(二)高性能泵送混凝土毕业论文
http://www.751com.cn/高强混凝土最先大量应用在高层建筑中,而泵施工工艺也是由于高层建筑施工的需要而得到发展和推广的。掺高效减水剂的流态混凝土,随着时间增长,坍落度逐渐减小,对于泵送混凝土,要求在2h内保持一定的坍落度,以保证新拌混凝土从搅拌站运到施工现场进行浇灌所要求的流动性或工作性。对于萘系减水剂和三聚氛胺类高效减水剂,其塑化的混凝土坍落度损失太快,不适合单独应用于泵送混凝土,必须和缓凝剂、引气剂等其它组分配合使用,才能获得满意的效果。氨基磺酸类和聚羧酸盐类高效减水剂具有良好的抑制混凝土坍落度损失的能力,可单独应用于泵送混凝土。
(三)高强混凝土
高效减水剂的问世推动了高强混凝土的发展,少量高效减水剂的加人,可使保持一定坍落度的混凝土用水量减少20%以上,这样在普通条件下就可以配制60-120MPa的混凝土。通常将强度为62-83MPa称为高强混凝土,83-103MPa为超高强混凝土。配制高强混凝土要求水灰比至少在0.3以下,没有高效减水剂的存在,在如此小的水灰比下,要制得具有可操作工作度的混凝土是不可能的。
2.2.4减水剂的高性能化途径
展望未来,高性能减水剂的研究已成为混凝土材料科学中的一个重要分支,并推动着整个混凝土材料从低技术向高技术发展。每一项混凝土技术的特殊要求都需要开发最优的外加剂,每一系列有很多不同的化学组成,几种化学外加剂常常同时用于一种混凝土,因此,得到最优减水剂的途径有以下三种:
(一)几种减水剂组分的物理复合
通过复合手段,添加其它助剂以克服高效减水剂自身的缺点,虽然复合多功能外加剂性能得不到根本性的改变,但在各国现在仍然认为这是很实用的途径。我国的高效泵送剂大多数是通过高效减水剂、普通减水剂、引气剂、缓凝剂、增稠剂等几种组分复合而成,具有较高减水率和一定的保持混凝土塌落度性能,其性能与日本的缓凝型用于普通、高强混凝土的高性能AE减水剂相似,广泛用于C20--C60商品混凝土的生产。近10年来,中国在混凝土技术方面取得了明显的进步。现在已普遍应用混凝土结构的为C30, C40等级混凝土,C50, C60高性能混凝土的工程应用范围不断扩大,C80混凝土已在预应力管桩构件中使用,也有少量C80高强泵送混凝土在工程中应用。
(二)减水剂分子结构改性
通过改变减水剂分子的某些参数优化NSF,MSF,如分子量、分子分布、磺化程度等,或将其它系列减水剂部分替代NSF, MSF,而获得性能与掺量之间更加线性化的效果,更好地保持混凝土的塌落度,但还存在一些小的缺点,如在引气、缓凝、泌水等方面不易控制。
(三)新型多功能高效减水剂设计
目前,世界许多国家都在致力于研究开发新型高效减水剂。根据已有的外加剂知识,从聚合物分子设计的角度优化设计高性能减水剂,使其具有很高的减水率和长时间保持混凝土塌落度的性能,可以达到一定的引气量,在相当宽的范围内可以自由设定使用量。从混凝土的强度、工作性、耐久性、价格等方面综合考虑,通过合成方法可以研制性能独特、无污染的新型高效减水剂。氨基磺酸系、聚羧酸系减水剂是完全不同于一般的新型减水剂,它与不同水泥有相对更好的相容性,具有更高的减水率和保持混凝土高流动性的功能。氨基磺酸系高效减水剂产品碱含量极低,减水率高、保持混凝土流动性时间长,生产合成工艺也相对简单,污染小,是有利于环保的新型材料;聚羧酸类减水剂则主要通过不饱和单体在引发剂作用下共聚,将带活性基团的侧链接枝到聚合物的主链上,使其同时具有高效减水、控制塌落度损失和抗收缩、不影响水泥的凝结硬化等作用。随着合成与表征聚合物减水剂及其化学结构与性能关系的研究不断深入,21世纪的减水剂将进一步向高性能多功能化、生态化、国际标准化的方向发展。
3 木质素磺酸钙
3.1木质素磺酸钙概述
3.1.1木质素磺酸钙
木质素磺酸钙是由植物(木材,稻干,木屑,野生植物的枝干等)用碱溶液或亚硫酸氢钙溶液在120~160℃温度下处理,木质素,半纤文素溶解后所得的碱液,再将此碱液经化学处理(包括脱糖及转化为其它盐基,生成离子混合物等)即可制成木质素磺酸钙。木质素磺酸钙成品呈棕色粉末状。过去常把亚硫酸纸浆废液直接用作混凝土塑化剂,但因未经加工处理,因此碱水及塑化效果要比木质素磺酸钙成品差。
木质素磺酸钙的分子结构还不是很清楚,据布朗思(Brauns)研究,磺化木质素分子的一部分具有下述结构图3-1。基本结构是芳基丙烷衍生物,具有任意蜷曲的多芳基侧链,其中有羰基和酚基,丙烷上具有羟基和磺基,亲水基团在链的中间,每个亲水基团有一个相应的憎水基团,具有较高的极性,这能增加憎水基端与水泥颗粒的吸附,所以木质素磺酸钙碱水剂与水泥颗粒的吸附能力较大。
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