减水剂分类及特点
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减水剂的种类有哪些(1)多环芳香族磺酸盐甲醛缩合物多环芳香族磺酸盐甲醛缩合物具有MF.NNO、JN、FDN和UNF 等品种。
属于阴离子型的高效表面活性物质,为棕褐色粉末,易溶于水,具有减水、早强、增强作用,是一种性能良好的减水剂.(2)萘系高效减水剂萘系高效减水剂属于萘磺酸盐甲醛缩合物。
根据其产品中Na2SO4含量的高低,可分为高浓型产品(Na2SO4含量<5%)和低浓型产品(Na2SO4含量>5%)。
此类减水剂主要成分为萘或萘的同系物磺酸盐与甲醛的缩合物,属于阴离子表面活性剂。
萘系高效减水剂的结构特点是憎水性的主链为亚甲基连接的双环或多环的芳烃,亲水性的官能团则是连在芳环上的-SO3M等。
萘系高效减水剂现场搅拌混凝土时,一般掺加粉状外加剂,Na2SO4含量高低影响不大。
在商品混凝土中,多采用液体外加剂,低浓萘系产品在气温较低时易产生Na2SO4结晶,影响计量精度和使用效果。
为了降低产品中的结晶程度和彻底消灭结晶现象,生产厂一般采用KOH、Ca(OH)2代替NaOH 进行中和,或者增加低温抽滤的工序将Na2SO4除去,生产高浓萘系高效减水剂。
萘系高效减水剂在推荐掺量下的减水率一般在15%~25%之间,基本上不影响混凝土的凝结时间,引气量低(<2%),提高混凝土强度效果较明显。
萘系高效减水剂的缺点是与水泥的适应性问题,有时混凝土坍落度损失较快,这与减水剂本身的磺化程度、聚合度、中和离子的种类、Na2SO4含量、掺加时的状态、掺量及掺加方法有关,因此,在商品混凝土中使用萘系高效减水剂时一般要同时复合缓凝、引气等组分进行改性,得到所谓的泵送剂产品。
(3)木质素磺酸钙减水剂木质素磺酸钙减水剂简称:木钙,。
系造纸厂的副产品,木钙为棕色粉末,无毒不燃,易溶于水,对普通硅酸盐水泥、矿渣水泥以及矾土水泥均可使用,对混凝土有增塑、引气、减水、增强和缓凝作用,故掺量不宜过多。
(4)三聚氰胺高效减水剂三聚氰胺高效减水剂是一种水溶性的高分子聚合物,其主要成分是磺化三聚氰胺甲醛缩合物,属于阴离子型、早强、非引气型高效减水剂,减水率可达25%。
减水剂的名词解释减水剂是一种常用于建筑工程中的化学添加剂,主要作用是减少混凝土中的水分含量,从而改善混凝土的流动性能和可加工性。
减水剂可以通过改变水泥颗粒间的相互作用力,降低水泥浆体的黏滞性和表面张力,从而使混凝土更易于流动和加工。
一、减水剂的分类根据减水剂的化学成分和作用机理,减水剂可以分为有机减水剂和无机减水剂两类。
1. 有机减水剂:有机减水剂一般是由高分子化合物制成,常见的有聚羧酸盐减水剂、磺酸盐减水剂和脂肪酸盐减水剂等。
这些减水剂可以在水泥颗粒表面形成一层隔离膜,降低水泥颗粒间的黏结力,从而有效减少水分对混凝土流动性的影响。
2. 无机减水剂:无机减水剂主要是指使用活性硅酸盐、铜盐等无机成分制成的减水剂。
这些减水剂的作用机理主要是通过吸附水泥颗粒表面的氢氧根离子,降低水泥颗粒间的作用力,从而实现减水效果。
二、减水剂的作用机理减水剂的作用机理比较复杂,大致可以归纳为以下几个方面:1. 分散作用:减水剂通过在水泥颗粒表面形成一层稳定的分散层,阻碍水泥颗粒间的聚集,使混凝土颗粒分散均匀,从而提高混凝土的流动性。
2. 减水作用:减水剂可以降低水泥浆体的黏滞性和表面张力,使水泥浆体的相互作用力减小,从而减少水分对混凝土流动性的影响。
3. 稳定作用:减水剂还可以增加混凝土的稳定性,提高其耐久性和抗裂性。
三、减水剂的应用减水剂的应用广泛,除了在建筑工程中常见的混凝土施工中使用外,还可以应用于港口码头、地下工程、道路养护等领域。
采用减水剂可以提高混凝土的流动性,减轻施工过程中的劳动强度,提高工作效率。
然而,减水剂的应用也需要注意一些问题。
首先,减水剂的用量需严格控制,过量使用会导致混凝土的强度降低。
其次,应根据具体施工条件和要求选择合适的减水剂种类和品牌,确保减水剂能够发挥最佳效果。
四、减水剂的发展前景随着建筑工程的不断发展和技术的进步,减水剂在工程施工中的重要性将逐渐凸显。
有机减水剂在减少混凝土用水量的同时,还可以改善混凝土的性能和耐久性,减少混凝土开裂的风险。
混凝土减水剂掺量标准一、前言混凝土减水剂是一种常用的混凝土掺合剂,可以显著提高混凝土的流动性和可泵性,减少混凝土中的水灰比,从而提高混凝土的强度和耐久性。
因此,在混凝土工程中,减水剂的掺量标准非常重要,它不仅关系到混凝土的性能和质量,还关系到混凝土的施工性能和经济效益。
本文将从减水剂的种类、减水剂掺量的影响因素、混凝土减水剂掺量标准等方面,详细介绍混凝土减水剂掺量标准的制定和应用。
二、减水剂的种类减水剂是一种化学品,按照其化学成分的不同,可以分为有机减水剂和无机减水剂两大类。
有机减水剂通常是由高分子化合物或表面活性剂制成,其优点是具有良好的流动性和分散性,但成本较高;无机减水剂通常是由硫酸盐、磷酸盐或螯合剂等制成,其优点是成本低,但稳定性和分散性较差。
在实际应用中,应根据混凝土设计强度等要求,选择合适的减水剂种类,并根据减水剂的性能和特点,确定其掺量标准。
三、减水剂掺量的影响因素混凝土减水剂掺量的大小,主要受到以下因素的影响:1.混凝土设计强度等级。
混凝土设计强度等级越高,混凝土的水灰比越小,减水剂的掺量也相应增加。
2.混凝土施工环境和要求。
如在高温、低温、多风、多尘、高海拔等特殊环境下施工,应适当增加减水剂的掺量,以保证混凝土的流动性和可泵性。
3.减水剂的种类和性能。
不同种类的减水剂,对混凝土的减水效果和改善性能不同,应根据减水剂的性能和特点,确定其掺量标准。
4.混凝土配合比和材料。
混凝土配合比中的水灰比、砂率、骨料粒径等因素,以及混凝土中使用的水泥品种、矿物掺合料等材料,也会对减水剂的掺量产生影响。
四、混凝土减水剂掺量标准混凝土减水剂掺量的标准,应根据混凝土设计强度等级、混凝土施工环境和要求、减水剂的种类和性能、混凝土配合比和材料等因素进行综合考虑,以保证混凝土的强度、流动性和可泵性,同时保证施工效率和经济效益。
1.混凝土设计强度等级为C20~C30的,减水剂的掺量应为混凝土水泥用量的0.5%~1.0%;2.混凝土设计强度等级为C35~C50的,减水剂的掺量应为混凝土水泥用量的1.0%~1.5%;3.混凝土设计强度等级为C55~C80的,减水剂的掺量应为混凝土水泥用量的1.5%~2.0%;4.在特殊施工环境下,如高温、低温、多风、多尘、高海拔等,应根据具体情况适当增加减水剂的掺量;5.在混凝土中使用多种掺合料的情况下,应根据掺合料的类型、掺量和混凝土配合比的要求,确定减水剂的掺量;6.在混凝土施工中,应根据混凝土的流动性和可泵性要求,适当调整减水剂的掺量。
混凝土减水剂种类
混凝土减水剂是一种在混凝土中添加的化学品。
它能够减少水泥浆的水分,从而降低混凝土的水灰比。
使用混凝土减水剂可以减少混凝土中的水分含量,提高混凝土的力学性能和耐久性。
目前市面上常见的混凝土减水剂有以下几种。
1. 高效减水剂
高效减水剂主要是指普通减水剂中添加的化学药剂的剂量比较大,用量也较少。
与普通减水剂相比,高效减水剂可以减少混凝土的水泥用量和水灰比,提高混凝土强度和流动性。
2. 预应力混凝土减水剂
环保减水剂是近些年出现的一种新型混凝土减水剂。
与传统的有害化学药剂相比,环保减水剂通常使用环保、无毒、无害的化学成分,可有效地改善混凝土的工艺性能,提高混凝土质量。
防冻混凝土减水剂是一种针对寒冷区域的特殊减水剂。
在低温环境下,水在混凝土中会膨胀或凝固,从而对混凝土的性能和耐久性产生负面影响。
防冻混凝土减水剂能够改变混凝土的物化性质,保护混凝土免受低温影响,从而提高混凝土的耐寒性。
防水减水剂是一种能够在混凝土中形成高效防水层的减水剂。
它可阻止水分渗透进入混凝土中,从而有效增强混凝土的防水性能,降低由于水分渗透引起的构件龟裂和腐蚀。
综上所述,混凝土减水剂种类琳琅满目,应根据不同的工程需求选择适合自己的减水剂。
同时,在使用减水剂时,还需要按照操作说明书施工,以确保施工质量和安全。
减水剂的组成和分子结构特点
减水剂是一种重要的混凝土外加剂,它能够显著提高混凝土的流动性和可泵性,降低混凝土的水灰比,提高混凝土的强度和耐久性。
减水剂的组成和分子结构特点对其性能有着重要的影响。
本篇文档将主要介绍减水剂的组成和分子结构特点,包括含有疏水基团、含有亲水基团和含有锚固基团等方面。
一、含有疏水基团
减水剂的分子结构中通常含有疏水基团,这些基团的存在使得减水剂具有亲油性,能够降低水的表面张力,从而减小混凝土的表面张力,提高其流动性。
常见的疏水基团包括脂肪族基团、芳香族基团和多种烃基团等。
二、含有亲水基团
减水剂的分子结构中还含有亲水基团,这些基团的存在使得减水剂具有一定的亲水性。
亲水基团能够与水分子相互作用,降低水的表面张力,同时增强减水剂在混凝土中的分散性和稳定性。
常见的亲水基团包括氨基基团、羟基基团和磺酸基团等。
三、含有锚固基团
减水剂的分子结构中还含有锚固基团,这些基团的存在能够提高减水剂与水泥颗粒的吸附作用,从而增强减水剂在混凝土中的分散性和稳定性。
锚固基团通常具有较高的极性和活性,能够与水泥颗粒表面的极性基团相互作用,形成化学键合或物理吸附。
常见的锚固基团包括聚合物链、环状结构、支链等。
总之,减水剂的组成和分子结构特点是其性能的重要影响因素之一。
通过合理设计减水剂的分子结构,可以获得具有优异性能的减水剂,提高混凝土的质量和耐久性。
减水剂分析报告1. 概述减水剂是一种常用于混凝土施工中的化学添加剂,它能够减少混凝土的水泥用量,提高混凝土的流动性和可泵性,减少泌水和收缩,从而改善混凝土的工作性能。
本报告旨在通过对减水剂的分析,评估其在混凝土施工中的应用效果。
2. 减水剂的分类和性能特点减水剂根据其化学成分和性能特点的不同,可分为有机减水剂和无机减水剂。
2.1 有机减水剂有机减水剂主要由高分子化合物组成,具有以下特点: - 能够显著降低混凝土的黏性和内摩擦,提高混凝土的流动性; - 在一定范围内,能够显著延长混凝土的凝结时间,便于施工操作; - 可以减少混凝土的泌水和收缩,提高混凝土的耐久性。
有机减水剂广泛应用于水泥混凝土、砂浆、砂浆、预拌混凝土等工程中。
2.2 无机减水剂无机减水剂主要由硫酸盐或氧化物等无机化合物组成,具有以下特点: - 在一定范围内,能够显著降低混凝土的黏性,提高混凝土的流动性; - 对混凝土的凝结时间影响较小,适用于需要快速凝结的工程; - 与水泥发生化学反应,产生胶凝物质,提高混凝土的强度和耐久性。
无机减水剂主要应用于高性能混凝土、水利水电工程等。
3. 减水剂的应用效果评估减水剂在混凝土施工中的应用主要通过实际工程试验和性能测试对其应用效果进行评估。
3.1 流动性测试流动性测试是评估减水剂对混凝土流动性的影响的重要方法。
通过测定混凝土的坍落度、扩展度等指标,可以客观地评估减水剂对混凝土流动性的改善效果。
3.2 强度测试强度测试是评估减水剂对混凝土强度的影响的关键方法。
通过测定混凝土的抗压强度、抗折强度等指标,可以客观地评估减水剂对混凝土强度的提高效果。
3.3 耐久性测试耐久性测试是评估减水剂对混凝土耐久性的影响的重要手段。
通过测定混凝土的抗渗性、抗冻融性等指标,可以客观地评估减水剂对混凝土耐久性的改善效果。
4. 减水剂的使用注意事项在使用减水剂的过程中,需要注意以下事项: - 注意减水剂的使用剂量,过量使用可能导致混凝土的流动性过高,影响混凝土的强度和耐久性; - 使用减水剂前应进行试验,确定减水剂对混凝土性能的影响; - 选择合适的减水剂类型,根据工程需要进行选择,以充分发挥减水剂的效果。
减水剂的简单介绍第一节减水剂的概念减水剂是指在保持砂浆稠度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的添加剂。
减水剂一般为表面活性剂,按其功能分为;普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂和引气减水剂等品种,如下普通减水剂;在砂浆稠度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的添加剂。
高效减水剂;在砂浆稠度基本相同的条件下,能大幅减少拌合用水量的添加剂。
早强减水剂:兼有早强和减水功能的添加剂,通常由早强剂和减水剂复合而成。
缓凝减水剂:兼有缓凝和减水功能的添加剂,部分缓凝减水剂由缓凝剂和减水剂复合。
缓凝高效减水剂:兼有缓凝和大幅度减水功能的添加剂,通常由缓凝剂和高效减水剂复合而成。
引气减水剂:兼有缓凝和减水功能的添加剂,部分引气减水剂由引气剂和减水剂或高效减水剂复合而成。
第二节减水剂的发展历史和种类一、减水剂的发展历史减水剂的发展起源于20世纪30年代,最初的减水剂均是用于混凝土中,干粉砂浆中采用的减水剂均为混凝土减水剂。
从20世纪30年代开始,美国、英国、日本等国家已经相继在公路、隧道、地下工程中开始使用减水剂。
这个阶段使用的减水剂主要包括松香酸钠、木质素磺酸钠以及硬脂酸皂等有机物,这个时期随着建筑行业的快速发展,普通减水剂得到了广泛应用和较快发展。
从20世纪60年代到80年代,是高效减水剂的合成与应用阶段,即萘系、三聚氰胺系高效减水剂得到了较大的发展,1962年以p·萘磺酸甲醛缩合物钠盐为主要成分的高效减水剂由日本花王石碱公司的服部健一博士研制成功,1964年以三聚氰胺磺酸盐甲醛缩合物为主要成分的高效减水剂在原联邦德国研制成功。
此阶段产品的主要特点是:通过磺化得来,减水率较高,但是保持混凝土流动性的效果较差,一些技术的不稳定性与生产技术上的不成熟性,引起了混凝土高效减水剂的性能和质量的不稳定。
20世纪90年代初,伴随着美国在1990年对“高性能混凝土(HPC)”的概念的正式提出,改性木质素磺酸系、萘系复合、氨基磺酸系以及聚羧酸系高效减水剂得到了迅速开发与应用。
混凝土减水剂的种类及应用规格一、前言混凝土减水剂是混凝土施工过程中常用的添加剂,可以显著提高混凝土的流动性、减少水泥用量、缩短混凝土凝固时间等。
本文将从混凝土减水剂的种类、应用规格、性能及测试方法等方面进行全面详细的介绍。
二、混凝土减水剂的种类1. 磺酸盐减水剂磺酸盐减水剂是一种常用的减水剂,其主要成分是磺酸盐或其衍生物。
其作用机理是通过吸附水泥颗粒表面,使水泥颗粒表面带负电荷,从而减少水泥颗粒间的静电斥力,增加混凝土的流动性。
其使用量一般为水泥用量的0.2-0.4%,且不能直接与氯盐接触。
2. 聚羧酸减水剂聚羧酸减水剂是一种新型的减水剂,其主要成分是聚羧酸。
其作用机理是通过吸附水泥颗粒表面,改变水泥颗粒表面的形态,从而降低水泥颗粒间的摩擦力,增加混凝土的流动性。
其使用量一般为水泥用量的0.2-0.4%,且不含氯离子。
3. 聚乙烯醇减水剂聚乙烯醇减水剂是一种高效的减水剂,其主要成分是聚乙烯醇。
其作用机理是通过表面活性剂的作用,改变水泥颗粒表面的形态,从而增加混凝土的流动性。
其使用量一般为水泥用量的0.1-0.3%。
4. 淀粉醚减水剂淀粉醚减水剂是一种常用的减水剂,其主要成分是淀粉醚。
其作用机理是通过增加混凝土的均匀性,从而提高混凝土的流动性。
其使用量一般为水泥用量的0.1-0.3%。
5. 改性脂肪醇减水剂改性脂肪醇减水剂是一种新型的减水剂,其主要成分是改性脂肪醇。
其作用机理是通过表面活性剂的作用,改变水泥颗粒表面的形态,从而增加混凝土的流动性。
其使用量一般为水泥用量的0.05-0.2%。
三、混凝土减水剂的应用规格1. 使用前应进行试验在实际应用中,应根据混凝土的材料、质量要求、施工工艺等因素,确定减水剂的种类、品牌、用量等参数,以达到最佳效果。
在使用前应进行试验,确定减水剂的最佳用量及其对混凝土强度的影响。
2. 减水剂的加入方法减水剂的加入方法应符合以下要求:(1)减水剂应在搅拌机开始搅拌后逐步加入;(2)减水剂应均匀加入,避免一次性加入;(3)减水剂应充分搅拌,直至混凝土均匀。
混凝土减水剂规格及种类一、前言混凝土减水剂是混凝土添加剂的一种,通过调整混凝土的物理性质,使其达到更好的性能。
它可以使混凝土的流动性、坍落度、强度和耐久性得到提高,同时还可以降低混凝土的水灰比,提高混凝土的工作性能。
本文将介绍混凝土减水剂规格及种类,以帮助读者更好地了解混凝土减水剂。
二、混凝土减水剂的种类混凝土减水剂可以分为有机减水剂和无机减水剂两种类型。
1. 有机减水剂有机减水剂是指含有碳元素的混凝土添加剂。
它通过吸附水泥颗粒表面,改变水泥颗粒之间的相互作用力,从而改善混凝土的工作性能。
有机减水剂可以分为磺酸盐型、缩合物型和聚羧酸型三种。
(1)磺酸盐型减水剂磺酸盐型减水剂是一种含有磺酸基团的有机化合物。
磺酸基团对水泥颗粒表面的电荷有强烈的吸引作用,因此可以显著提高混凝土的坍落度。
磺酸盐型减水剂对混凝土的强度影响较小,适合于制作流动性较高的混凝土。
(2)缩合物型减水剂缩合物型减水剂是一种含有缩合物基团的有机化合物。
缩合物基团可以与水泥颗粒表面的羟基结合,从而形成一层保护膜,使混凝土具有较好的保水性。
缩合物型减水剂对混凝土的强度影响较小,适合于制作流动性较高的混凝土。
(3)聚羧酸型减水剂聚羧酸型减水剂是一种含有聚羧酸基团的有机化合物。
聚羧酸基团可以与水泥颗粒表面的钙离子结合,从而形成一层保护膜,使混凝土具有较好的保水性。
聚羧酸型减水剂对混凝土的强度影响较小,适合于制作流动性较高的混凝土。
2. 无机减水剂无机减水剂是指不含碳元素的混凝土添加剂。
它通过吸附水泥颗粒表面的离子,改变水泥颗粒之间的相互作用力,从而改善混凝土的工作性能。
无机减水剂可以分为磷酸盐型、铝酸盐型和硅酸盐型三种。
(1)磷酸盐型减水剂磷酸盐型减水剂是一种含有磷酸基团的无机化合物。
磷酸基团可以与水泥颗粒表面的钙离子结合,从而形成一层保护膜,使混凝土具有较好的保水性。
磷酸盐型减水剂对混凝土的强度影响较小,适合于制作流动性较高的混凝土。
(2)铝酸盐型减水剂铝酸盐型减水剂是一种含有铝酸盐基团的无机化合物。
混凝土减水剂的种类和规格一、前言混凝土减水剂是一种常见的混凝土添加剂,它能够显著地提高混凝土的流动性和可泵性,同时还能够降低混凝土的水灰比,提高混凝土的强度和耐久性。
在建筑工程中,混凝土减水剂的种类和规格的选择非常重要,本文将详细介绍混凝土减水剂的种类和规格,以帮助读者更好地选择和使用混凝土减水剂。
二、混凝土减水剂的种类1. 碱基减水剂碱基减水剂是一种通过碱性化学反应来实现减水效果的减水剂。
它可分为氨基磺酸盐、氨基甲酸盐和醚化脲等多种类型。
在使用碱基减水剂时,需要注意其对混凝土的碱度和含水量的影响,以防止混凝土出现碱引起的反应和裂缝等问题。
2. 磷酸盐减水剂磷酸盐减水剂是一种通过磷酸盐化学反应来实现减水效果的减水剂。
它可分为有机磷酸盐和无机磷酸盐等多种类型。
在使用磷酸盐减水剂时,需要注意其对混凝土的pH值和硬化时间的影响,以防止混凝土出现过早硬化或过晚硬化等问题。
3. 糖类减水剂糖类减水剂是一种通过糖化学反应来实现减水效果的减水剂。
它可分为蔗糖、葡萄糖、麦芽糖等多种类型。
在使用糖类减水剂时,需要注意其对混凝土的含水量和干缩性的影响,以防止混凝土出现干缩裂缝等问题。
4. 聚合物减水剂聚合物减水剂是一种通过聚合物的物理作用来实现减水效果的减水剂。
它可分为聚羧酸酯、聚丙烯酰胺等多种类型。
在使用聚合物减水剂时,需要注意其对混凝土的分散性和稳定性的影响,以防止混凝土出现分层和凝结等问题。
三、混凝土减水剂的规格混凝土减水剂的规格主要包括减水率、含固量、pH值、密度等几个方面。
1. 减水率减水率是衡量混凝土减水剂减水效果的重要指标,一般分为高效减水剂(减水率大于15%)、中效减水剂(减水率在10%~15%之间)和常规减水剂(减水率小于10%)三类。
在选择混凝土减水剂时,需要根据混凝土的具体要求来确定减水率的级别。
2. 含固量含固量是衡量混凝土减水剂浓度的重要指标,一般以百分数表示。
在使用混凝土减水剂时,需要根据混凝土的配合比来确定减水剂的含固量,以保证混凝土的流动性和稳定性。
减水剂分类及特点减水剂是一种能够减少混凝土或水泥砂浆中的水分含量的添加剂。
它广泛应用于建筑工程,能够改善混凝土的可流动性、减少水泥用量、提高混凝土强度等效果。
根据其化学成分和使用特点,减水剂可分为有机减水剂、无机减水剂和复合减水剂。
以下将对每种减水剂进行详细介绍。
1.有机减水剂:有机减水剂主要是以高分子聚合物为基础的化学品。
其特点如下:a.高度可流动性:有机减水剂能够使混凝土或水泥砂浆具有良好的流动性,提高施工效率。
b.减少水灰比:有机减水剂可减少水灰比,增加混凝土的强度并减少砂浆的收缩程度。
c.改善抗渗性:有机减水剂能够改善混凝土的抗渗性,减少渗漏和开裂。
2.无机减水剂:无机减水剂主要是以硅酸盐和磷酸盐为主要成分的化学品。
其特点如下:a.减水效果明显:无机减水剂能够显著减少混凝土或水泥砂浆中的水分含量,提高可塑性和流动性,降低水灰比。
b.耐水性好:无机减水剂能够在潮湿环境下保持稳定性,并具有较好的耐水性能,不易溶解和分解。
c.增强早期强度:无机减水剂能够提高混凝土的早期强度,有利于快速施工和开展后续施工工作。
3.复合减水剂:复合减水剂是有机减水剂和无机减水剂的复合物。
其特点如下:a.综合效果优异:复合减水剂能够充分发挥有机减水剂和无机减水剂的各自优势,同时具有多种改性效果,包括提高可塑性、降低水灰比、增强强度等。
b.适应性强:复合减水剂在不同混凝土配方和工作条件下都能够有效发挥作用,适用性较广。
c.与其他添加剂相容性好:复合减水剂能够与其他常用的混凝土添加剂(如膨胀剂、硬化剂等)相容,提高配方的灵活性和综合性能。
综上所述,有机减水剂具有高度可流动性、减少水灰比和改善抗渗性的特点;无机减水剂具有减水效果明显、耐水性好和增强早期强度的特点;复合减水剂具有综合效果优异、适应性强和与其他添加剂相容性好的特点。
根据具体工程需求,可以选择适合的减水剂来优化混凝土性能和施工效果。
常用减水剂类型及应用减水剂是一种常用于建筑工程中控制混凝土水灰比的外加剂。
它可以显著降低混凝土的水泥用量,提高混凝土的流动性,从而改善施工操作性能和混凝土的强度与耐久性。
下面将介绍一些常见的减水剂类型及其应用。
1. 脂肪醇型减水剂脂肪醇型减水剂是最早应用于混凝土工程中的减水剂,具有优异的减水效果和良好的可控性。
它主要由聚羧酸基团和脂肪醇基团组成,能够通过吸附在水泥颗粒表面,改善水泥颗粒的分散状态,从而减少水泥颗粒之间的摩擦力,提高混凝土的流动性和分散性能。
脂肪醇型减水剂适用于各种类型的混凝土工程,特别适用于需要大幅降低水灰比的高性能混凝土。
2. 磺酸盐型减水剂磺酸盐型减水剂是目前应用最广泛的一类减水剂。
它的主要成分是磺酸盐基团,可以与水泥颗粒表面产生静电吸附作用,改善水泥颗粒之间的相互作用力,从而提高混凝土的流动性和减水效果。
磺酸盐型减水剂具有良好的可控性和稳定性,对混凝土的初凝和终凝时间影响较小。
它适用于各种混凝土工程,特别适用于需要在高温、高湿环境下施工的混凝土。
3. 酸酐醛型减水剂酸酐醛型减水剂是一种新型的环保型减水剂。
它主要由酸酐醛基团和亲水基团组成,能够有效地改善水泥颗粒之间的相互作用力,提高混凝土的流动性和减水效果。
酸酐醛型减水剂具有优异的耐久性和稳定性,对混凝土的抗裂性和耐久性有良好的改善效果。
它适用于各种类型的混凝土工程,特别适用于需要提高混凝土耐久性的工程。
4. 复合型减水剂复合型减水剂是一种由多种成分组成的减水剂。
它可以通过不同成分之间的协同作用,显著提高混凝土的流动性和减水效果。
复合型减水剂的组成可以根据具体的工程需求进行调整,以达到最佳的减水效果和施工性能。
复合型减水剂适用于各种类型的混凝土工程,特别适用于需要结合多种减水效果的工程。
减水剂在混凝土工程中的应用主要有以下几个方面:1. 提高混凝土的流动性减水剂可以显著降低混凝土的黏性,提高混凝土的流动性。
通过减少水泥颗粒之间的摩擦力,减水剂能够使混凝土变得更加易于流动和塑性,从而减少施工中的振捣力和劳动强度,提高施工效率。
混凝土减水剂种类及规格一、简介混凝土减水剂是一种化学添加剂,可以减少混凝土中的水含量,从而提高混凝土的强度和耐久性。
混凝土减水剂的种类繁多,具体规格也各不相同。
本文将对混凝土减水剂的种类及规格进行详细介绍。
二、常见种类1. 功能性减水剂功能性减水剂可以减少混凝土中的水含量,并且还可以改善混凝土的工作性能。
这种减水剂通常是一种高效的混凝土添加剂,可以大大提高混凝土的强度和耐久性。
常见的功能性减水剂有聚羧酸系列、磺酸盐系列、醇胺系列、醚羧酸系列等。
2. 氨基磺酸盐减水剂氨基磺酸盐减水剂是一种常见的减水剂,它可以在混凝土中起到减少水含量的作用,并且在混凝土的早期强度提高方面有良好的效果。
氨基磺酸盐减水剂的主要成分是氨基磺酸盐,它可以与混凝土中的水分子形成氢键,从而减少混凝土中的水含量。
3. 改性沥青酸盐减水剂改性沥青酸盐减水剂是一种基于改性沥青酸盐的混凝土减水剂。
它可以在混凝土中起到减少水含量的作用,并且还可以改善混凝土的流动性和工作性能。
改性沥青酸盐减水剂的主要成分是改性沥青酸盐,它可以与混凝土中的水分子形成氢键,从而减少混凝土中的水含量。
4. 硅酸盐减水剂硅酸盐减水剂是一种基于硅酸盐的混凝土减水剂。
它可以在混凝土中起到减少水含量的作用,并且还可以改善混凝土的流动性和工作性能。
硅酸盐减水剂的主要成分是硅酸盐,它可以与混凝土中的水分子形成氢键,从而减少混凝土中的水含量。
三、规格要求混凝土减水剂的规格要求主要包括以下几个方面:1. 化学成分混凝土减水剂的化学成分应符合国家标准或行业标准的要求。
化学成分应稳定,不得含有有害物质。
2. 减水率混凝土减水剂的减水率应符合国家标准或行业标准的要求。
减水率应稳定,不得出现波动。
3. 施工性能混凝土减水剂的施工性能应符合国家标准或行业标准的要求。
施工性能包括流动性、坍落度、凝结时间等指标。
4. 储存条件混凝土减水剂的储存条件应符合国家标准或行业标准的要求。
通常要求储存温度低于30℃,防止阳光直射和雨淋。
混凝土减水剂的种类和规格一、前言混凝土减水剂是一种常用的混凝土外加剂,可以在混凝土中添加一定量的减水剂,使其在保证强度和耐久性的前提下,达到较好的流动性和可泵性。
本文旨在介绍混凝土减水剂的种类和规格,为工程师和使用者提供参考。
二、混凝土减水剂的种类1. 根据化学成分可以分为有机减水剂和无机减水剂。
(1)有机减水剂有机减水剂是指以有机化合物为主要成分的混凝土外加剂,具有优异的减水性、保水性和分散性等特点。
有机减水剂分为三类:①脂肪族减水剂脂肪族减水剂分子中主要包含脂肪族基团,主要作用是通过表面活性剂作用改善混凝土的分散性和流动性。
常用的有:Naphthalene系列、Lignosulfonate系列、Melamine系列。
②磺酸盐减水剂磺酸盐减水剂分子中主要包含磺酸基团,主要作用是通过表面活性剂作用改善混凝土的分散性和流动性。
常用的有:Naphthalene系列、Lignosulfonate系列、Melamine系列。
③酚醛树脂减水剂酚醛树脂减水剂分子中主要包含酚醛树脂,主要作用是通过化学作用改善混凝土的流动性。
常用的有:Sulphonated Melamine系列、Sulphonated Naphthalene系列。
(2)无机减水剂无机减水剂是指以无机化合物为主要成分的混凝土外加剂,具有优异的减水性、保水性和分散性等特点。
无机减水剂分为两类:①膨胀减水剂膨胀减水剂分子中主要包含膨胀材料,主要作用是通过膨胀作用来改善混凝土的流动性和可泵性。
常用的有:膨胀砂、水泥膨胀剂等。
②硅酸盐减水剂硅酸盐减水剂分子中主要包含硅酸盐,主要作用是通过表面活性剂作用来改善混凝土的分散性和流动性。
常用的有:硅酸盐水泥、硅酸盐粉、硅酸盐颗粒等。
2. 根据作用机理可以分为表面活性剂型、聚合物型、微观气泡型和荷电型等。
(1)表面活性剂型表面活性剂型减水剂分子中主要包含亲水性和疏水性基团,主要作用是通过表面活性剂作用来改善混凝土的分散性和流动性。
混凝土工程普通减水剂特点及适用范围普通减水剂是在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂。
普通减水剂按化学成分可分为木质素磺酸盐、多元醇系及复合物、高级多元醇、羧酸(盐)基、聚丙烯酸盐及其共聚物、聚氧乙烯醚及其衍生物6类。
前两类是天然产品,资源丰富成本低,广泛作为普通减水剂使用。
(1)特点普通型减水剂木质素磺酸盐是阴离子型高分子表面活性剂,对水泥团粒有吸附作用,具有半胶体性质。
普通型减水剂可分为早强型、标准型、缓凝型3个品种,但在不复合其他外加剂时,本身有一定缓凝作用。
木质素磺酸盐能增大新拌混凝土的坍落度6~8cm,能减少用水量,减水率<10%;使混凝土含气量增大;减少泌水和离析;降低水泥水化放热速率和放热高峰;使混凝土初凝时间延迟,且随温度降低而加剧。
(2)适用范围适用于各种现浇及预制(不经蒸养工艺)混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土;中低强度混凝土。
适用于大模板施工、滑模施工及日最低气温+5℃以上混凝土施工。
多用于大体积混凝土、热天施工混凝土、泵送混凝土、有轻度缓凝要求的混凝土。
以小剂量与高效减水剂复合来增加后者的坍落度和扩展度,降低成本,提高效率。
(3)应用技术要点1)普通减水剂适宜掺量0.2%~0.3%,随气温升高可适当增加,但不超过0.5%,计量误差不大于5%.2)宜以溶液形式掺入,可与拌合水同时加入搅拌机内。
3)混凝土从搅拌出机至浇筑入模的间隔时间宜为:气温20~30℃,间隔不超过1h;气温10~19℃,间隔不超过1.5h;气温5~9℃,间隔不超过2.Oh.4)普通减水剂适用于日最低气温5℃以上的混凝土施工,低于5℃时应与早强剂复合使用。
5)需经蒸汽养护的预制构件使用木质素减水剂时,掺量不宜大于0.05%,并且不宜采用腐植酸减水剂。
聚羧酸盐类高效减水剂的原料与合成工艺
本文介绍目前国外聚羧酸系高效减水剂合成的主要三种方法,供大家参考,如果需要进一步合作请与本网联系。
(一)可聚合单体直接共聚这种合成方法一般首先需制备具有聚合活性的大单体,如甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯,然后将一定配比的单体混合在一起直接采用溶液聚合而得成品。
这种合成工艺的关键在于活性大单体的合成,中间需经比较繁琐的分离纯化过程,成本较高。
日本采用短链甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯、长链甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸三种单体直接共聚合成了一种坍落度保持性好的混凝土外加剂。
其典型的合成示例如下:在装有温度计、搅拌器、滴液漏斗、N2导人管和回流冷凝管的玻璃反应容器中,装入500 份水(质量份,下同),搅拌下通N2除氧,在N2气保护下加热到和摄氏80度,接着在4小时内滴加混合了250份短链甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯(EO加成摩尔数为4 个)、50份长链甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯(EO 加成摩尔数为23个)、200 份甲基丙烯酸、150 份水和13.5份链转移剂3-硫代乳酸的单体水溶液以及40 份10%过硫酸按水溶液。
滴加完毕后,再在1h 内滴加10份10%过硫酸铰水溶液并保温1h,得到重均相对分子质量为15000 的聚合物水溶液为最终成品。
(二)聚合后功能化法该方法主要利用现有聚合物进行改性,通常采用已知分子量的聚羧酸,在催化剂的作用下与聚醚在较高温度下通过酯化反应进行接技,形成接技共聚物。
这种方法受现成的聚羧酸产品种类和规格的限制,调整组成和分子量比较困难。
此外,制备过程中聚羧酸和聚醚的相容性不好,酯化实际操作困难,伴随酯化的不断进行,水分不断逸出,也易出现相分离现象。
典型合成工艺:以烷氧基胺H2N(BO)—R 为反应物与聚授酸接技出(BO 代表氧化烯基团,n 为整数,R为C1~C4 烷基),利用聚羧酸在烷氧基胺中的可溶性,使酷亚胺化进行得比较彻底。
反应时,胺反应物加量一般为—COOH 摩尔数的10%~20%。
先将反应混合物加热到高
于150Co,反应1.5~3h,然后降温到100%~130%,加入催化剂反应1.5~3h 即可得所需产品. (三)原位聚合与接枝方法该方法克服了聚合后功能化法的缺点。
以聚醚作为羧酸类不饱和单体的反应介质。
反应集聚合与酯化于一体,避免了聚羧酸与聚醚相容性不好的问题。
典型制备工艺:将丙烯酸单体、链转移剂、引发剂的混合液逐步滴加到装有相对分子质量2000 的甲氧基聚乙二醇的水溶液中,60Co下反应45min后,升温到120Co 在N2保护下不断除去水分(约50min),加入催化剂升温到165Co,反应1h,进一步接枝得到成品。
这种方法虽然可以控制聚合物的分子量,但主链一般也只能选择含—COOH基团的单体,否则很难接技,且这种接枝反应是个可逆平衡反应,反应前体系中已有大量的水存在,其接枝度不会很高且难以控制。
这种方法工艺简单,生产成本较低,缺点是分子设计比较困难。
材料:丙烯酸(AA)、甲基丙烯磺酸钠(MAS)、过硫酸铵(APS)、聚氧乙烯基烯丙酯大单体
合成方法:将丙烯酸、甲基丙烯磺酸钠、过硫酸铵、聚氧乙烯基烯丙酯大单体分别用去离子水配成浓度为20%的水溶液。
在装有搅拌器、回流冷凝管及温度计的三颈烧瓶中分批滴加单体及引发剂,滴加完毕后在75℃下保温反应一定时间。
反应结束后,用浓度为20%的NaOH水溶液调节PH值至7~8,得到浓度约为20%的黄色或红棕色聚羧酸减水剂。
几种化学品进行按一定的比例混合、搅拌、复配(中间没有任何化学变化),然后进行包装销售。
一些涂料、胶粘剂、日化产品的生产即为此类型(注意:指一部分)。
减水剂的分类及使用对比
普通减水剂;所谓普通减水剂,是指减水率不小于5%,3天、7天抗压强度比为10%以上,28天抗压强度比为5%以上的减水剂。
所谓高效减水剂,是指能大幅度减少用水量和提高新拌混凝土的和易性的外加剂。
标准要求其减水率必须不小于10%,1天、3天、7天、28天抗压强度比必须分别在130%、120%、115%和110%以上。
我国高效减水剂品种主要有萘磺酸盐甲醛缩合物(萘系)、磺化三聚氰胺甲醛缩合物(三聚氰胺系)、氨基磺酸盐系、脂肪族系和聚羧酸盐系减水剂等。
萘系减水剂是我国目前生产量最大,使用最广的高效减水剂(占减水剂用量的70%以上),其特点是减水率较高(15%~25%),不引气,对凝结时间影响小,与水泥适应性相对较好,能与其他各种外加剂复合使用,价格也相对便宜。