防冻剂的复配
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乙二醇防冻剂配制及相关注意事项1乙二醇防腐防冻母液成分及配制方法1)将乙二醇和水按1.1:1的比例在配料罐中,搅拌均匀,备用。
2)另取适量去水加热至温度60~70℃,然后依次加入苯甲酸钠、磷酸氢二钠,搅拌均匀使各种组分完全溶解。
再将苯并三氮唑、三乙醇胺加入并完全溶解后,将此混合物加入到步骤1)配料罐中充分搅拌均匀。
3)加入磷酸调节配料罐中液体pH值,控制其为8.0~10.0。
4)加入消泡剂,混合均匀既得防腐防冻液。
2系统中添加乙二醇防腐防冻液方式2.1首先将机组蒸发器及其系统管道内存水、杂物排尽。
2.2打开设备和管道排气阀。
2.3从屋顶膨胀水箱处加入配制好的乙二醇防腐防冻母液。
2.4乙二醇防腐防冻液总量加注完成后,从膨胀水箱补水,直至系统充满水(最高位排气阀提出液体、以膨胀水箱中水位不再下降为准)。
2.5关闭膨胀水箱自动补水阀,并将膨胀水箱中余水排尽。
2.6整个过程中需密切关注设备和管道排气阀,如持续排出液体,需及时关闭。
2.7开启机组蒸发器侧循环水泵5分钟左右,使管道内溶液混匀。
3测定乙二醇溶液浓度3.1待乙二醇溶液充分混匀后,从系统管道的低位放水、取样,用比重计检测乙二醇溶液的密度,再根据下表确定其浓度。
3.2并将其与从系统管道低位放出的乙二醇稀溶液混匀后再次从屋顶膨胀水箱处加入。
且需重新启动水泵混匀、检测乙二醇溶液的密度。
3.3当乙二醇溶液的浓度达到要求后,确认膨胀水箱内的补水排尽、其自动补水阀关闭时,将膨胀水箱灌满乙二醇防腐防冻母液。
4后期管理4.1膨胀水箱自动补水阀保持关闭状态。
4.2膨胀水箱必须有封盖严密的盖板,以减少乙二醇溶液与氧气接触。
4.3运行期间,需定期检测乙二醇溶液的密度,确定其浓度。
当浓度达不到设计要求时,应3.2条所示方法补充乙二醇防腐防冻母液。
4.4定期检查膨胀水箱液位,如果液位下降,应及时检查和修补系统漏点,并将膨胀水箱灌满乙二醇防腐防冻母液5乙二醇主要性能乙二醇是一种无色微粘的液体,沸点是197.4℃,冰点是-13℃,能与水任意比例混合。
几种混凝土防冻剂配方及相关知识一.分类我国防冻剂的发展从成份上大体经历了含氯盐型、氯盐阻锈型、无氯高碱型和无氯低碱型几个阶段防冻剂有防冻组分、早强组分、减水组分、引气组分和活化组分组成(一)防冻剂通常是多组分复合而成的,按照化学组成进行分类,主要分类如下:1)强电解质无机盐类(1)氯盐:防冻剂的成分主要是氯盐;(2)氯盐阻锈:防冻剂的主要成分是阻锈成分和氯盐;(3)无氯盐:防冻剂的主要成分是亚硝酸盐、硝酸盐。
2)可以溶于水的有机化合物:防冻剂的主要成分是醇类等有机化合物3)有机化合物与无机盐复合类4)复合型防冻剂:防冻剂的主要成分是复合引气、减水、早强早强剂+ 引气剂代表产品有N C和M C—F 等外加剂早强剂+ 减水剂早强剂+ 引气减水剂早强剂+ 抗冻剂早强剂+ 抗冻剂+ 引气减水剂1. 亚硝酸钠型防冻剂此类防冻剂是利用亚硝酸钠分子质量小, 溶解度高, 其掺入混凝土或砂浆中, 可使冰点大大降低且具有防锈的特点配制的,2. K2CO 3型防冻剂K2CO 3型防冻剂是无机盐防冻剂中使用效果较好的一种,3. 氨水型防冻剂该类型的防冻剂, 可使混凝土和砂浆的施工在较低的负温下进行, 且不会引起钢筋的锈蚀。
4. 硝酸钠——尿素型防冻剂硝酸钠——尿素型防冻剂是一种使用效果较好的防冻剂。
5. 尿素——纯碱型防冻剂这种防冻剂适用于- 10℃条件下的冻期施工, 单独使用尿素, 若不配合其它技术措施, 虽然降低冰点, 但效果并不理想, 但掺入适量的可溶性的苛性钠, 在降低掺量的情况下, 两者复合后的冰点基本上接近它们各自的冰点, 此时在掺入适宜的早强剂、引气减水剂等效果更佳。
属于这一类的防冻剂还有交通部一航局科研所研制的尿素+ T EA + UN F 型, 省建科院、省建材所研制的尿素+ 早强剂+激发剂+ 引气减水剂型, 这两个单位的产品牌号分别有LD、 D —3 型(二)几种配比(1)一种高效液体混凝土防冻剂,由乙二醇等六种成分混合制成,各组分及其重量构成比为:乙二醇:尿素:三乙醇胺:十二烷基磺酸钠:高效减水剂:水=( 65-80):(16.5-30):(2.2- 3.0):(1.3-2.0):(50-120):(50- 370)。
防冻剂的作用机理、成分及复配注意事项在冬期施工过程中,当平均温度小于或等于5C时,混凝土强度发展缓慢。
当最低气温在-1〜-2C时,如不采取有效保温措施,新浇筑的混凝土有可能发生冻害,一旦受冻将给混凝土带来很大的破坏。
在冬季使用防冻剂,再加上良好的保温养护是减轻混凝土早期病害及提高混凝土防冻效果切实有效的措施,可保证混凝土的耐久性及强度达到施工要求,保证混凝土工程质量。
(一)防冻剂作用机理防冻剂在混凝土中的作用机理主要有以下几种。
(1)冰晶畸变理论纯水在0C结冰时,由于氢键的作用会导致水分子汇聚形成冻胀力很强的分子集合体。
在水中加入防冻剂后,温度降低到其冰点以下也会慢慢慢慢有冰析出,但水分子间的氢键由于受到防冻剂分子的干扰,会析出呈絮状结构、宏观上非常柔软、冻胀应力显著降低的细小冰晶。
例如,NaN02、Na2SO4、Ca (NO 3) 2等降低冻胀力的能力都很强。
(2)乌拉尔定律防冻剂的浓度对降低混凝土拌合物中液相冰点有一定的作用,只有降低液相冰点,才能保证在负温下条件下,混凝土有液态的水参与水泥水化。
这是使用防冻剂的混凝土,在负温条件下混凝土依然可以水化,提高混凝土强度。
(3)液灰比平衡理论当温度降至混凝土中液相冰点时,含有防冻剂的混凝土拌合物也会逐渐开始析冰,在负温环境下的液相,冰点随着析冰浓度增大而降低,随即在此负温条件下达到冰液共存状态,也就是新的动态平衡。
此时,混凝土中的液态水可以保证水泥继续进行水化,防冻剂浓度不变,液相浓度也不变,冰融化产生的水补充水泥水化需要的水,这也就是液灰比平衡。
(4)成熟度理论温度对水泥水化的影响极其显著,配合比一定的混凝土,随着养护温度的降低,水泥水化速率变慢,混凝土强度的增长速率逐渐降低。
因此,混凝土强度的发展不仅仅是养护时间有关,也与养护温度有很大的关系。
比如20C时成熟度系数为1,而在-10C时成熟度系数仅仅只有0.12。
在冬期混凝土施工验收时的混凝土成熟度按600C d计算,并规定不超过60d,对于很多不采取保温措施的工程,即使超过60d依然难以达到规定600C d的成熟度,回弹检测时常常强度偏低。
最强的防冻配方,能让作物抗寒性提高8倍据气象专家预测,今年冬季“拉尼娜”将再次来袭,冬季将会出现干冷的寒潮天气。
对于越冬的小麦、大蒜、油菜和蔬菜来说,喷施防冻剂,可大大提高植株的抗冻能力。
今天就给大家介绍一个防冻剂配方,能让植株的抗寒性提高8倍,不仅能有效预防作物发生冻害,还能提高作物的产量和品质。
什么是冻害冻害就是农作物在遭遇极端低温寒潮天气时,植物细胞内部结冰,细胞体积增大,形成许多的小冰晶,严重破坏了细胞结构,当细胞液融化后,细胞无法恢复原来的形状,造成农作物发生冻害。
轻度冻害仅发生在叶片上,叶片似开水烫过一样,发生严重时,茎秆细胞也被破坏,晴天后,因植物细胞无法恢复到原来的形状,造成整个植株枯死。
提高植物的抗寒抗冻能力,就是提高植物细胞液的浓度。
细胞液浓度增加,细胞液结冰点下降,在遭遇低温寒流天气时,植物细胞液不会结冰,就可避免农作物发生冻害。
这个配方就是磷酸二氢钾+芸苔素内酯+葡萄糖。
配方中的磷酸二氢钾是一种高含量的磷钾复合肥料,喷施后能快速补充作物生长发育所需的大量元素磷和钾,提高叶片的光合作用能力,使叶片更加浓绿厚实,细胞液浓度增加,使作物的抗寒能力大大提高;芸苔素内酯是一种多功能型植物生长调节剂,通过调节植物体内赤霉酸、细胞分裂素、生长素等内源激素的含量,来调节植物生长发育。
不仅能提高叶片的光合作用能力,还能促进根系生长,增强根系吸收水肥的能力。
葡萄糖是糖类中分子最小的糖类,喷施后能被作物直接吸收,显著提高细胞液的浓度。
在光照条件下,能合成植物生长所用的多种营养物质。
快速提高植物细胞液的浓度,能够显著增加植物的抗寒性能。
据试验,喷施该配方能使植物抗寒性提高8倍以上,有效预防作物在遭受低温寒流天气时,农作物不会发生冻害。
使用范围该配方是由肥料和植物生长调节剂混配而成的,对作物安全性好,可用于小麦、油菜、豌豆、蚕豆、大蒜、油菜等多种农作物,还可用于柑橘、花卉等其它作物。
使用方法在低温寒流天气来临前7~10天,可用99%磷酸二氢钾100克+0.01%芸苔素内酯可溶液剂10毫升+葡萄糖100克,兑水20~30公斤,混合均匀后进行喷雾,不仅能提高幼苗的抗寒抗冻能力,还能促进幼苗生长,使幼苗根系发达,茎叶浓绿,避免幼苗发生冻害。
防冻剂最佳配方一、引言防冻剂是冬季汽车保养的重要一环,可以有效防止发动机冷却系统结冰,保障车辆正常运行。
然而,市面上的防冻剂种类繁多,质量参差不齐,如何选择一款优质的防冻剂成为车主们关注的焦点。
本文将为您详细解析防冻剂的最佳配方,让您了解其构成及特性,以便选择适合自己的优质防冻剂。
二、防冻剂的配方及特性1. 乙二醇:乙二醇是防冻剂的主要成分,其作用是降低水的冰点。
在一定范围内,乙二醇的浓度越高,防冻效果越好。
然而,高浓度的乙二醇也可能会对发动机油和密封材料产生负面影响,因此,乙二醇的浓度应适中,以达到最佳的防冻效果。
2. 防腐剂:防腐剂可以防止冷却系统中的金属部件生锈和腐蚀。
常用的防腐剂有硼酸盐、磷酸盐和亚硝酸盐等。
这些防腐剂能够与乙二醇反应,形成保护膜,保护金属表面不受腐蚀。
3. 抗氧化剂:抗氧化剂可以延缓防冻剂的氧化反应,提高防冻剂的使用寿命。
常用的抗氧化剂有酚类化合物和胺类化合物等。
这些抗氧化剂能够有效地吸收氧气,延缓氧化反应,保持防冻剂的化学稳定性。
4. 缓冲剂:缓冲剂可以调节防冻剂的酸碱度,维持防冻剂的化学稳定性。
常用的缓冲剂有磷酸盐、碳酸盐和醋酸盐等。
这些缓冲剂能够与酸或碱反应,调节防冻剂的酸碱度,防止防冻剂变质。
5. 着色剂:着色剂可以使防冻剂呈现出特定的颜色,便于车主识别。
不同品牌的防冻剂可能呈现出不同的颜色,这有助于车主判断防冻剂的质量和是否需要更换。
三、如何选择优质的防冻剂1. 查看成分表:优质的防冻剂应含有适量的乙二醇、防腐剂、抗氧化剂、缓冲剂和着色剂。
车主在选择防冻剂时,应查看其成分表,确保其包含上述必要的成分。
2. 选择知名品牌:知名品牌的防冻剂经过了严格的品质检测和认证,具有较高的品质保证。
车主在购买时应选择知名品牌,避免购买到劣质产品。
3. 观察防冻效果:优质的防冻剂应在低温下仍能保持良好的流动性,有效地防止冷却系统结冰。
车主在选择防冻剂时,应观察其防冻效果,并与其他品牌的防冻剂进行比较。
最好的防冻剂配方,喷后40小时见效,快速预防冻害发生立春过后,随着温度的逐渐回升,大蒜、小麦、油菜等越冬作物很快开始恢复生长,进入快速生长期。
抗旱能力大幅下降。
由于低温寒流的侵袭,也是冻害常发生的季节,喷施防冻剂是提高作物抗寒性,预防冻害发生最有效的方法。
也是效率最高,见效最快的方法。
今天就给大家推荐一个防冻剂配方,能快速提高作物的抗寒性。
配方简介这个配方就是磷酸二氢钾+复硝酚钠+芸苔素内酯,该配方是由三种物质复配而成的复合型植物生长调节剂。
被称为肥料与农药的“黄金搭档”,具有补肥与调节生长双重作用。
(1)磷酸二氢钾是一种速溶性很好的复合肥料,含有大量的磷和钾,通过叶面喷施,快速补充作物生长发育所需的大量元素磷和钾,抑制氮的吸收,延缓作物营养生长速度,加快有机质和多种酶的合成,提高细胞液的浓度,使幼苗更加健壮。
(2)复硝酚钠是一种细胞赋活剂,是一种人工合成的植物生长调节剂,具有很强的渗透性,耐寒性好。
喷施后能快速被茎叶吸收,促进细胞液的流动,促进根系生长,提高光合作用速度,只要植物能够进行生理活动,复硝酚钠就能发挥调解作用,是目前最好的抗寒防冻药剂。
(3)芸苔素内酯是一种多功能型植物生长调节剂,具有打破休眠,促进细胞分裂,提高光合作用,提高多种酶的活性,加快根系生长,显著提高抗寒、抗旱、抗病等抗逆性,在植物生长的各个时期均可使用,是目前使用范围最广,用量最大的一种植物生长调节剂。
作用机理磷酸二氢钾+复硝酚钠+芸苔素内酯是由肥料与植物生长调节剂复配而成的一种防冻剂,主要作用是通过促进细胞内原生质的流动,提高根尖的活力,促进根系生长,使植株根系发达,吸收更多的养分和水分。
还能提高叶片光合作用速度,促进糖类、维生素、氨基酸、蛋白质以及多种酶的合成,显著提高细胞液浓度,大幅提高作物的抗寒防冻能力。
据在小麦上试验,小麦喷施后,40小时叶片就变得浓绿,抗寒性可提高3~5倍,有效预防冻害的发生。
主要特点(1)使用范围广:该配方可广泛用于小麦、大蒜、油菜、白菜、生菜、越冬甘蓝、花椰菜等露地作物,也可用于番茄、辣椒、茄子、西葫芦、豆角、黄瓜、西瓜、甜瓜、草莓、葡萄、油桃、樱桃等温室大棚栽培的蔬菜和果树。
一:题目:混凝土防冻剂及其制备方法合成及复配方法:(一). 技术方案:1.一种混凝土防冻剂,所述混凝土高效减水剂包含:20 ~60 重量% 减水母液,0.1~5 重量% 引气剂,5~20重量%低温硬化促进剂,1~2 重量% 保坍剂,余量为水。
2. 混凝土防冻剂包括的减水母液为萘磺酸甲醛缩合物、醛酮磺化缩合物的一种或两种的混合物。
3. 混凝土防冻剂包括的引气剂为动物毛发水解物或十二烷基苯磺酸钠的一种或两种的混合物。
4. 混凝土防冻剂包括的低温硬化促进剂为硝酸钙、亚硝酸钙一种或两种的混合物。
5. 混凝土防冻剂包括的保坍剂为葡萄糖酸钠。
(二).复配:针对用混凝土的早强高强和耐久性等性能要求,主要采用水泥熟料、早强剂和激发剂对混凝土用掺和料进行预先改性复配。
水泥熟料、激发剂和早强剂三者同时掺入后,水泥熟料—氢氧化铝—三乙醇胺三者形成无机—有机复合工业废渣活性激发剂,遇水后,三乙醇胺加速水泥熟料释放活性氢氧化钙,此活性氢氧化钙和氢氧化铝共同对工业废渣颗粒表面产生极强的活化作用,使得混凝土专用掺和料的活性指数大幅提高,改善了混凝土的早强高强;同时掺量也可大幅增加,减少水泥用量,降低了混凝土制备成本,也提高了混凝土的耐久性能二:题目:掺防冻剂混凝土中亚硝酸盐的长期阻锈效果(一)过程:常把氯盐和亚硝酸盐混合在一起作为防冻剂组分。
氯离子在混凝土凝结硬化过程中会与水泥水化产物发生反应生成Friedel 复盐以及被吸附在水泥水化产物表面,同时在钢筋锈蚀过程中参与钢筋的电化学反应加速钢筋腐蚀,因此混凝土中参与钢筋腐蚀电化学反应的氯离子浓度会随龄期发生变化;亚硝酸根浓度也在钢筋腐蚀过程中与钢筋的腐蚀生成物发生如下反应消耗NO2-。
2 Fe2 ++ 2OH-+ 2NO2-=2NO ↑+ γ2Fe2 O3(钝化膜) + H2O还有一部分亚硝酸根吸附在水化产物表面使其浓度发生变化,这种浓度变化影响亚硝酸盐制氯离子引起的钢筋锈蚀效果。
掺防冻剂的混凝土配合比-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:混凝土是一种常用的建筑材料,而在寒冷地区或冬季施工时,遇到低温天气时,混凝土易受冻害影响,导致结构的安全性和耐久性下降。
为了解决这一问题,掺入防冻剂的混凝土成为一种常见的解决方案。
防冻剂是一种能够改善混凝土抗冻性能的化学添加剂。
它可以改变混凝土的凝结时间和凝固过程,提高混凝土的耐冻性,从而确保混凝土在低温环境下的正常使用性能。
在混凝土配合比的设计中,掺入防冻剂是一个关键的考虑因素。
合理地选择和掺入适量的防冻剂,能够有效地改善混凝土的抗冻性能,提高其抗冻性和耐久性。
本文将从控制混凝土凝结时间和提高混凝土抗冻性能两个方面,来探讨掺入防冻剂的混凝土配合比的设计原则和方法。
在控制混凝土凝结时间方面,我们将介绍防冻剂对混凝土凝结时间的影响和调控措施。
而在提高混凝土抗冻性能方面,我们将重点分析防冻剂的种类、添加量和配合比等因素对混凝土抗冻性能的影响,以及如何根据实际施工条件来进行配合比的设计。
总之,本文将通过论述掺入防冻剂的混凝土配合比的设计原理和方法,为工程技术人员在寒冷地区或冬季施工中,制定合理的混凝土配合比,提高混凝土的抗冻性能,确保工程结构的安全性和耐久性。
1.2文章结构文章结构部分的内容应该包括对整篇文章的组织结构和各个章节的简要介绍。
在这篇长文中,我们将探讨掺防冻剂的混凝土配合比的重要性和优势。
本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分将概述掺防冻剂的混凝土配合比的背景和意义。
我们将介绍混凝土的凝结时间控制和提高混凝土抗冻性能的重要性,并引出本文的目的和结构。
正文部分将分为2.1小节和2.2小节。
在2.1小节中,我们将重点讨论如何控制混凝土的凝结时间。
我们将介绍掺防冻剂的混凝土常用的配合比设计方法,并分析不同配合比对凝结时间的影响。
同时,我们也会探讨配合比对混凝土性能的其他影响因素。
在2.2小节中,我们将重点讨论如何提高混凝土的抗冻性能。
防冻液沟对兑配方法
宝子们,今天咱们来唠唠防冻液勾兑那点事儿。
防冻液可不是随随便便就能勾兑的哦。
一般来说呢,常见的防冻液是由乙二醇和水混合而成的。
如果是自己勾兑,可不能乱搞比例。
要是在不太冷的地方,比如南方一些冬季比较温和的地区,大概可以按照1:1的比例来勾兑乙二醇和水。
这就好比做蛋糕,各种材料比例对了,做出来的蛋糕才美味,防冻液比例对了,才能好好保护咱的爱车。
不过呢,要是在北方那种冷得能把人鼻子冻掉的地方,乙二醇的比例就得高一些啦。
可以大概按照6:4或者7:3这样的比例来勾兑,让乙二醇多一点,这样防冻液的防冻效果才够强。
就像给车穿上超级厚的羽绒服,再冷也不怕。
但是宝子们,我得提醒一下,自己勾兑防冻液虽然能省点钱,可也有风险哦。
要是比例没调好,可能会影响发动机的散热,那就麻烦大了。
而且啊,不同品牌、不同类型的乙二醇和水可能还有些小差别。
如果能买到合适的成品防冻液,那还是尽量用成品的好。
还有哦,勾兑的时候要特别小心。
要确保水是干净的蒸馏水或者去离子水,可不能用自来水。
自来水里面有好多杂质,像钙啊、镁啊这些东西,它们进到防冻液里,就会在发动机里捣乱,可能会形成水垢,就像水管里长了石头一样,堵住管道,那发动机可就没法好好工作了。
宝子们,虽然自己勾兑防冻液听起来挺酷的,但要是没把握,还是把这个事儿交给专业的人去做吧。
毕竟咱的车就像咱们的小宝贝一样,得好好照顾,可不能因为省点小钱就冒大风险呀。
咱们得让车车在冬天也能舒舒服服地跑起来,对吧?。
混凝土防冻剂的配制及应用混凝土的冻害分两种,一是已经充分硬化的混凝土经受正负温度交替变化产生冻害,二是混凝土早期受冻发生冻害。
其中,混凝土的早期冻害主要是由于新拌混凝土未达到临界抗压强度之前混凝土中尚未参与水化反应的游离水结冰体积膨胀,而此时水泥尚未充分水化,起缓冲调节作用的胶凝孔尚未完全形成,从而造成混凝土冻胀破坏。
此外,混凝土的凝结硬化过程也因为拌和水的结冰而中断,使得水泥的微观结构形成过程受阻,从而造成混凝土内部结构严重受损,产生不可恢复的强度损失。
目前,在改善新拌混凝土抗冻害性能方面,除了注重新浇筑混凝土的保温养护等措施外,主要依靠添加混凝土防冻剂来增强新拌混凝土的抗冻性。
现在市面上常见的混凝土防冻剂主要由防冻组分、早强组分、引气组分、减水组分等四部分构成,各组分的具体作用机理如下:1、防冻剂各组分及其防冻机理1.1 防冻组分防冻组分的主要作用是显著降低混凝土中液相的冰点,令混凝土在负温状态下,内部未水化的拌和水依旧保持为液体状态,让水泥的水化反应得以继续进行,维持混凝土的强度增长速度。
同时,防冻组分与拌和水混合共溶后显著降低了混凝土中游离水的冰点,避免了混凝土中冰晶的形成,使其无法产生冻胀应力,防止了冰晶对混凝土结构造成的冻胀损害。
目前常用的混凝土防冻组分主要有醇类和部分无机盐类。
通过王曦东、王淑敏等人的研究,在低温状况下,水泥的水化速度虽较常温有较大幅度降低,但是防冻组分的加入使得混凝土在连续降温过程中始终有一定的液相水参与水泥的水化。
1.2 早强组分混凝土防冻剂中的早强组分可以加快水泥的水化速度,加速混凝土的凝结硬化,降低了混凝土内部游离水的数量,减轻了游离水发生冻害的几率。
同时,早强组分的加入能够使混凝土尽快达到抗冻临界强度。
混凝土的抗冻临界强度是指当混凝土达到某一强度值(临界强度),就可以具有一定的抵抗强度,低温不会再对混凝土造成伤害。
通过李文斌等人的研究得出,掺加具有早强组分的防冻剂可以保证混凝土在低温状态下尽快达到临界受冻强度,增强了混凝土的抗冻性能。
防冻剂的复配
发布人:陈晓磊发布时间:2009年10月23日被浏览24次
外加剂的复配-综述
1、混凝土中使用单一品种外加剂的情况已很少见。
逐渐向着高效能、多功能的方向发展。
2、外加剂复配的目的是为了同时满足混凝土对各种性能的需要,以及各复配成分之间的共同作用而产生“叠加效应”。
3、复合外加剂通常是由多种表面活性剂或与无机电解质等组成。
如复合早强剂、复合防冻剂、泵送剂、复合缓凝引气减水剂等。
4、一般复配外加剂由至少两种组分配制,形成二元或多元复合。
5、复合外加剂中每一种外加剂在水泥水化的不同阶段起作用,或在同一时间内共同发挥作用。
外加剂的复配-防冻剂
冬季施工的混凝土,为了达到规定的临界强度,常采用以下三种方法:
1、采用保温或加热的方法,使混凝土在正温下硬化直到所需要的强度。
2、加入防冻剂,保证混凝土在负温下继续水化硬化。
3、同时采用以上两种方法(即综合蓄热法)。
北京地区常采用1、3两种方法,构件厂和市政工程多使用第1种方法,其它工程多使用第3种方法。
东北地区多使用第2种方法。
许多无机盐类和有机物均可作为防冻剂。
这些物质的共同特点是,能降低水的冰点,并能在负温
下促使水泥水化。
复合防冻剂比单一组分防冻剂效果好。
传统的防冻剂掺量高,且多为无机盐,混凝土性能受到很大影响,如强度降低等。
用减水剂与防冻组分复合,在达到相同效果时的掺量可大幅度降低。
n 配制原则:具有一定的减水率、一定的引气性能和相应的降低冰点的性能。
n 基本组成:减水组分+防冻组分+引气组分+其它助剂。
n 减水组分:萘系高效减水剂、磺化三聚氰胺高效减水剂、氨基磺酸盐高效减水剂、脂肪族高效减水剂等。
不宜使用带缓凝作用的普通减水剂。
n 防冻组分:亚硝酸盐、硝酸盐、氯盐、尿素、乙二醇等。
n 引气组分:文沙树脂(松香皂类)、烷基磺酸盐、烷基苯磺酸盐等。
n 缓凝组分:木质素类、糖类、磷酸盐、酒石酸盐、葡萄糖酸盐、柠檬酸及其盐类、纤维素及其衍生物等。
n 减水组分作用:在一定坍落度情况下,降低混凝土的水灰比,提高混凝土强度,与防冻组分共同作用,提高防冻效果。
n 防冻组分作用:降低水的冰点,使水泥在负温下继续水化,并且在一定时间内达到规定的强度。
n 引气组分作用:适当的引气可改善混凝土的抗冻性能和和易性,而且对混凝土的耐久性有很大好处。
n 缓凝组分作用:虽然冬季大气温度较低,利于坍落度的控制,但有时(如商品混凝土)采用综合蓄热法进行冬季施工,使用热水或对原材料加热等,混凝土温度基本在10度以上,仍然存在损失问题。
n 减水组分:在一定坍落度情况下,能够减少用水量20~30%,强度提高1~2个等级,加速早期强度增长。
同时提高了液相中防冻剂的离子浓度,改善混凝土的孔结构,增加封闭孔和减小毛细孔直径。
宜采用高浓型产品,防止结晶堵塞管路,同时,外加剂带入混凝土的碱量也得到控制。
n 防冻组分:很多无机盐既是防冻剂又是促凝剂,但对混凝土的其它性能如耐久性影响较大。
使用有机物作为防冻组分时,掺量不宜过大,通常在胶凝材料的0.2%左右,增强作用明显。
无机电解质类防冻组分,不但影响水泥水化、冰点,而且有时显著影响减水率。
复配时,必须选择合适的防冻组分。
n 引气组分:不但要防冻,同时还应抗冻。
这一点往往被忽略。
其实,强度指标是现代混凝土最容易达到的,而工作性和耐久性的要求更为重要。
现代混凝土防冻剂的配制原理:
n 无氯、低碱、低掺量,以液体产品为主;
n 高工作性、早强和高耐久性;
n 大幅度减少用水量,减少游离水含量,提高液相中离子浓度;
n 提高工作性,减少坍落度损失;
n 提高混凝土密实度,改善孔结构,减少孔含量,减小孔直径;
n 降低液相冰点,促进低温水化,尽快达到临界强度;
n 改善冰晶形貌,降低冻胀应力;
n 防冻与抗冻结合,提高混凝土耐久性。
几个防冻剂的配方:(kg/t)
减水组分防冻组分引气组分其它组分水或Fa
1//亚钠:2501三乙:12余量
2萘系:275亚钠:100、乙二1三乙:10余量
醇:50
3萘系:250亚钠:801三聚:10余量n 配方1:较早期常用。
n 配方2:可用于最低气温-15¡æ以上环境,泵送。
n 配方3:可用于最低气温-5¡æ以上环境,泵送。
防冻剂的发展趋势和基本组成:
年代1950~1960 ~1980 ~1990 现在
成分氯盐、亚硝酸盐减水、防冻组分、早
强组分,防冻组分以
氯盐、亚硝酸盐、尿
素等为主高效减水剂、无机
和有机防冻组分,
缓凝组分、引气组
分等。
高效减水剂、有机
防冻组分,缓凝组
分、引气组分、低
温促凝组分等
掺量5~15 (固)5~15 (固)
2~4(固),3~6
3~5 3~5
碱含量高高>0.7 kg/m3 < 0.7 kg/m3
外加剂的复配-应注意的问题
n 首先,复配不是简单的将几种不同组分混合在一起,应该根据混凝土原材料、配合比、技术要求等情况,充分考虑各组分之间的相互作用进行复合。
n 根据不同水泥、掺和料等选取适合的主成分及掺量,根据混凝土的其它性能要求,确定其它助剂的品种及掺量。
n 通过试验,验证以上所确定的各种成分和掺量是否合适。
考察各外加剂组分之间的相互作用及对混凝土性能的影响。
n 无机电解质类早强、防冻组分,不但影响水泥水化、冰点,而且有时显著影响减水率。
复配时,必须选择合适的防冻组分。
n 两种或以上的表面活性剂共同使用时,必然存在相互影响,其作用有可能是叠加,也有可能是抵消,应加以注意。