Basf早强剂
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混凝土超早强剂规格一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料,其强度的快速提升对于建筑的安全性和质量至关重要。
而在混凝土的生产和施工过程中,使用超早强剂可以大大缩短混凝土的强度提升时间,从而提高施工效率和质量。
本文将介绍混凝土超早强剂的具体规格。
二、混凝土超早强剂的定义混凝土超早强剂是指在混凝土制作和施工过程中,能够促进水泥水化反应的早期发生,从而迅速提升混凝土的强度的化学添加剂。
三、混凝土超早强剂的分类按照化学成分的不同,混凝土超早强剂可以分为氯离子型、硫酸盐型、硅酸盐型、乙醇胺型、丙酮胺型等几种类型。
其中,氯离子型超早强剂具有强劲的早期强度提升效果,但会对钢筋产生腐蚀作用;硫酸盐型和硅酸盐型超早强剂则对钢筋腐蚀影响较小,但早期强度提升效果相对较弱。
四、混凝土超早强剂的主要性能指标1. 凝结时间:指混凝土在添加超早强剂后达到规定强度所需的时间;2. 初凝时间:指混凝土刚浇注后开始凝结的时间;3. 终凝时间:指混凝土完全凝结的时间;4. 抗压强度:指混凝土在规定龄期内的抗压能力;5. 抗拉强度:指混凝土在规定龄期内的抗拉能力;6. 抗冻性:指混凝土在低温环境下的抗冻能力;7. 抗碱性:指混凝土在强碱性环境下的稳定性;8. 可控性:指超早强剂的添加量和掺和时间可以进行精确控制。
五、混凝土超早强剂的应用范围混凝土超早强剂适用于需要快速提升混凝土强度的工程,如大型桥梁、高层建筑、隧道、水利工程等。
同时,也适用于气候寒冷、施工场地有限、时间紧迫等情况下的混凝土施工。
六、混凝土超早强剂的使用方法1. 混凝土搅拌站中加入超早强剂,并在适当时候进行搅拌;2. 在混凝土浇筑前,对混凝土的初凝时间和终凝时间进行精确计算;3. 根据混凝土的实际情况和需要提升的强度,合理调整超早强剂的添加量。
七、混凝土超早强剂的规格要求1. 化学成分:超早强剂应符合国家有关标准的要求;2. 外观:超早强剂应为无色透明或淡黄色液体;3. 密度:超早强剂的密度应在1.05~1.15g/cm³之间;4. pH值:超早强剂的pH值应在6~8之间;5. 氯离子含量:氯离子型超早强剂的氯离子含量应小于2%;6. 硫酸盐含量:硫酸盐型超早强剂的硫酸盐含量应小于5%;7. 硅酸盐含量:硅酸盐型超早强剂的硅酸盐含量应小于10%;8. 乙醇胺含量:乙醇胺型超早强剂的乙醇胺含量应小于15%;9. 丙酮胺含量:丙酮胺型超早强剂的丙酮胺含量应小于15%;10. 储存条件:超早强剂应存放在阴凉、干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。
混凝土中添加早强剂的优势与缺点一、背景介绍混凝土是建筑工程中常用的一种材料,由水泥、骨料、砂子和水等多种材料混合而成。
随着建筑工程的不断发展,人们对混凝土的要求也越来越高。
为了满足这种需求,早强剂被广泛应用于混凝土中。
早强剂是一种特殊的混凝土添加剂,可以提高混凝土的早期强度,改善混凝土的性能。
二、早强剂的定义和分类早强剂是一种混凝土添加剂,可以在混凝土中提高早期强度。
早强剂根据其化学成分和作用机理,可以分为有机早强剂和无机早强剂两种类型。
有机早强剂主要由有机酸盐、蛋白胶、蔗糖等化合物组成,能够促进混凝土的早期强度发展;无机早强剂则主要由硫酸钙、硫酸铝钾、氯化钙等物质组成,能够加速水泥水化反应,提高混凝土的早期强度。
三、早强剂的优势1.提高混凝土的早期强度早强剂的主要作用就是提高混凝土的早期强度。
通常情况下,混凝土的早期强度较低,需要经过一段时间的养护才能达到设计强度。
而添加早强剂可以加速水泥的水化反应,使混凝土在短时间内获得较高的强度,从而缩短养护时间,提高工程进度。
2.改善混凝土的性能早强剂的添加可以改善混凝土的性能,使其具有更好的工作性能和耐久性。
添加早强剂可以提高混凝土的自由流动性和流动性,使混凝土更易于施工。
此外,早强剂还可以改善混凝土的耐久性,使其具有更好的抗渗性、抗裂性和耐久性。
3.降低混凝土的成本早强剂的添加可以降低混凝土的成本。
传统的混凝土需要经过一段时间的养护才能达到设计强度,而添加早强剂可以缩短养护时间,从而减少养护成本。
此外,早强剂还可以减少水泥的使用量,降低混凝土的成本。
四、早强剂的缺点1.对混凝土的长期强度影响不确定虽然早强剂可以提高混凝土的早期强度,但其对混凝土的长期强度影响尚不确定。
早强剂可能会对混凝土的长期强度产生负面影响,使其在使用过程中出现强度衰减等问题。
2.使用不当会影响混凝土的性能早强剂的使用需要严格控制剂量和使用方式,否则会影响混凝土的性能。
如果早强剂的剂量过大,会导致混凝土的强度过高,从而使混凝土产生裂缝等问题。
巴斯夫BASF农药助剂性能介绍与应用农药助剂性能介绍与应用BASF巴斯夫1. BASF农药助剂的主要产品牌号和种类:系列名化学品分类应用领域1 Pluronic?PE PO-EO嵌段共聚物乳化剂2 Pluronic?RPE EO-PO嵌段共聚物增溶剂、润湿剂3 Lutensol?TO C13羧基醇乙氧基化合物乳化剂4 Lutensol?XL C10格伯特醇乙氧基化合物乳化剂5 Sokalany?CP 马来酸-丙烯酸共聚物钠盐分散剂6 Sokalany?PA 丙烯酸均聚物钠盐分散剂7 Sokalany?HP 聚乙烯吡烷酮晶体生长抑制剂8 Tamol ?NN 萘磺酸缩合物钠盐分散剂9 Tamol ?DN 苯酚磺酸缩合物钠盐分散剂10 Nekal?BX 烷基萘磺酸钠润湿剂11 Trilon?BX NTA等水质硬度降低剂12 Pluriol?E 聚乙二醇片剂稳定和助溶剂13 Emulan?EL 蓖麻油乙氧基化物乳化剂14 Emulan?LVA 特种非离子化合物增效剂2.巴斯夫农药助剂应用牌号与化学结构剂型助剂巴斯夫产品化学成分EC 乳化剂,增溶剂Pluronic PE6100Pluronic PE6200O-EO嵌段聚醚乳化剂Lutensol TOC13羧基醇乙氧基化合物.Lutensol XLC10脂肪醇乙氧基化合物EW 乳化剂,增溶剂Pluronic PE6100,PE6200PO-EO嵌段聚醚乳化剂,增溶剂,分散剂Pluronic PE6400,PE10500 C10脂肪醇乙氧基化合物Lutensol XLPO-EO嵌段聚醚湿润剂Pluronic PE10100PO-EO嵌段聚醚湿润剂,渗透剂Lutensol FA 15T 牛油脂乙氧基铵盐分散剂Tamol NN 8906萘磺酸缩合物钠盐SC 乳化剂,增溶剂,分散剂Pluronic PE6400PO-EO嵌段聚醚Lutensol XLC10脂肪醇乙氧基化合物湿润剂Pluronic PE10100PO-EO嵌段聚醚Nekal BX Dry 烷基萘磺酸钠分散剂Pluronic PE 10500PO-EO嵌段聚醚Tamol NN 8906萘磺酸缩合物钠盐Sokalan CP 9,CP10马来酸-丙烯酸共聚物钠盐SokalanPA trypes丙烯酸均聚物钠盐Sokalan HP 53聚乙烯吡咯烷酮二辛基磺基琥珀酸Lutensit A-BO钠增稠分散剂,湿润剂Pluronic RPE 2520,Pluronic RPE 3110EO-PO嵌段聚醚水质硬度降低剂Trion A92NTA三钠盐Trion BSEDTATrion B powderEDTA四钠盐WDG 分散剂Tamol DN苯酚磺酸缩合物钠盐Tamol NN 8906萘磺酸缩合物钠盐Pluronic PE 6800PO-EO嵌段聚醚Sokalan CP 9 马来酸-丙烯酸共聚物钠盐Sokalan PA trypes 丙烯酸均聚物钠盐湿润剂Nekal BX Dry 烷基萘磺酸钠Lutensit A-BO 二辛基磺基琥珀酸钠片剂稳定和增强剂Sokalan CP 45 颗粒马来酸-丙烯酸共聚物钠盐片剂稳定和快速助溶剂Pluriol E 4000 粉末聚乙二醇WP 分散剂Tamol DN /PP苯酚磺酸缩合物钠盐Tamol NN8906萘磺酸缩合物钠盐Sokalan BX Dry马来酸-丙烯酸共聚物钠盐湿润剂Nekal BX Dry 烷基萘磺酸钠3.BASF特性化学品在农药中的应用乳油(EC)用途BASF产品化学成分非离子乳化剂Lutensol产品羧基醇乙氧基化合物例如LutensolTO7或XL70Emulan 例如Emulan EL 蓖麻油乙氧基化物Pluronic 例如PE 6200 PO-EO嵌段共聚物(低EO成分)原药(活性物)500g/L阴离子乳化剂30 g/L非离子乳化剂30 g/L溶剂To 1 L应用举例Fenvalerate 44%Solvesso 150 44%Lutensol TO 12 7.5%Pluronic PE 6200 4.5%Dimethoate(乐果)60WT%Cyclohexanone 35WT%Lutensol TO 12 2.5WT%Pluronic PE 6400 2.5WT%Cycloxydim 42WT%Solvesso 150 48WT%Lutensol TO 12 5WT%Pluronic PE 6200 5WT%水乳剂(EW )化学成分产品BASF用途.非离子乳化剂Lutensol 例如Lutensol TO7 羧基醇乙氧基化合物Emulan 例如Emulan EL 蓖麻油乙氧基化物Pluronic 例如PE 6200 PO-EO 嵌段共聚物(低EO成分)应用举例Oil-in-water emulsions (EW)Cypermethrine 15 WT%Pluronic PE6800 1 WT%Pluronic PE6200 15.3 WT%Water add 100悬浮液(SC)用途BASF 产品化学成分阴离子分散剂Tamol NN 8906 萘磺酸缩合物钠盐(或NN9104)Sokalan CP9 马来酸-丙烯酸共聚物钠盐非离子分散剂Pluronic PE 10500 PO-EO嵌段共聚物(高EO成分)湿润剂Nekal BX Dry 烷基萘磺酸钠喷雾助剂Luten 羧酸醇(如Lutensol TO 8)水硬度降低剂Trilon A92 or B NTA or EDTA应用举例Suspension concentrates (SC)Atrazine (莠去津):Atrazine50WT%Nekal BX Dry1WT%Tamol NN 89062WT%2.6WT%PE 10500 PluronicPluronic RPE 25200.4WT%Propylene glycol (丙二醇)5WT%Silicone defoamer (硅消泡剂)0.2WT%Wateradd100Linuron(利谷隆):Linuron45WT%Nwkal BX Dry1WT%Sokalan HP 53(30%) 0.3WT%Pluronic PE 105001.0WT% Propyleneglycole5.0WT%Sipernat 220.2WT%Wacker SRE0.05WT%Wateradd100Captan (克菌丹) Fungicide (Captan)40WT%Tamol DN5WT%Tamol NN 8906 1 WT% Lutensol ? AP 201WT%Pluronic ? PE 105003WT%Kelzan * (Thickener)0.4WT%Sipernat ** (Thickener)0.5WT%Wateradd100Suspension concentrate of Active Ingredients (三种原药:)Actives :2.4DB 250 g/L potassium saltSimazine (西玛津)150 g/LDiuron (敌草隆)60 g/LActives :Pluronic PE 10500 46 WT%Nekal BX dry 1 WT%Propylene glycol 5 WT%Silicate (thickener) 2 WT%Sliicone defoamer 0.2 WT%Water add 100可湿性粉剂(WP)用途巴斯夫产品化学成分。
早强剂的作用原理与应用早强剂是指能够提高砂浆强度并对后期强度无显著影响的外加剂,按照其化学成分的不同,分为有机和无机两类。
有机为甲酸钙、三乙醇胺、三异丙醇胺、尿素等;无机有硫酸盐、氯盐等。
不同早强剂的作用原理并不相同。
硫酸盐早强剂:如无水硫酸钠,溶解于水中与水泥水化产生的氢氧化钙作用,生成氧化钙和硫酸钙。
这种新生成的硫酸钙的颗粒极细,活性比掺硫酸钙要高的多,因而与C3A 反应生成水化硫铝酸钙的速度要快得多。
而氢氧化钠是一种活性剂,能够提高C3A和石膏的溶解度,加速水泥中硫铝酸钙的数量,导致水泥凝结硬化和早期强度的提高。
但是硫酸盐早强剂对混凝土中的钢筋有一定的腐蚀作用,包括氯盐的早强剂,而且衰减水泥砂浆后期的强度,所以现在的氯盐、硫酸盐早强剂的用量逐渐减少。
甲酸钙是一种对钢筋无任何侵蚀性作用的添加剂,它的分子式为C2H2CaO4它主要是加速水泥中硅酸三钙的水化,增加水泥砂浆的早期强度。
甲酸钙对水泥砂浆强度的影响主要取决于水泥中硅酸三钙的含量。
硅酸三钙少,其早强效果就好,它不会衰减水泥砂浆的后期强度,而且在低温下有一定的防冻性。
在聚合物砂浆中加入早强剂主要有两个原因:一是有的施工地要求一定的施工进度,加入早强剂使它在早期具有更高的强度,以满足承受外力的要求。
二是温度较低时,砂浆的强度上的较慢,且受到冰冻时的强度越低,对砂浆的危害越大,砂浆在早期低强度时受冻破坏可造成砂浆的永久性破坏,所以在较低温度下必须添加早强剂。
但在低温下即使加入早强剂也会降低水泥砂浆的强度。
一是因为在温度较低环境下施工,水化速度较慢,影响施工的效率。
当温度低于冰点,水变成冰,体积膨胀,容易出现空鼓,脱落等现象发生。
水分挥发后,内部空隙增大,砂浆的强度明显降低。
二是砂浆的强度主要取决于水泥与水的反应速率和反应时间。
在低于0℃下施工,水分结冰。
当然,水化反应属放热反应,有一定水化温度,水泥反应效率降低。
高于0℃以上融化,继续水化反应,由此循环水泥的强度必然下降。
建材用早强剂种类建材用早强剂是一种能够提高建筑材料强度和早期硬化的化学添加剂。
它可以加速水泥、混凝土等建筑材料的凝固和硬化过程,使其在短时间内达到较高的强度,提高施工效率和工程质量。
下面将介绍几种常见的建材用早强剂。
1. 氯化钠型早强剂氯化钠型早强剂是一种常用的建材早强剂,它可以加速水泥的水化反应,促使混凝土早期硬化。
氯化钠型早强剂具有成本低、效果显著的特点,但由于其含有氯离子,可能对钢筋产生腐蚀作用,因此在钢筋混凝土结构中使用时需要慎重考虑。
2. 硝酸盐型早强剂硝酸盐型早强剂是一种常用的无氯早强剂,它可以通过与水泥中的钙离子反应生成一种早期水化产物,从而加速水泥的早期硬化。
硝酸盐型早强剂具有早期强度高、无氯离子腐蚀等优点,但由于其价格较高,使用范围相对较窄。
3. 硅酸盐型早强剂硅酸盐型早强剂是一种常用的无氯早强剂,它可以通过与水泥中的钙离子反应生成一种早期水化产物,从而加速水泥的早期硬化。
硅酸盐型早强剂具有早期强度高、无氯离子腐蚀等优点,同时还具有良好的抗渗性和耐久性。
4. 复合型早强剂复合型早强剂是一种常用的建材早强剂,它由多种早强剂组成,通过相互作用加快水泥的早期硬化。
复合型早强剂可以兼具不同早强剂的优点,提高水泥的早期强度和硬化速度,适用于各种工程。
5. 硅酸盐-硝酸盐复合型早强剂硅酸盐-硝酸盐复合型早强剂是一种常用的无氯早强剂,它由硅酸盐型早强剂和硝酸盐型早强剂组成,通过相互作用加快水泥的早期硬化。
硅酸盐-硝酸盐复合型早强剂既具有硅酸盐型早强剂的早期强度高、抗渗性好的特点,又具有硝酸盐型早强剂的无氯离子腐蚀等优点。
总结起来,建材用早强剂种类繁多,包括氯化钠型早强剂、硝酸盐型早强剂、硅酸盐型早强剂、复合型早强剂和硅酸盐-硝酸盐复合型早强剂等。
选择合适的早强剂应根据工程需要以及材料特性进行综合考虑,以提高施工效率和工程质量。
同时,在使用早强剂的过程中,也需要注意其对钢筋等材料的影响,并采取相应的防护措施,以确保工程的安全性和耐久性。
混凝土早强剂成分
混凝土早强剂是一种用于加速混凝土早期强度发展的外加剂。
其主要成分和作用如下:
1、氯化钙:氯化钙是一种常用的早强剂成分,它能够与水泥中的铝酸三钙反应,生成不溶性的钙盐,从而增加混凝土的早期强度。
氯化钙还具有防冻作用,在低温环境下使用可以防止混凝土冻害。
2、硫酸钠:硫酸钠是一种无机盐类早强剂,它能够与水泥中的铝酸三钙反应,生成硫酸钙,增加混凝土的早期强度。
同时,硫酸钠还具有降低混凝土水化热的作用,减少混凝土因温差引起的开裂。
3、三乙醇胺:三乙醇胺是一种有机早强剂,它能够与水泥中的铝酸三钙反应,生成不溶性的三乙醇胺钙,从而增加混凝土的早期强度。
三乙醇胺还具有减水作用,能够降低混凝土的用水量,提高混凝土的密实度。
4、氨基磺酸盐:氨基磺酸盐是一种高效早强剂,它能够与水泥中的铝酸三钙反应,生成不溶性的氨基磺酸盐钙,从而显著提高混凝土的早期强度。
氨基磺酸盐还具有缓凝作用,能够延长混凝土的初凝时间,有利于施工操作。
在使用早强剂时,需要注意以下几点:
1、根据工程要求和环境条件选择合适的早强剂品种和掺量。
2、严格按照产品说明书和施工规范进行配制和使用,避免出现不良反应和安全问题。
3、注意早强剂与水泥和其他外加剂的相容性,避免出现不良反应和损失。
4、在使用过程中要密切关注混凝土的性能变化,及时调整施工工艺和配合比,保证工程质量。
总之,混凝土早强剂是一种重要的外加剂,它能够提高混凝土的早期强度和性能,加快施工进度和提高工程质量。
在使用过程中要注意选择合适的品种和掺量,严格按照产品说明书和施工规范进行配制和使用。
混凝土中添加早强剂的标准一、前言混凝土是一种常用的建筑材料,其强度的提高是建筑物承载能力和使用寿命的重要保障。
为了加快混凝土强度的发展,提高建筑施工效率,常在混凝土中添加早强剂。
本文旨在探讨混凝土中添加早强剂的标准,以保证混凝土的质量和施工效率的提高。
二、早强剂的定义和分类早强剂是指能够加速混凝土中水泥熟化过程的化学物质,从而提高混凝土的早期强度。
根据其化学成分和作用机理,早强剂可以分为以下几类:1.氯化钠类早强剂:采用氯离子的极性作用,加速水泥颗粒间的反应,使其更快地凝固硬化。
2.硝酸盐类早强剂:采用硝酸盐离子的化学作用,促进水泥的熟化,提高混凝土的早期强度。
3.磷酸盐类早强剂:采用磷酸盐离子的作用,促进水泥的早期反应,提高混凝土的早期强度。
4.有机酸类早强剂:通过与水泥中的钙离子结合,促进水泥的熟化,提高混凝土的早期强度。
三、混凝土中添加早强剂的标准1.添加量标准混凝土中添加早强剂的添加量应符合以下标准:(1)氯化钠类早强剂的添加量不得超过混凝土总水泥用量的2%。
(2)硝酸盐类早强剂的添加量不得超过混凝土总水泥用量的5%。
(3)磷酸盐类早强剂的添加量不得超过混凝土总水泥用量的3%。
(4)有机酸类早强剂的添加量不得超过混凝土总水泥用量的1%。
2.添加时间标准混凝土中添加早强剂的添加时间应符合以下标准:(1)氯化钠类早强剂应在混凝土拌和前加入,以充分溶解。
(2)硝酸盐类早强剂应在混凝土拌和时加入。
(3)磷酸盐类早强剂应在混凝土拌和时加入。
(4)有机酸类早强剂应在混凝土拌和前加入。
3.添加方式标准混凝土中添加早强剂的添加方式应符合以下标准:(1)氯化钠类早强剂应以固体形式加入混凝土拌合料中。
(2)硝酸盐类早强剂应以液体形式加入混凝土拌合料中。
(3)磷酸盐类早强剂应以液体形式加入混凝土拌合料中。
(4)有机酸类早强剂应以液体形式加入混凝土拌合料中。
4.混凝土性能标准混凝土中添加早强剂后,其性能应符合以下标准:(1)混凝土早期强度提高明显,达到设计要求。
建材用早强剂种类在建筑材料行业中,早强剂是一种常用的添加剂,它可以显著提高混凝土和水泥制品的早期强度,缩短建筑施工周期,提高施工效率。
本文将介绍几种常见的建材用早强剂种类,以及它们的特点和应用范围。
1. 硝酸钾早强剂硝酸钾早强剂是一种无色结晶体,可溶于水。
它可以提供高浓度的氧化钾离子,促进水泥浆体中的水化反应,从而实现早期强度的快速提高。
硝酸钾早强剂通常适用于需要在短时间内获得较高强度的混凝土结构,如高层建筑、大型桥梁等。
2. 硝酸钙早强剂硝酸钙早强剂是一种白色结晶体,也可溶于水。
它通过提供钙离子,加速水泥浆体中的水化反应,从而促进早期强度的提高。
硝酸钙早强剂通常适用于需要在较短时间内获得一定强度的混凝土结构,如地下室、基础等。
3. 硫酸铝早强剂硫酸铝早强剂是一种无色或浅黄色的液体,可溶于水。
它通过与水泥中的氢氧化钙反应,生成水化硫酸钙沉淀物,从而促进早期强度的提高。
硫酸铝早强剂通常适用于需要在短时间内获得高强度的混凝土结构,如高速公路、机场跑道等。
4. 硅酸盐早强剂硅酸盐早强剂是一种无色液体,可溶于水。
它通过与水泥中的氢氧化钙反应,生成水化硅酸钙沉淀物,从而促进早期强度的提高。
硅酸盐早强剂通常适用于需要在较短时间内获得一定强度的混凝土结构,如工业厂房、商业建筑等。
5. 复合早强剂复合早强剂是由多种早强剂经过合理配比而制成的。
它综合了各种早强剂的优点,可以更好地满足不同施工要求。
复合早强剂通常适用于需要在短时间内获得高强度的特殊混凝土结构,如核电站、海上平台等。
在使用建材用早强剂时,需要注意以下几点:根据具体施工要求选择合适的早强剂种类和添加量;严格按照使用说明进行配比和搅拌,确保添加剂充分溶解均匀;避免与其他化学物质混合使用,以免产生不良反应;控制施工温度和湿度,以确保早期强度的稳定和持久。
建材用早强剂在现代建筑施工中起到了至关重要的作用。
通过选择合适的早强剂种类和使用方法,可以有效地提高混凝土和水泥制品的早期强度,提高施工效率,减少施工周期。
建材用早强剂种类建材用早强剂是一种能够提高混凝土或砂浆早期强度的化学添加剂。
它能够在短时间内促进水泥的凝结和硬化过程,从而使建筑材料更快达到所需的强度。
早强剂种类繁多,下面将介绍几种常见的建材用早强剂。
1. 高效率早强剂高效率早强剂是一种常用的建材用早强剂,它能够在混凝土中迅速形成硬化物质,提高混凝土的早期强度。
这种早强剂通常采用高效率的硅酸盐水泥作为主要成分,可以在短时间内显著提高混凝土的抗压强度。
高效率早强剂广泛应用于需要快速施工的工程项目,如高速公路、桥梁等。
2. 硅酸盐早强剂硅酸盐早强剂是一种以硅酸盐为主要成分的建材用早强剂。
硅酸盐早强剂能够与水泥中的氢氧化钙反应生成硅酸钙胶凝材料,从而促进混凝土的早期强度发展。
硅酸盐早强剂具有早期强度高、施工方便等优点,广泛应用于各类建筑工程中。
3. 硫铝酸盐早强剂硫铝酸盐早强剂是一种常用的建材用早强剂,它以硫铝酸盐为主要成分。
硫铝酸盐早强剂能够与水泥中的氢氧化钙反应生成硫铝酸钙胶凝材料,从而提高混凝土的早期强度。
硫铝酸盐早强剂具有早期强度高、抗渗透性好等特点,常用于需要提高混凝土早期强度的工程项目中。
4. 磷酸盐早强剂磷酸盐早强剂是一种以磷酸盐为主要成分的建材用早强剂。
磷酸盐早强剂能够与水泥中的氢氧化钙反应生成磷酸钙胶凝材料,从而加快混凝土的早期强度发展。
磷酸盐早强剂具有早期强度高、耐久性好等特点,被广泛应用于各类建筑工程中。
以上就是几种常见的建材用早强剂种类。
这些早强剂能够有效提高混凝土或砂浆的早期强度,加快施工进度,提高工程质量。
在选择和使用建材用早强剂时,需要根据具体工程需求和材料特性进行合理选择和搭配,以确保工程的安全和可靠性。
同时,使用早强剂时应按照相关标准和规范进行施工,确保操作正确、安全。
通过合理使用建材用早强剂,可以提高建筑材料的性能,促进工程的顺利进行。
Basf早强剂在C60商品混凝土中的试验研究
1.前言
早强剂是一种专门解决工程中需要尽快或尽早获得水泥混凝土强度问题的专用外加剂,尤其在负温、低温工程、道路桥梁及抢修、补强工程中有大量使用。
冬季施工时,由于环境气温低,在自然养护条件下,混凝土早期强度低,工程施工进度缓慢,一般来说,环境温度是6℃,混凝土达设计强度的70%需15d左右,而在夏季一般为5-8d,如遇寒流入侵,昼夜温差大,导致新浇筑的混凝土受早期冻害,其中水灰比较大及泌水量较多的混凝土所受冻害更为严重,合理有效使用混凝土早强剂能简便而有效地解决冬季施工过程中早期强度过低及混凝土受冻害等问题。
传统早强剂的品种有:强电解质无机盐类,如硫酸盐、硝酸盐、硅酸盐等;水溶性有机物如三乙醇胺、尿素、甲酸盐等;其他如有机化学成分、无极盐复合物等。
采用上述各类早强剂与普通减水剂、高效减水剂,可以复配制得早强型减水剂和早强型高效减水剂。
现在灌注混凝土一般采用商品混凝土,混凝土搅拌站距离施工工地一般都有一段较长的距离,而商品混凝土在运输过程中都存在程度不同的坍落度损失,如何保证混凝土的坍落度,如何减少运输过程中的坍落度损失成为一个重要的研究课题。
Basf早强剂是一种CSH纳米级晶种类新型早强剂,本课题选用Basf早强剂与聚羧酸盐减水剂复配,并与普通早强减水剂做对比试验,研究其对新拌混凝土工作性能的影响,和在低温养护条件下对C60混凝土力学性能的影响。
2.原材料及配合比设计
水泥(金峰P.O52.5)、水、砂子、石子、矿粉、德国进口Basf早强剂、LX-4型早强减水剂、聚羧酸盐减水剂。
试验器材:坍落筒、钢制捣棒、铲子、钢尺、台称、量筒、振动台、搅拌机、100mm×100mm×100mm模具等。
表1 混凝土配合比(m3)
混凝土等级W/C 水泥/kg 矿粉/kg 砂/kg 石/kg 水/L C60 0.28 410 120 70 1080 149
依照表1中的混凝土配合比为基准,在混凝土拌合物中添加聚羧酸盐减水
剂,记录混凝土坍落度值处于150±30mm时的减水剂用量。
3.试验方法与试验结果
3.1坍落度试验
坍落度试验所用仪器:坍落筒、钢制捣棒、铲子、钢尺,带盖子的桶等。
测定新拌混凝土拌合物的坍落度,既检验其稠度,可评定其工作性是否符合要求。
坍落度试验步骤:使用坍落筒测出其坍落度,具体步骤见普通混凝土拌合物性能试验方法标准(GB/T50080—2002)。
对本次设计的泵送工艺施工的混凝土做坍落度损失的试验。
在混凝土出搅拌机时测量一次,装入中转箱盖上盖子后放在室外30min后在实验室测量其30min坍落度,再次装入中转箱盖上盖子后放在室外30min皇后测量其60min坍落度,并计算出坍落度损失。
每组试验原料取用量见表2,测出的坍落度数据记录在表3。
并选出符合泵送施工的C60混凝土配合比,配制混凝土进行强度测试,确定其是否能达到设计强度。
试验采用100mm×100mm×100mm模具,体积为1L,按照混凝土配合比设计计算出每个模具中需要各原料用量为:
编号减水剂掺
量/% 早强剂掺
量/%
早强剂
/g
水泥/g 矿粉/g 砂子/g 石子/g 用水量
/ml
B6 0 0 0 410 120 720 1080 149 B6-0 1.3 0 0 410 120 720 1080 149 B6-7 1.3 7 44.1 410 120 720 1080 115 B6-11 1.3 11 58.4 410 120 720 1080 97.5 L6-2.2 --- 2.2 11.7 410 120 720 1080 137 (注:编号B6表示不加任何外加剂的C60混凝土,编号B6-X表示加减水剂和X%
掺量的Basf早强剂的C60混凝土,编号L6-2.2表示加2.2%掺量的LX-4早强减水剂的C60混凝土)
表3 混凝土坍落度值
编号早强剂掺量
/C*%
[坍落度/mm]/坍落度损失率
0min 30min 60min
B6 0 20 --- ---
B6-0 0 230 220/4.3% 200/13.0% B6-7 7 230 210/8.7% 200/13.0% B6-11 11 240 230/4.2% 210/12.5%
L6-2.2 2.2 20 --- ---
图2坍落度损失
由图2和表2,3可知,掺有11%Basf早强剂的混凝土初始坍落度最大,达240MPa,Basf早强剂不同掺量下的C60混凝土30min坍落度损失率都很小,不到10%,60min坍落度损失率基本达到相同值13%,在相同水灰比的情况下,未掺入任何外加剂的混凝土和掺入2.2%LX-4早强减水剂的混凝土流动度差,初始坍落度值只有20MPa。
3.2混凝土力学性能试验
混凝土力学性能试验:不同早强剂以及不同早强剂掺量混凝土抗压强度试验步骤按照普通混凝土力学性能试验方法标准(GB/T50081—2002)进行,采用100mm×100mm×100mm模具,数据记录在表4、表5。
需要进行混凝土抗压强度测试的是满足泵送施工工艺的混凝土以及振捣工艺施工的不同外加剂掺量的混凝土。
表4 抗压强度
试件编号龄期/d
抗压强度/MPa 算术平均
值/MPa
强度平均
值/MPa
1 1 3
B6 1 25.3 22.8 24.9 24.3 24.3
2 --- --- --- --- ---
3 46.8 48.3 44.7 46.6 46.6 7 --- --- --- --- ---
B6-0 1 21.4 20.9 20.5 20.9 20.9
2 --- --- --- --- ---
3 53.6 51.3 50.
4 51.8 51.8 7 --- --- --- --- ---
B6-7 1 34.2 31.5 32.5 32.7 32.7
2 46.
3 42.2 47.1 45.2 45.2
3 49.5 50.6 53.0 51.0 51.0 7 66.9 67.5 66.5 67.0 67.0
B6-11 1 38.7 41.3 41.2 40.4 40.4
2 54.0 54.9 53.8 54.
3 54.3
3 59.0 52.7 61.8 57.8 57.8 7 71.5 67.2 73.0 70.6 70.6
L6-2.2 1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 52.6 53.7 43.7 52.6 52.6 7 57.0 70.5 60.5 62.6 62.6
混凝土立方体抗压强度计算应精确至0.1MPa。
强度值的确定应符合下列规定:三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值( 精确到0.1MPa) ;三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值;如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。
表5不同龄期混凝土抗压强度
编号早强剂掺量
/C*%
平均抗压强度/MPa
1 2 3 7
B6 0 24.3 --- 46.6 --- B6-0 0 20.9 --- 51.8 --- B6-7 7 32.7 45.2 51.0 67.0 B6-11 11 40.4 54.3 57.8 70.6 L6-2.2 2.2 --- --- 52.6 62.6
图3 不同掺量Basf与同掺量聚羧酸盐减水剂复配混凝土1,3d抗压强度
由图3可知,随着Basf早强剂掺量的增加,混凝土1,3d抗压强度也随之提高。
掺7%Basf早强剂与同掺量聚羧酸盐减水剂复配的混凝3d强度和只掺加聚羧酸盐减水剂的混凝土3d强度基本相同,但只掺加聚羧酸盐减水剂的混凝土1d 强度较低,只有20.9MPa,掺入7%Basf早强剂的混凝土1d强度能达到32.7MPa。
说明Basf早强剂能显著提高1d强度,而7%掺量下3d强度提高不明显。
图4 不同掺量Basf与同掺量聚羧酸盐减水剂复配混凝土1,2,3,7天抗压强度
由图4可知,在与聚羧酸盐减水剂复配时,掺入11%Basf早强剂的混凝土比掺入7%Basf早强剂的混凝土同龄期抗压强度都要高,但掺入7%Basf早强剂的混凝土7d强度已能达到67.0MPa,与掺入11%Basf早强剂的混凝土7d强度相差
3.6MPa。
7%掺量已经能达到C60混凝土强度要求,考虑到节约成本,7%更为经济实用。
4.结语
由上述数据结合试验实际情况可知,Basf早强剂与聚羧酸盐减水剂复配相容性好,在Basf早强剂不同掺量与同掺量聚羧酸盐减水剂复配的试验中,新拌混凝土的流动性好,保水性好,但掺合料中加有矿粉,胶凝材料比例大,混凝土粘性大,可泵性差,不符合泵送混凝土的技术要求。
在混凝土力学性能试验中,与同掺量聚羧酸盐减水剂复配的条件下,随着Basf早强剂掺量的增加,混凝土1,3d抗压强度也随之提高。
只掺加聚羧酸盐减水剂的混凝土1d强度只有20.9MPa,掺入7%Basf早强剂的混凝土1d强度能达到32.7MPa。
掺入7%Basf早强剂的混凝土7d强度已能达到67.0MPa,与掺入11%Basf早强剂的混凝土7d强度相差3.6MPa。
综合考虑经济效益和混凝土质量要求,Basf早强剂7%掺量为较合适掺量。