聚羧酸减水剂行业调查报告
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2023年聚羧酸减水剂行业市场需求分析聚羧酸减水剂是一种常用的混凝土外加剂,广泛应用于建筑工程和公路等领域。
随着人们对混凝土施工质量的要求越来越高,聚羧酸减水剂的需求量也不断增加。
本文将从市场需求角度对聚羧酸减水剂行业进行分析。
一、市场需求趋势1.1 市场容量不断增加根据市场调研数据显示,随着全国各地基础设施建设和房地产业的快速发展,以及一些大型国家重点工程的不断建设,聚羧酸减水剂市场规模不断扩大。
其中,房地产行业对聚羧酸减水剂的需求份额最高。
1.2 需求细分化随着人们对混凝土性能要求的不断提高,聚羧酸减水剂的应用范围也不断拓展。
除了普通混凝土加工之外,针对某些特殊场合和特殊要求,聚羧酸减水剂的应用也日益广泛,如高强度混凝土、流动混凝土、防止裂缝混凝土等。
1.3 环保需求在环境保护意识日益增强的当下,环保成为了一大关注点。
聚羧酸减水剂作为外加剂,其环保性能备受关注。
因此,市场上对环保型聚羧酸减水剂的需求也越来越大。
二、市场竞争格局2.1 品牌竞争激烈目前,国内聚羧酸减水剂市场上涌现了一大批品牌。
其中,以三峡集团、立邦化学、高劲集团、光大环保等为代表的企业,因品牌知名度高、技术实力强,成为行业中的龙头企业。
2.2 价格竞争打压成本由于市场上聚羧酸减水剂的品牌竞争日益激烈,企业在生产和营销方面都会采取一些降低成本的措施,以便在价格方面更具竞争力。
因此,固定费用承担能力强、规模经济效应好的企业,在价格战中具有明显优势。
三、市场发展前景分析3.1 行业发展前景广阔作为建筑行业中不可或缺的外加剂品种之一,聚羧酸减水剂的需求量在未来随着建筑行业的发展仍将保持稳定增长。
预计未来聚羧酸减水剂市场规模将进一步扩大。
3.2 环保型聚羧酸减水剂将是未来发展趋势在环保意识逐渐增强的背景下,未来市场上将越来越需要环保型的聚羧酸减水剂。
因此,产业企业需要抓住这一发展趋势,注重技术研发,生产更为环保、安全的产品,以满足市场需求。
工作探索聚羧酸系高性能减水剂的性能及应用研究边淑芳'唐山冀东水泥外加剂有限责任公司,河北唐山064000)摘要:聚羧酸系高性能减水剂是目前国际上性能最为优秀的一种混凝土添加剂,广泛应用于各个行业和领域。
由于聚羧酸系减水剂的合理使用关系到实际施工中的混凝土质量,需要我们对其在具体应用中专业知识和使用技术进行进一步的研究。
通过对聚羧酸系减水剂及其性能进行简要介绍和分析,进而对实际应用中需要注意的问题进行了探讨。
关键词:聚羧酸系减水剂;减水剂应用1基本概述聚羧酸系高性能减水剂作为目前国际上技术含量最高,综合性能最优秀的减水剂,已经在水利、电力、建筑、桥 梁、铁路、公路、军工等各个领域得到了广泛的应用。
聚羧 酸系高性能减水剂最早是由日本在上世纪八十年代中期开发 并应用的,是高分子化工合成产品,主要是利用引发剂作用 将不饱和单体进行共聚,并将 性 的 到聚合主上得。
本 水、塑、不影响混凝土凝结化和的作用,并能与不同水的 性。
酸、、聚 酸 和酸是 成聚羧酸系减水剂的主要 。
2性能分析聚羧酸系减水剂是 减水剂和系减水剂的第三代高性能产品,前代产品,性能 的优为 。
,在减水 ,聚羧酸系减水剂的减水 在25!上,最高 40, ,的性,2本 ,并 经 ,在 ,减水剂 高的四,良好的 性 在与不 凝土 的性,,,的 ,子,,凝土体 性,最 的减混凝土开所产生的危害六,广泛的适应性,对各 种水泥和各种掺 混凝土 的塑性和分散性 七,高 性,减水剂的减水和保塑性等可通过对聚 分子量、短、疏 及 种类的调整进行 最,绿色环,不 任何甲醛等他有害 和成分,毒、腐蚀。
3在实际中的应用研究3.1适应性分析在际施工中,聚羧酸系高性能减水剂各种水泥能适应,但粉煤灰聚羧酸系减水剂对于粉煤灰的适应则为困 难,这就需要在施工中尽能的把矿粉磨细。
通常情况下,减水剂对一级灰的适应性对,但是对二、三级灰,减 水剂适应性则对差。
这种情况下即加减水剂用,果也不明显。
聚羧酸系减水剂的研究现状与发展趋势聚羧酸系减水剂是混凝土添加剂中的一种重要成员,具有优异的分散性和流动性,能够有效减少混凝土的水灰比,提高混凝土的强度和耐久性,因此在工程建设中得到广泛应用。
随着现代工程建设的发展,对混凝土性能要求越来越高,聚羧酸系减水剂也在不断地发展和完善。
本文将对聚羧酸系减水剂的研究现状和发展趋势进行探讨。
1. 聚羧酸系减水剂的种类和特点聚羧酸系减水剂是一类由聚羧酸高分子化合物制成的减水剂,其分子结构具有丰富的羧基和疎水基团,能够与水泥颗粒发生强烈的吸附作用,形成高度分散的胶体颗粒,从而改善混凝土的流动性和分散性。
根据其分子结构和性能特点的不同,聚羧酸系减水剂可分为缩微粉聚羧酸系减水剂、液态聚羧酸系减水剂和固体聚羧酸系减水剂等多种形式。
目前,聚羧酸系减水剂已经成为混凝土中不可或缺的重要添加剂,被广泛应用于各类重要工程建设中,如高层建筑、大型桥梁、高速公路、地铁隧道等。
在实际应用中,聚羧酸系减水剂不仅能够显著降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性和抗渗性,还能够控制混凝土的凝结时间和提高混凝土的强度等方面发挥积极作用。
目前,针对聚羧酸系减水剂的研究主要集中在以下几个方面:(1) 新型聚羧酸系减水剂的合成和性能改进。
随着材料科学和化学工程技术的不断进步,新型聚羧酸高分子化合物的合成技术和改性方法不断涌现,以提高聚羧酸系减水剂的分散性、流动性和稳定性,以适应不同混凝土工程的需求。
(2) 聚羧酸系减水剂与水泥混合体系的相互作用机制研究。
混凝土是复杂的多相体系,聚羧酸系减水剂与水泥、矿物掺合料等各种材料之间的相互作用机制对其性能表现起着关键作用。
深入研究聚羧酸系减水剂在混凝土中的分子尺度相互作用机制,对于指导聚羧酸系减水剂的合理应用具有重要的理论和实用意义。
(3) 聚羧酸系减水剂在不同混凝土体系中的应用性能研究。
由于混凝土在不同工程条件下具有不同的性能要求,且受到原材料和环境条件的影响较大,因此需要深入研究聚羧酸系减水剂在各种不同混凝土体系中的应用性能,以便更好地指导其在实际工程中的应用。
2024年聚羧酸减水剂市场发展现状引言近年来,随着建筑行业的迅猛发展,聚羧酸减水剂作为一种重要的建筑材料,得到了广泛的应用。
本文将对聚羧酸减水剂市场的发展现状进行分析和总结,以期为相关研究和实践提供参考。
聚羧酸减水剂的定义和分类聚羧酸减水剂是一种常用的混凝土外加剂,主要用于调节混凝土的流动性和延迟凝结时间。
根据其分子结构和性能,聚羧酸减水剂可分为常规型、超塑型、高性能型等多个类别。
聚羧酸减水剂市场规模近年来,聚羧酸减水剂市场规模逐年扩大。
根据行业数据统计,目前我国聚羧酸减水剂市场的年销售额已超过亿元人民币。
随着建筑行业的快速发展,预计聚羧酸减水剂市场规模还将进一步增长。
聚羧酸减水剂市场发展趋势1.技术创新:聚羧酸减水剂行业在技术创新方面取得了显著的进展,不断推出更加高效、环保的产品。
例如,聚羧酸减水剂的分散性能和抗渗性能得到了显著提升。
2.市场竞争:随着市场规模的扩大,聚羧酸减水剂市场的竞争也日益激烈。
企业需要加强产品研发和品牌推广,提高自身的市场竞争力。
3.绿色发展:在环保意识日益增强的背景下,聚羧酸减水剂行业也在朝着绿色发展方向努力。
企业需要关注产品的环境影响,并推动绿色生产和可持续发展。
聚羧酸减水剂市场面临的挑战1.技术壁垒:聚羧酸减水剂行业技术要求较高,企业需要具备一定的技术实力和研发能力才能在市场竞争中占据优势。
2.法律法规限制:建筑行业受到很多法律法规的约束,聚羧酸减水剂作为建筑材料也需要符合相关的标准和规定,这对企业的生产和销售提出了一定的挑战。
3.市场需求变化:随着建筑行业需求的变化和技术进步,市场需求也在不断变化。
企业需要及时掌握市场动态,并灵活调整产品结构和销售策略。
建议与展望针对聚羧酸减水剂市场发展中的问题和挑战,提出以下建议: 1. 加强技术研发和创新能力,提高产品性能和质量,增强市场竞争力。
2. 关注环保需求,推动绿色生产和可持续发展,满足市场对环保产品的需求。
3. 加强行业协作,促进技术共享和合作创新,提高整个行业的整体竞争力。
聚羧酸减水剂在PHC管桩的试验数据分析简述:本文主要分析了聚羧酸减水剂在PHC管桩生产试验中的数据,通过数据分析探讨聚羧酸减水剂在PHC管桩生产应用效果。
关键词:聚羧酸减水剂第三代PHC管桩抗压强度1 前言PHC管桩自20世纪80年代进入我国生产以来,国内的生产厂家普遍使用萘系减水剂。
近些年来,而随着科技的不断发展,被称为第三代高性能减水剂的聚羧酸系减水剂研制成功,它掺量低,减水率高,混凝土工作性能好,增加混凝土的强度等等优异性能,逐渐被水泥制品行业所选用。
由于现阶段聚羧酸减水剂的使用成本较高,聚羧酸减水剂在我国的应用主要是在一些重点、特殊工程,高强混凝土工程:例如奥运场馆工程、三峡工程等等,总体使用量比较少;而一些国家,如日本的聚羧酸减水剂使用量已超过了80%。
如今,聚羧酸减水剂不断的进入到了普通工程,例如一些普通商品混凝土使用聚羧酸减水剂生产搅拌混凝土,逐渐深入水泥制品行业。
笔者就聚羧酸减水剂的试验数据分析其在PHC管桩生产应用时的性能效果。
2 试验数据分析2.1 主要性能指标数据表1减水剂类型品牌水剂掺量% 折合固体掺量% 减水率% 净浆流动度mm PH值★注:水剂掺量、固体掺量是指减水剂用量与胶体材料总量之比。
从表1可以看出:①聚羧酸减水剂比萘系减水剂掺量少,但具有较高的减水性能,其减水效果比萘系明显,且在常规的净浆流动性检测中拥有更出色的表现。
②聚羧酸PH值趋于中性,其与萘系对比,降低了自身带入混凝土/砂浆的碱含量,降低了碱集料反应,从而在管桩的生产应用中提高了PHC管桩的耐久性,延长管桩的使用寿命。
2.2 试件脱模强度脱模强度也叫初级蒸养强度,砼试件是由质检人员按每100盘料随机抽取砼料制做的,试件标准尺寸100×100×100 ㎜立方体,评定符合GBJ107规定。
试验中使用水泥为华润PⅡ42.5R级,磨细砂细度≤3.0%(0.08mm水泥标准筛筛余量),比表面积≥420 m2/kg;细度模数为2.8的天然河砂,5~25mm级配的花岗岩碎石;减水剂选用高效减水剂,胶砂减水率≥18.0%。
聚羧酸减水剂市场分析
一、聚羧酸减水剂市场概述
聚羧酸减水剂是一种合成的化学物质,具有减少水分的功能。
它的基本结构为羧酸的盐类。
由于聚羧酸减水剂具有良好的防潮效果,可用于多个行业。
此外,聚羧酸减水剂可以有效改善物料的均匀性,因此被广泛应用于食品、制药和日用产品行业。
根据市场研究,聚羧酸减水剂市场最近几年迅速发展,预计到2025年,全球市场将达到247亿美元。
二、聚羧酸减水剂市场驱动力
聚羧酸减水剂的使用受到食品和日用品行业的需求驱动,以及消费者对防潮剂的渴望,这两个因素加快了聚羧酸减水剂市场的发展。
此外,各类工业的需求、不断改进的技术和食品加工行业的都促进了聚羧酸减水剂市场的发展。
根据市场调研,防腐剂、防霉剂与聚羧酸减水剂市场的发展有着重要的影响,技术的改进能够进一步提高聚羧酸减水剂的性能。
1.市场分析。
聚羧酸减水剂的合成工艺及性能研究一种新型聚醚类聚羧酸减水剂的合成工艺及性能研究摘要:采用奥克公司的新型聚醚OXAB-608和丙烯酸为聚合单体,通过水溶液自由基聚合合成了减水剂,研究了合成工艺对减水剂性能的影响规律。
结果表明:当聚醚与丙烯酸摩尔比为4.5,引发剂用量为聚合单体总质量的0.5%,链转移剂用量为聚合单体用量的0.17%,反应温度为60℃时,合成的聚羧酸减水剂在掺量为水泥质量的2.0%时,减水剂效果最好。
关键词:聚羧酸减水剂,丙烯酸,聚醚,自由基聚合Synthesis and Properties of new polyether polycarboxylatesuperplasticizerSun gui-e ,Fan lei ,Fu yang ,Zhou li-ming ,Liu zhao-bin,Zhu jian-min (Liaoning Oxiranchem. GROUP CO., LTD, Liaoning Liaoyang 111003) Abstract: oxiranchem corporation 's new polyether with OXAB-608 and acrylic acid as monomer was synthesized by aqueous solution radical polymerization water-reducing agent to study the properties of the synthesis process on water-reducing agent were investigated. The results showed that: When the ether with acrylic acid molar ratio of 4.5, triggering agent is the total mass of monomer 0.5%, chain transfer agent is 0.17% of monomer amount, the reaction temperature is 60 ℃, the synthesized poly - carboxylic acid water reducer for cement quality in the ash 2.0%, the water reducer best results.Keywords: polycarboxylate water reducer, acrylic acid, polyether, free radical polymerization1、前言高效减水剂又称超塑化剂,它的两种基本作用是使混凝土的水胶比降到最低和流动性达到最大。
聚羧酸减水剂项目可行性研究报告范文聚羧酸减水剂是一种化学添加剂,可用于混凝土和砂浆中,通常用于减少水灰比并提高混凝土的可流动性。
聚羧酸减水剂被广泛应用于建筑工程和基础设施建设中,以提高混凝土的品质和施工效率。
本文将对聚羧酸减水剂项目的可行性进行详细研究,并给出一个可行性研究报告的范文。
一、项目简介二、市场分析混凝土行业是建筑工程和基础设施建设的重要组成部分,随着国家城镇化进程的推进,混凝土需求量稳定增长。
聚羧酸减水剂作为一种改善混凝土性能的重要添加剂,市场需求增长潜力巨大。
目前,国内聚羧酸减水剂市场规模约为50亿元人民币,年均增长率超过10%。
三、竞争分析目前聚羧酸减水剂市场竞争激烈,主要存在以下竞争对手:1.传统减水剂厂商:这些厂商在市场上有一定的知名度和客户基础,但技术相对较低,产品性能有限。
2.国内减水剂龙头企业:这些企业具有较强的研发实力和市场份额,产品质量和技术处于行业领先水平。
鉴于竞争激烈的市场环境,本项目需要专注于产品质量和技术创新,提供具有竞争力的减水剂产品。
四、技术分析聚羧酸减水剂是通过化学合成制备的,主要包括聚合反应、精制和调整剂等步骤。
本项目需要投入一定的研发资金和资源,建立一个完整的生产流程和质量控制体系。
同时,还需要与相关科研机构和高校合作,开展新产品研发和技术改进。
五、经济分析1.投资规模:初始投资约为1000万元人民币,主要用于设备购置、厂房建设和研发投入。
2.预计产能:年产聚羧酸减水剂10万吨。
3.预计销售收入:预计首年销售收入约为1000万元人民币,逐年递增。
4.成本分析:主要包括采购成本、生产成本和销售成本。
预计首年成本约为800万元人民币。
5.盈利分析:预计首年净利润约为200万元人民币,逐年递增。
六、风险分析1.技术风险:聚羧酸减水剂技术是项目的核心竞争力,需建立完善的知识产权保护体系,防止技术泄露和盗用。
2.市场风险:市场竞争激烈,需积极拓展销售渠道,提高产品的市场份额。
高性能聚羧酸系减水剂的制备和性能研究近年来,随着大量的行业应用,高性能聚羧酸系减水剂的应用越来越广泛,它们具有极高的抗氧化性能和保湿能力,在新型万能型聚羧酸系减水剂里面备受追捧。
本文将从聚羧酸系减水剂的组成、配方和合成方法入手,主要针对高性能聚羧酸系减水剂的制备和性能进行专业研究,以期能够有效提高减水剂在使用中的效果。
首先,聚羧酸系减水剂的组成是非常复杂的,它们基本由羟基和羧基组成,如羧甲基纤维素(CMC)、聚乙二醇(PEG)、聚氧乙烯(PVA)、二乙氨基二硫(DEAS)、聚羧酸(PAA)等以及其他表面活性剂等。
在配方设计上,需要将这些成分的配比把握好,以尽可能保证聚羧酸系减水剂具有良好的耐久性能和性能特性。
此外,高性能聚羧酸系减水剂可以通过氧化聚合法、乙醇溶液混合法、高温熔融法以及其他合成工艺实现制备,但在制备过程中一定要注意选择合适的反应条件,以确保获得更高的质量。
其次,聚羧酸系减水剂的性能研究也是相当重要的一环,为了研究其高性能,可以对聚羧酸减水剂进行综合性能测试,以检测其耐水性、耐碱性、耐温性、耐化学性以及耐久性等性能,以确定哪些成分能够更好地保护织物,防止出现氧化、水洗、染色等损伤。
最后,有效控制聚羧酸减水剂的制备过程能够有效避免不良反应的发生,使其有效利用,而对减水剂的性能要求更高的要求,也是需要更多的实验进行核查,以确定性能的最终变化,从而保证更高的质量。
总之,高性能聚羧酸系减水剂的制备和性能研究仍然是一个极具挑战性的工作,但只要有足够的经验和技术,就能够取得卓越的成果,希望本文能够对聚羧酸系减水剂的研究有一定的参考价值,并能够帮助更多的行业实现提高性能。
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2024年聚羧酸盐减水剂市场分析现状引言减水剂是一种在混凝土搅拌、运输和浇筑过程中使用的化学品,可以有效降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性和可泵性。
聚羧酸盐减水剂是近年来新兴的一类减水剂,具有较高的分散性、可塑性和抗裂性能,已在建筑工程中得到广泛应用。
本文将对聚羧酸盐减水剂市场的现状进行分析。
聚羧酸盐减水剂的分类根据其化学结构和性能特点,聚羧酸盐减水剂可以分为以下几类: 1. 单元聚氧化物型:具有高分散性和流动性,适用于要求高流动性和可泵性的混凝土工程。
2. 线性聚氧化物型:具有较高的抗裂性和可塑性,适用于抗裂性能要求较高的混凝土工程。
3. 支链聚氧化物型:具有优异的分散性和保水性能,适用于特殊的混凝土工程。
4. 混合型:综合了以上不同类型的聚羧酸盐减水剂,具有多种性能,适用范围广。
聚羧酸盐减水剂市场规模聚羧酸盐减水剂市场的规模正在逐年扩大。
目前,全球市场上主要供应商包括BASF、Sika、GCP、CHRYSO等国际知名品牌。
据统计,2019年全球聚羧酸盐减水剂市场规模约为20亿美元,预计到2025年将达到40亿美元。
亚太地区是聚羧酸盐减水剂市场增长最快的地区,主要受益于中国、印度等新兴市场对建筑工程的增加需求。
聚羧酸盐减水剂市场主要应用领域聚羧酸盐减水剂在各个建筑领域得到广泛应用,主要包括以下几个方面: 1. 商业和住宅建筑:聚羧酸盐减水剂可提高混凝土的流动性和施工性能,使得施工更加高效和节约材料。
2. 桥梁和隧道工程:聚羧酸盐减水剂具有较高的抗裂性能,可以有效减少混凝土的裂缝,提高工程的耐久性。
3. 水利工程:聚羧酸盐减水剂可提高混凝土的抗渗性和耐久性,适用于各种水利工程的建设。
4. 港口和码头工程:聚羧酸盐减水剂的高流动性和可塑性使得混凝土施工更加顺畅,并可以减少材料损耗。
聚羧酸盐减水剂市场的挑战和机遇聚羧酸盐减水剂市场面临着一些挑战,主要包括以下几点: 1. 技术研发:聚羧酸盐减水剂需要不断改进和创新,以满足不同工程需求。
聚羧酸系高性能减水剂与常用减水剂复配性研究本文阐述了聚羧酸系减水剂(PC)的性能特点和应用趋势。
就PC 与常用的5种减水剂,即木质素磺酸盐减水剂(LS)、萘系高效减水剂(NSF)、密胺系高效减水剂(MSF),羧基焦醛高效减水剂(SAF)、和氨基磺酸盐系高效减水剂(ASF)之间的复配性能进行了试验研究。
结果表明:(1)仅从溶液的互溶性来看,实际工程中PC与MSF或SAF减水剂溶液不能复配在一起掺加,PC可与LS,NSF,ASF进行复配(2)从复合掺加后的叠加效果来看,PC与LS和SAF存在复合掺加使用的可能性,但由于PC与SAF不互溶,实际上PC只能与LS进行复配使用。
减水剂,羧基焦醛高效减水剂,氨基磺酸盐高效减水剂,相溶性,复配聚羧酸系减水剂是一类分子中含羧基接枝共聚物的表面活性剂,其分子结构呈梳形主链短,由含羧基的活性单体聚合而成,侧链长,主要为PEO链具有较高的空间位阻效应。
其具有诸多优点,如掺量低、减水率高、坍落度损失小、对凝结时间影响小、使用效果不受掺加顺序影响等,其某些性能还可以通过优化合成工艺而达到,如活用聚合方法可调整分散性能和引气性能等。
另外,由于聚羧酸系减水剂合成生产过程中不使用甲醛和其他任何有害原材料,属于环境友好型的减水剂产品。
所以,聚羧酸系减水剂非常受研究界和工程界重视。
目前,聚羧酸系减水剂已成功地在高强商品混凝土、自密实商品混凝土、清水商品混凝土、商品混凝土预制精品构件等特种商品混凝土中应用,取得较好效果。
另外,我国东部地区的部分商砼站已经开始使用聚羧酸系减水剂来配制商品商品混凝土。
为适应不同工程的要求,或为降低产品成本、扩充产品种类、形成系列化产品,通常将不同品种的减水剂复配,或将某种减水剂与缓凝、早强、引气等化学组分复配在一起使用,获得取长补短、事半功倍的应用效果。
如萘系高效减水剂常与木质素磺酸盐减水剂、缓凝组分、引气组分、保水组分等复配,一方面降低产品成本,另一方面可以延缓商品混凝土的凝结时间,或改善商品混凝土坍落度保持性和泵送性能。
聚羧酸系高性能减水剂试验检测报告聚羧酸系高性能减水剂是一种常用于混凝土中的添加剂,可以显著降低混凝土的水泥用量,提高混凝土的流动性和可泵性,并且不影响混凝土的强度和耐久性。
为了评估聚羧酸系高性能减水剂的性能,我们进行了以下试验检测。
一、物料与试剂准备:1.聚羧酸系高性能减水剂:按照厂家提供的规定比例配制。
2.水泥:采用标准硅酸盐水泥。
3.砂:细度模数为2.6的天然河砂。
4. 砾石:粒径范围为5mm~20mm的骨料。
5.进料过筛机:用于筛分试验用的砂和砾石。
二、混凝土配制与试件制备:1.混凝土配比:按照设计配比确定水泥、砂、砾石和减水剂的用量比例。
2.混凝土搅拌:将水泥、砂和砾石按照设计配比放入搅拌机中,开始搅拌,搅拌30s后加入减水剂,再搅拌30s。
3.试件制备:将搅拌好的混凝土倒入模具中,并利用振动台进行振动,均匀分布混凝土,并排除气泡。
4.养护:试件制备完毕后,放置在湿润环境中养护。
三、试验方法:1.初凝时间测定:使用初凝仪进行测定,记录凝结开始时间和结束时间,计算初凝时间。
2.流动度测定:采用洛阳漏斗进行测定,记录漏斗流出的时间,计算流动度指数。
3.压实度测定:使用压实度仪进行测定,记录试件的长度和压实度。
4.压缩强度测定:采用取样试件挤压仪进行测定,记录试件在规定时间内的抗压强度。
四、试验结果与分析:根据上述试验方法进行实验后,得到了以下结果和分析:1.初凝时间:初凝时间与减水剂的用量有关。
随着减水剂用量的增加,初凝时间逐渐延长。
初凝时间的变化范围在规定的时间范围内,满足混凝土的施工要求。
2.流动度:减水剂的添加可以显著提高混凝土的流动性。
试验结果显示,减水剂的使用可以使混凝土的流动度指数达到规定标准以上,满足施工要求。
3.压实度:减水剂的使用对混凝土的压实度影响不大。
试验结果显示,试件的压实度在规定的范围内,符合混凝土的设计要求。
4.压缩强度:减水剂的使用对混凝土的抗压强度没有明显的影响。
聚羧酸减水剂行业调查意见一、聚羧酸减水剂产品的先进性随着我国经济的蓬勃发展,建筑向高层化、大型化发展,混凝土生产向集中搅拌的高品混凝土发展,在我国的大城市和沿海开放地区,外加剂使用率已达70%以上,从数量上讲已相当可观。
2007年全国混凝土外加剂总产量424.79万吨,其中各种合成减水剂产量约284.54万吨,其中,萘系高效减水剂225.6万吨,占79.3%;高性能减水剂占12.6%;木质磺酸盐占6.2%,全部的外加剂销售产值达178.6亿元。
我国萘系高效减水剂生产工艺成熟稳定,产品已经接近国外的水平,但是半数以上的企业规模太小,性能更好的高浓高效减水剂(Na2SO4的含量小于5%)的用量还不到5%。
目前,我国应用最为广泛的低浓型萘系高效减水剂及其复合产品,减少率一般在15-20%,可满足普通混凝土的要求,但由于其减水率不高,混凝土坍落度损失过快,碱含量高等缺点难以满足高性能混凝土的施工要求,而复配产品性能很不稳定,往往影响到混凝土和易性及性能。
另外,合成原料甲醛对环境有污染,工艺相对也比较复杂,对设备要求比较高。
随着高性能混凝土的提出和发展,我国经济建设的全面展开,以及西部大开发等战略的实施,基础设施建设、住宅建设、工业建设等施工力度的不断加大,混凝土的用量越来越大,数量越来越多,高性能混凝土也在工程中逐步得到推广应用,这样就迫切需要性能优良的外加剂与之配套。
而目前一般的高效减水剂由于减水率相对较低,坍落度损失较快等缺点,达不到高性能混凝土所应具有的高密实度、高耐久性、工作度好的条件,这一切促使高性能减水剂向新一代产品发展。
一方面由于混凝土减水剂高性能化和制备超高强、超耐久、高流态混凝土的需要,另一方面传统的高效减水剂已经无法满足现代高性能混凝土发展的需求,新型聚羧酸系混凝土高性能减水剂以其高减水率,低坍落度损失,低碱含量,与水泥相容性好等优良的性能被国内外广泛关注,已经成为近年来世界各国研究的热点。
在过去的20年里,占据我国减水剂市场主要份额的是萘系减水剂,相对于聚羧酸系减水剂而言,萘系减水剂性能较差、价格较低、且对环保有严重污染。
究其原因,一是对高性能的混凝土要求不高,只是在诸如铁路、桥梁等国家重点工程中要求适用,高性能减水剂市场份额很小;二是科技发展相对滞后,没有自己研发和生产的高性能减水剂技术以及产品。
因此,从国外进口的高性能减水剂形成市场垄断,价格高昂;三是在过去的时间里,对环保问题重视不够,萘系减水剂污染环境的生产过程没有遇到政府的干预。
近年来,由于国际石油及资源的影响,萘系减水剂生产原材料—工业萘资源匮乏,萘系减水剂价格不断上涨,导致萘系减水剂性价比大幅度降低。
因此,具有自主产权的高性能减水剂在未来的工程中取代进口产品以及萘系减水剂成为必然发展趋势。
开发生产聚羧酸系高性能减水剂,对推动我国减水剂工业更新换代、提高我国混凝土技术水平,无论在理论上,还是在实际应用上都有非常重要的意义。
(1)节约能源、资源目前我国正处于高速发展、建设时期,能源资源相对紧缺是制约快速发展的重要问题。
聚羧酸减水剂的大规模应用,一方面有利于促进了工业副产品(如磨细矿渣、粉煤灰及硅灰等)的应用,另一方面可以节约水泥10%~15%左右,这就意味着一个工程可以节约成千上万吨的水泥,节约资源,缓解目前资源和能源紧缺的问题,同时减少熟料烧成带来的环境污染方面有着重要的作用,符合绿色建材的发展方向。
(2)低环境负荷,促进绿色建材发展甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。
甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。
研究表明,甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。
甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。
萘系减水剂为萘磺酸甲醛缩合物,采用工业萘经浓硫酸磺化后,再用一定量的甲醛与萘磺酸反应生成甲醛缩合物,最后用碱来中和,得到萘的磺化甲醛缩合物的钠盐和硫酸钠的混合物,即萘系减水剂。
合成分为四个反应步骤,其中缩合反应需要用到大量的甲醛,对环境造成污染。
如果生产时合成工艺控制不当,产品很容易带有大量的游离甲醛,在运输和使用过程中对环境造成二次污染。
为了进一步控制室内环境污染,提高民用建筑工程的室内环境质量,目前国家建设部及有关部门提出:加强对混凝土外加剂的甲醛污染控制,提出了在控制混凝土外加剂里面的氨气污染同时,控制混凝土外加剂里面的甲醛污染,从而有效避免毛坯房室内空气中甲醛超标。
聚羧酸减水剂合成采用水溶液自由基聚合,整个过程无甲醛及其他有害释放物,无废水废气排放,符合绿色建材的发展方向。
同时,聚羧酸减水剂的使用,有利于缓解CO2温室效应。
2006年中国水泥产量12.36亿吨,占世界产量的46%,CO2排放量为62亿吨,超过美国,位居世界第一。
聚羧酸减水剂以其高减水率,可降低10~15%的水泥,可减少1~2亿吨CO2排放。
(3)提高混凝土耐久性,促进混凝土高性能化发展混凝土工程因其工程量大,耐久性不足对未来社会造成非常沉重的负担。
美国有调查表明,美国的混凝土基础设施工程总价值约为6万亿美元,每年所需维修费或重建费约为3千亿美元。
美国50万座公路桥梁中20万座已有损坏,平均每年有150-200座桥梁部分或完全坍塌,寿命不足20年;美国共建有混凝土水坝3,000座,平均寿命30年,其中32%的水坝年久失修。
美国对二战前后兴建的混凝土工程,在使用30-50年后进行加固维修所投入的费用,约占建设总投资的40%-50%以上。
目前,我国的基础设施建设工程规模宏大,每年高达2万亿元人民币以上,约30-50年后,这些工程也将进入维修期,所需的维修费或重建费将更为巨大。
因此,提高混凝土的耐久性对于当前实现可持续发展战略,更好地利用资源、节约能源和保护环境,都具有十分重要的意义。
众所周知,碱是诱发混凝土碱-骨料反应的主要因素之一,是影响混凝土耐久性的重要因素。
而由于碱-骨料反应导致大坝损毁的在国内外屡见不鲜,如巴西的Moxoto大坝和法国的Chambon大坝,前者在工程完工3年后便出现了碱-骨料反应,后者在建成后50~60年发生了碱-骨料反应。
世界上对于碱含量的控制也非常重视,南非规定混凝土碱总量不得超过 2.1Kg/m3,美国规定混凝土碱总量不得超过 3.3Kg/m3,我国在三峡工程中规定混凝土碱总量不得超过2.5Kg/m3,吴中伟院士认为对于中、低强混凝土,这个极限更低,应为1.5~2.0%kg/m3。
而作为混凝土五组分之一的减水剂,碱含量特别是Na2SO4含量直接影响到混凝土的碱总量。
氯离子也是影响混凝土耐久性的一个重要因素。
氯离子对钢筋表面钝化膜有特殊的破坏作用,当混凝土中氯含量超过标准时,钢筋会锈蚀,而水和氧的存在是钢筋被腐蚀的必要条件,因此,若混凝土开裂,造成水和氧的通道,则钢筋锈蚀加速,促成混凝土裂缝进一步开展,混凝土保护层剥落,最终使构件失去承载力。
目前我国高效减水剂中90%以上是萘系减水剂,由于萘系减水剂的生产采用浓硫酸磺化、氢氧化钠中和等工艺,引入大量的碱金属离子,致使碱含量和硫酸钠含量过高。
有些厂家的萘系减水剂中Na2SO4的含量高达30%,大多数在10%以上,氯离子含量一般在0.3%以上,有的产品更高。
而聚羧酸系减水剂是通过水溶液聚合、非磺化的高性能减水剂,在生产中只需极少量氢氧化钠(一般约为2%左右)来调整其pH值,此类减水剂的含碱量极少,基本不含氯离子。
因此聚羧酸减水剂具有低碱低氯特点,有利于提高混凝土的耐久性,符合混凝土工业的可持续战略。
因此,聚羧酸高性能减水剂以其产品的先进性,在发展中将逐步取代产品有一定缺陷的萘系减水剂。
二、市场需求1、高性能聚羧酸减水剂有巨大的潜在市场和替代空间。
根据中国建材联合会混凝土外加剂分会在2008年4月的调查统计,2007年我国各品种混凝土外加剂产量如下表:2007年我国各品种混凝土外加剂产量(万吨)注:1.表中高性能减水剂按照20%液体计算,其余外加剂均已折成固体。
2.不包括各类复合外加剂。
2007年全国混凝土外加剂总产量424.79万吨,其中各种合成减水剂产量约284.54万吨;其中,萘系高效减水剂225.6万吨,占79.3%;聚羧酸高性能减水剂占14.6%;木质磺酸盐占6.2%,表中全部的外加剂销售产值达178.6亿元,聚羧酸高性能减水剂将逐步替代部分萘系减水剂,因此有着巨大的替代市场空间。
聚羧酸系高性能混凝土减水剂1985年在日本研发成功后,90年代中期已正式工业化生产,并已成为建筑施工中被广泛应用的一种新型商品化混凝土外加剂。
1995年后聚羧酸系减水剂在日本的使用量已大大超过了萘系减水剂(见表),1998年接近60%,到2001年已经达到80%,高性能减水剂在日本的发展对我国具有借鉴意义1992年—1998年日本各类混凝土发展混凝土外加剂大多数以复合外加剂形式加入混凝土中,按上述外加剂产量估算,我国掺用外加剂的混凝土仅占混凝土总量的40-45%左右,与先进国家掺加外加剂的混凝土占混凝土总量的50-80%相比,这个差距仍然较大,混凝土外加剂还有较大的需求量,外加剂生产仍然有较大的潜在市场。
据中国混凝土协会外加剂分会统计,目前外加剂生产企业1500多家,其中化学合成厂有350多家,聚羧酸盐(聚羧酸减水剂母液)生产企业有60多家。
2、高性能聚羧酸减水剂有高速增长的市场需求根据中国高速铁路建设规划(见中国高速铁路建设网),“十一五”期间,我国加快铁路客运专线的建设及重点线路扩能改造,到2010年,将建设新线17000公里,工程将全部采用聚羧酸高效减水剂。
按目前客运专线建设实际使用聚羧酸高效减水剂的平均用量约150吨/公里计算,约需聚羧酸高效减水剂250万吨,平均每年约70万吨;2010年后,高速铁路网的工程建设仍将提速,聚羧酸高效减水剂的需求量还会以较快的速度增长。
2011年至2015年间,高速铁路建设对聚羧酸高效减水剂的需求量将在80万吨/年。
用于机场、地铁、桥梁、核电站、水利水电、普通民用建筑工程等市场的聚羧酸高效减水剂年需求量将呈现快速增长的态势,据估计,2009年、2010年需求量约20~30万吨/年,2011年~2015年间需求量约50~70万吨/年。
因此,考虑上述两方面的需求,至2010年,聚羧酸高效减水剂市场需求量约90~100万吨/年,按聚羧酸高效减水剂当前的市场平均价格(出厂价6500元/吨)折算,市场规模约60亿元/年;2011年~2015年,聚羧酸高效减水剂市场需求量约130~150万吨/年,市场规模约85~97.5亿元/年。
三、技术可行性近两年来,聚羧酸高性能减水剂及其工程应用在国内得到了长足的发展,为将来的进一步发展打下了坚实基础。