減水劑-緩凝減水劑-蕪湖弘馬減水劑廠家
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蕪湖弘馬新材料有限公司

經營模式:生產加工

地址:蕪湖市鳩江區富強路1號

主營:減水劑,速凝劑,套筒灌漿料,聚羧酸系減水劑

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產品品牌:蕪湖弘馬
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有效期至:長期有效

     高濃減水劑可以維持混凝土坍落度基本不變并且能夠減少拌合用水量的混凝土外加劑,可以減少單位用水量,減少單位水泥用量,節約水泥,那么高濃堿水劑的優勢是什么呢,我們一起來看看吧。

  高濃減水劑和一般的減水劑是有所區別的,所以在使用的時候一定要進行區別對待,而且有些注意事項一定要注意,切莫弄混淆。聚羧酸系減水劑依然存在與水泥適應性問題,此外砂、石材料的質量以及摻合料如粉煤灰、礦粉等的質量等對摻聚羧酸減水的混凝土性能有一定影響,應引起重視。聚羧酸系減水劑的超摻量問題。當超量時,會產生離析、泌水、板結及含氣量過大等不好的現象,應避免聚羧酸減水劑與鐵制材料長期接觸。由于聚羧酸減水劑產品常呈現酸性與鐵制品長期接觸會發生緩慢反應,甚至使產品色澤變深、變黑,導致產品性能下降,建議采用聚乙烯塑料桶或不銹鋼儲存,才能保證產品儲存的穩定性。

  高濃減水劑的應用,大大減少了單位用水量,也節約了水泥,已經逐步成為了質量優加的混凝土的材料了。











      聚羧酸減水劑被用作水泥混凝土的水泥分散劑,它在作用的時候有一個靜電斥力的理論,下面我們就來看看這個理論吧。

  水泥水化后,由于離子間的范德華力作用以及水泥水化礦物、水泥主要礦物在水化過程中帶不同電荷而產生凝聚,導致了混凝土產生絮凝結構。減水劑大多 屬陰離子型表面活性劑,摻入到混凝土中后,減水劑中的負離子-SO—、-COO—就會在水泥粒子的正電荷Ca2+礦的作用下而吸附于水泥粒子上,形成擴散 雙電層(Zel。a電位)的離子分布,在表面形成

  擴散雙電層的離子分布,使水泥粒子在靜電斥力作用下分散,把水泥水化過程中形成的空間網架結構中的束縛水釋放出來,使混凝土流動化。Zeta電位的值越大,減水效果就越好。隨著水泥的進一步水化,電性被中和,靜電斥力隨之降低,范德華力的作用變成主導,對于萘系、系減水劑的混凝土,水 泥漿又開始凝聚,塌落度經時損失比較大,所以摻入這兩類減水劑的混凝土所形成的分散是不穩定的。而對于、聚羧酸減水劑,由于其與水泥的吸附 模型不同,粒子間吸附層的作用力不同于前兩類,其發揮分散作用的主導因素不是Zeta電位,而是一種穩定的分散。

  以上就是關于聚羧酸減水劑的靜電斥力理論的介紹了,這讓我們更加了解了它的作用方法。





 減水率忽高忽低,工程中不易控制

  聚羧酸系減水劑的宣傳材料中往往對其的減水效果進行了特意的宣傳,比如減水率達35%甚至40%等。有時實驗室檢測時減水率也確實很高,但到了工程現場,卻經常讓人大跌眼鏡,有時減水率只有不到20%。其實,減水率是一個十分嚴格的定義,僅是指按照《混凝土外加劑》GB8076標準,采用基準水泥、一定的配合比,一定的攪拌工藝、控制混凝土坍落度為(80+10)mm時測得的數據。但人們總是在很多不同場合借用這個詞語來表征產品的減水效果,以致于經常產生誤會。聚羧酸系減水劑被證實在較低摻量情況下就具有較好的減水效果,其減水率比其它品種減水劑大得多,但必須注意的是,與其它減水劑相比,聚羧酸系減水劑的減水效果受試驗條件的影響更大。首先,聚羧酸系減水劑的減水效果與混凝土中水泥品種及用量的影響很大。

 

曾經采用相同的摻量對同一種減水劑進行試驗,當基準混凝土水泥用量分別為330kg/m3、350kg/m3、380kg/m3和420kg/m3時,測得的“減水率”分別為18%、22%、28%和35%。而采用不同品種水泥進行檢驗時,減水率甚至可以達到10%的差異。其次,當砂子的含泥量較高時,聚羧酸系減水劑的減水率會明顯降低。使用萘系減水劑往往用增加一些摻量來解決。聚羧酸系減水劑在增加摻量時變化不明顯,很多的情況是流動度還沒有達到要求,混凝土已經開始泌水了。此時再用調砂率或是增加含氣量,或是加增稠劑效果都不會很好,的辦法還是降低含泥量。

 

另外,聚羧酸系減水劑和其它減水劑一樣,“減水率”還取決于攪拌工藝,如果采用手工拌合,測得的“減水率”往往比機械攪拌低2-4個百分點。如果混凝土中摻加摻合料,減水率當然也取決于摻合料的品種和摻量。對于大摻量合料混凝土,聚羧酸系減水劑的減水效果更加優于萘系減水劑。





 


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