飞机场跑道,使混凝土抗冻性、耐蚀性均有所提高,并在武汉长江大桥和其它水利工程中得以应用。在以后的二十多年中,我国的外加剂发展仍十分缓慢,除了别单位采用纸浆废液生产低品位的塑化剂,绝大部分工程都不使用减水剂,即是冬季施工防冻剂也都是以氯盐为主体材料的。直到1973年,受国际建筑技术和混凝土新型工艺的影响,在我国才推动了高效减水剂的研制和生产。流动度高的减水剂复配减水剂的厂家都有哪些?

减水剂行业工业化起源于20世纪10年代,当时主要是疏水剂和塑化剂;30年代美国研制出引气剂,解决了公路路面的抗冻问题,随后首例木质素类减水剂应运而生,我国在50年代左右开始木质素类减水剂的研究和应用;20世纪60年代,日本研制出第二代高效减水剂,随后在混凝土工程中高效减水剂作为比较主要的外加剂被大量运用;20世纪90年代,日本又研制出第三代高性能减水剂,聚羧酸系,相较第二代产品减水率更高、掺量更低,并且更加环保。

聚羧酸高性能减水剂减水率能达到多少:含固量高或者参量高的,聚羧酸减水剂,减水率可以到40%多

达到50%以上的没见过,实际生产上也不适用,一个是成本问题,一个是施工问题。

聚羧酸的一般,小于45%

萘系一般只有十几,小于30%

聚羧酸系高性能减水剂是继木钙为依据的普通减水剂和以萘系为**的高效减水剂之后发展起来的第三代高性能减水剂。 全套聚羧酸减水剂的配方?

聚羧酸是属于高分子聚合物,是一种很稳定的结构。一般情况下是不会跟无机盐反应的。影响减水率的应该是无机盐跟水泥中的物质有反应,加速了水泥的早期水化。从而表现出来的状态好像影响了减水率。

外加剂的分类

混凝土外加剂按其主要功能可分为以下4类:

(1)改善混凝土拌和物流变性能的外加剂。包括普通减水剂和高效减水剂、引气剂和泵送剂等。

(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。

(3)改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。

(4)改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等。

水工混凝土常用的外加剂种类主要有减水剂、缓凝剂、引气剂以及各种复合性的外加剂。


减水剂的配方哪里能找到?流动度高的减水剂复配

减水剂保质期在多久?流动度高的减水剂复配

粘土对聚羧酸减水剂的吸附机理

各类型的粘土都会吸收水分,吸收水分后粘土晶格膨胀水化,水化进行到一定程度,粘土层间吸收水分发生渗透膨胀,吸附层间水增到3nm左右,促使扩散双电层的形成,同时可能发生层间阳离子的转化置换。在pH>12的水泥浆溶液中,粘土将吸附阳离子于其表面上或晶体边缘上,不同阳离子其离子交换能力不同,其次序一般为H+>Ba2+>SR2+>Cs+>Rb+>K+>NaLi+,一般情况膨润土80%为表面吸附,高岭土为100%的晶体边缘吸附。

聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂,它的出现和我国高铁混凝土的高耐久性、高减水率、低碱含量的要求密不可分,2006年我国国产聚羧酸减水剂才开始逐渐使用。 流动度高的减水剂复配

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