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相似文献
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1.
NF与木钙复合减水剂的效果研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对NF与木钙复合减水的效果进行了试验研究,讨论了其对不同品种水泥的适应性,并对掺入复合减水剂的砼进行了坍落度损失测定。结果表明,采用NF与木钙复合减水剂效果明显优于单掺NF或木钙,既可显著改善砼性能,又可大大降低减水剂成本。  相似文献   

2.
本文研究了NF型高效水泥减水剂,探讨了减水剂的组成、性质和减水机理.在同样流动度的情况下,减水率可达20%.压缩强度可提高30%.最后,还对复合减水剂进行了初步探讨.  相似文献   

3.
通过对掺加聚羧酸系减水剂的混凝土试验分析,明确了聚羧酸系减水剂与水泥用量、砂率、用水量和其他掺加剂的相互关系,提出了聚羧酸系减水剂应用中的注意事项,达到了混凝土减水和增强效果。  相似文献   

4.
采用自由基聚合的方法,成功制备出一种新型羧酸系高效减水剂。通过对影响减水剂减水性能诸多因素的探讨,获得了合成减水剂的最佳条件。本文合成的减水剂应用于混凝土,在掺量低于2‰时,新拌混凝土减水率在15%以上,硬化混凝土抗压强度、抗折强度与空白混凝土比较基本不变。  相似文献   

5.
共聚羧酸高效减水剂的合成与性能评价(第二部分)   总被引:4,自引:3,他引:4  
采用分子设计方法合成了含短侧链聚醚基团共聚羧酸(CoPoCa-Ⅱ)外加剂,与萘磺酸甲醛缩合物复配得到一系列新的复合型高效减水剂,减低了萘系减水剂用量,并具有较高的减水率和良好的坍落度保持性,提高混凝土的强度20%-37%。  相似文献   

6.
共聚羧酸高效减水剂的合成与性能评价(第三部分)   总被引:3,自引:2,他引:3  
合成出一类含多种侧链官能团的共聚羧酸高效减水剂(CoPoCa-Ⅲ)。这类共聚物分子中带有羧酸及其盐,磺酸及其盐,羟基,酯基及醚基等。减水率≥28-30%,新拌混凝土初始坍落度很大,且1h内坍落度保持性≥90%,混凝土28d抗压强度最大增加56%。CoPoCa-Ⅲ类高效减水剂还可以与萘系减水剂复配使用,采用20%和CoPoCa-Ⅲ与80%萘系复配的复合型高效减水剂,显改善了萘系减水剂的减水率和混凝土坍落度保持性能。  相似文献   

7.
本文分析了矿渣微粉对各类减水剂效果的影响,研究结果表明:矿渣微粉与萘系减水剂及木钙系列减水剂均有良好的适应性.矿渣微粉具有辅助减水效果,可提高减水率2.0%~12.0%,并且可改善各类减水剂的塌落度损失.  相似文献   

8.
采用自制的AMPS改性聚丙烯酸高效减水剂和国内外同类产品进行对比试验,结果表明:与国内外同类产品相比,AMPS改性聚丙烯酸高效减水剂不仅在减水效果和流动度保持性能方面有优势,而且能使硬化后高性能混凝土强度高、干缩小、刚度高、稳定性好,同时具有良好的抗氯离子渗透性能、抗冻性、耐磨性和抗硫酸盐腐蚀性能.  相似文献   

9.
聚羧酸减水剂主要是大单体和不饱和酸类小单体直接进行自由基共聚制备,主要通过改变合成工艺条件对减水剂进行性能优化,很少研究大单体对减水剂性能的影响。本实验从酯化大单体出发,通过合成不同酯化率的大单体制备聚羧酸减水剂,从而研究酯化大单体对聚羧酸减水剂性能的影响。以聚乙二醇和丙烯酸为原料,通过改变酸醇摩尔比制备出不同酯化大单体,再与丙烯酸和丙烯磺酸钠进行自由基聚合,制备出聚羧酸减水剂。研究酸醇摩尔比和减水剂添加量对酯化大单体的酯化率、聚羧酸减水剂的减水率、砂浆流的动性和水泥砂浆抗压强度的影响。结果表明:酸醇摩尔比3∶1,反应时间6h,制备的大单体酯化率达到94.38%;羧酸减水剂在1%掺量时,减水率达到28.3%,与空白样相比,3d和28d抗压强度比分别为177%和143%。通过红外光谱、XRD、SEM等对聚羧酸减水剂的减水机理进行研究,发现聚羧酸减水剂提高了水泥颗粒的分散性,减少了用水量;减水剂分子填充了水泥颗粒的缝隙,促进了晶体生长,提高了抗压强度。  相似文献   

10.
利用新型聚羧酸高效减水剂(n-SPC)制备了C100高性能混凝土.考察了n-SFC对水泥浆流动性和减水效率的影响,测定了C60,C100和混凝土管桩的抗压强度.结果表明,n-SPC只需加入萘系高效减水剂(FDN-5)的1/3就可以达到与FDN-5相同的流动性和坍落度值,C100的7 d抗压强度为95.6MPa,28 d为119.2MPa;以0.16%n-SPC作为添加剂的混凝土管桩就能获得添加0.65%FDN-5相同的抗压强度,二者分别为103.0 MPa和102.3 MPa.  相似文献   

11.
Polycarboxylate water-reducing admixture possesses the capability which could meet with the comprehensive performance of high performance concrete used in passenger dedicated line engineering.The problems of polycarboxylates water-reducing admixtures existed in the engineering application of were analyzed.At present the key for polycarboxylates application was to settle the compatibility between the water-reducing admixture and the cement and to keep the quality retention of this admixture.  相似文献   

12.
通过实验检测了减水剂(G)、引气剂(Y)、微细集料(H)三种添加剂配制成的混凝土的抗渗、抗蚀性能及强度.结果表明:GYH混凝土的抗渗标号可达S30以上;抗氯离子扩散能力优良;GYH砂浆及混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能和抗海水侵蚀性能均优于用525#抗硫酸盐水泥配制的砂浆及混凝土,28d抗压强度比基准混凝土提高50%以上.  相似文献   

13.
为了使冻结施工井壁混凝土能够在负温条件下凝结与硬化,并满足其各项性能要求,采用引气剂+防冻剂+早强减水剂复合的技术路线,通过正交试验设计复配了适应冻结施工早强流态井壁混凝土的复合外加剂。通过试验分析最终确定各组分掺量之间的最佳配比。复合外加剂的掺量为2.1%,可起到流态、早强、防冻及抗冻的作用。  相似文献   

14.
研究结果表明:水胶比、减水剂掺量及胶凝材料总量对砼坍落度影响显著,碎石粗骨料种类对砼强度有显著影响.结果选择出一个具有良好坍落度(200mm)和较高强度(80.5MPa)的砼配合比,而其水泥用量只有450kg/m3.图1,表3,参4.  相似文献   

15.
本文主要介绍了由减水剂、膨胀剂、缓凝剂等组成的GZW复合外加剂的配制。重点考察了兼顾流动性和强度时高效减水剂的掺量及水灰比的控制 ,对膨胀剂、缓凝剂的适宜掺量也进行了实验分析。应用结果表明 ,该复合外加剂配制的水泥胶结材料具有高强、早强、无收缩、大流动性的特点 ,能较好的满足现场施工要求  相似文献   

16.
层布式钢纤维混凝土的抗折强度的影响因素分析   总被引:2,自引:2,他引:0  
试验研究了不同长径比和掺配率对层布式钢纤维混凝土的抗折强度的影响规律,确定最佳长径比和掺配率;结合本课题组以往的试验和国内有代表性试验,分析影响层布式钢纤维混凝土抗折强度的主要因素:钢纤维长径比、掺配率、减水剂、纤维型状.  相似文献   

17.
大掺量粉煤灰基多组分矿物掺合料的制备   总被引:1,自引:1,他引:1  
为获得性能优良的混凝土矿物掺合料,采用正交试验法研究了一种新型的粉煤灰基多组分矿物掺合料,不添加强度激发剂,将粉煤灰、矿渣与天然矿物微粉进行配比优化和复合,产生超叠加效应,通过掺合料各组分之间的复合效应和粉磨效应,起到优势互补和更好的颗粒级配作用,从而获得性能叠加和成本降低的双重效果,试验结果表明:当粉煤灰基复合掺合料在水泥中的掺量为50%(质量分数)时,7d活性指数达56.26%,28d活性指数达76.6%,多元胶凝粉体的标准稠度需水量降低,而混凝土的坍落度与强度提高。  相似文献   

18.
水泥与减水剂相容性的流变学研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
通过考察水灰比、减水剂类型、水泥等因素对水泥与减水剂相容性及净浆流变性能的影响,研究相容性与浆体流变性能的关系,阐述了相容性的流变学含义.研究结果表明:掺减水剂的水泥净浆的流变特征符合一般宾汉姆流型或牛顿流型.Marsh筒法检测的流速是浆体屈服应力和黏度系数的综合反映;饱和点掺量与饱和点Marsh时间分别代表了浆体屈服应力和黏度系数降低至最小恒定值时对应的减水剂最小掺量,以及最小黏度系数的大小.  相似文献   

19.
以纯碳酸钙、贝壳和石灰石为混合材,探讨掺量变化对硅酸盐水泥性能的影响.试验表明:硅酸盐水泥掺入质量分数为5%~15%的贝壳混合材后,水泥标准稠度用水量减少.3 d、7 d抗折强度高于普通硅酸盐水泥,28 d抗折强度先增后减.28 d抗压强度损失率为石灰石-硅酸盐水泥>贝壳-硅酸盐水泥>纯碳酸钙-硅酸盐水泥.贝壳混合材最佳掺量为10%,此时减水效果最好.早期强度高,28 d抗压强度损失率最小.贝壳化学组成和微观结构使其具有颗粒形态效应、化学反应活性和微细集料填充效应,可成为石灰石混合材的良好替代品.  相似文献   

20.
通过对比试验研究,初步探讨偶联剂、减缩剂和粉煤灰共同作用对新老混凝土界面层劈拉强度的影响.结果表明,共同改性的新老混凝土界面层劈拉强度有较大幅度的提高.  相似文献   

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