随着社会经济、科学技术的快速发展,减水剂的应用和研究发展也取得了快速进步。20世纪30-60年代,减水剂的种类主要是以松香酸钠、木质素磺酸钠、硬脂酸盐等有机物为表示的普通减水剂。20世纪60年代至80年代初,减水剂发展为高效减水剂,其表示产品为萘磺酸甲醛缩合物和三聚氰胺磺酸甲醛缩合物。20世纪90年代以来,聚羧酸减水剂经过进一步的讨论和研究得到了发展。与高性能减水剂相比,高性能减水剂不只具有更高的减水率,改善混凝土的孔结构和密实度,还能控制混凝土的坍落度损失,更好地控制混凝土的引气、缓凝和泌水。它与不同种类的水泥有较好的相容性,即使在低掺量时,也能使混凝土具有较高的流动性,而在低水灰比时,它的粘度也较低,坍落度随时间变化不大。因此,在众多系列减水剂中,聚羧酸系高性能减水剂更具独特优势,其研发和推广应是当前研究的重点。聚羧酸减水剂与水泥的相容性好。木质素磺酸盐减水剂生产商

减水剂润滑作用:减水剂中的亲水基极性很强,因此水泥颗粒表面的减水剂吸附膜能与水分子形成一层稳定的溶剂化水膜,这层水膜具有很好的润滑作用,能有效降低水泥颗粒间的滑动阻力,从而使混凝土流动性进一步提高。空间位阻作用:减水剂结构中具有亲水性的支链,伸展于水溶液中,从而在所吸附的水泥颗粒表面形成有一定厚度的亲水性立体吸附层。当水泥颗粒靠近时,吸附层开始重叠,即在水泥颗粒间产生空间位阻作用,重叠越多,空间位阻斥力越大,对水泥颗粒间凝聚作用的阻碍也越大,使得混凝土的坍落度保持良好。木质素磺酸盐减水剂生产商萘系高效减水剂性能特点:对砼有明显的早强、增有效果,其强度提高幅度为20-60%。

单体直接共聚法:这种方法是先制备出活性大单体,然后在水溶液中将小单体和大单体在引发剂的引发下进行共聚反应。随着大单体的合成工艺日益成熟且种类越来越多,这种合成方法已经是现阶段聚羚酸减水剂合成的较常用方法。在很多混凝土工程中,萘系等传统高效混凝土由于技术性能的局限性,越来越不能满足工程需要。在国内外备受关注的新一代减水剂,聚羧酸系高效减水剂,由于真正做到了依据分散水泥作用机理设计有效的分子结构,具有超分散型,能防止混凝土坍落度损失而不引起明显缓凝,低掺量下发挥较高的塑化效果,流动性保持性好、水泥适应广分子构造上自由度大、合成技术多、高效化的余地很大。
聚羧酸类减水剂是什么作业原理?为了在施工期间保持所需的可加工性,必须相应地增加混合水的量。随着水量的增加,水泥石结构中会形成过多的孔,严重影响硬化混凝土的物理和机械性能。放水后,可很大减少混凝土中使用的水量。在制备混凝土的过程中,较好掺入适量的减水剂。将减水剂掺入混凝土中之后,减水剂的疏水基团被吸附在水泥颗粒的表面上,并且亲水基团被引导至水溶液中以形成单分子或多分子层吸附膜。由于表面活性剂的定向吸附,水泥胶体表面具有相同的符号电荷,因此在同性恋排斥的作用下,水泥-水系统不只可以处于相对稳定的悬浮状态,而且水泥可以加水。萘系高效减水剂:掺量范围:粉剂:0.75-1.5%;液体:1.5-2.5%。

奇效减水剂对水泥浆的分散作用是由于减水剂的分子吸附水泥微粒表面上,其分散性能取决于带同种电荷粒子间的静电斥力和吸附层产生的空间位阻。奇效减水剂聚丙烯酸盐的接枝共聚物分子中具有长的聚乙烯支链,它们被粒子吸附后形成空间梳状排列,其吸附量较小,但其吸附层较厚,能产生强的空间斥力,因此对水泥颗粒的分散作用优于传统的高效减水剂,而且其掺量也较低。复合高效减水剂:将两种或两种以上的高效减水剂按一定的比例复合在一起,弥补各组分自身某些性能的不足,同时又使其中的某一性能由于协同作用而产生叠加效应。在混凝土中加入适量的高性能减水剂在一定程度上降低碱骨料反应的发生率。木质素磺酸盐减水剂生产商
目前,我国生产的主要有NNO、NF、FDN、UNF、MF、建I型等减水剂。木质素磺酸盐减水剂生产商
减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下,能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂,有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用,能改善其工作性,减少单位用水量,改善混凝土拌合物的流动性;或减少单位水泥用量,节约水泥。外观形态分为水剂和粉剂。水剂含固量一般有20%,40%(又称母液),60%,粉剂含固量一般为98%。根据减水剂减水及增强能力,分为普通减水剂(又称塑化剂,减水率不小于8%,以木质素磺酸盐类为表示)、高效减水剂(又称超塑化剂,减水率不小于14%,包括萘系、密胺系、氨基磺酸盐系、脂肪族系等)和高性能减水剂(减水率不小于25%,以聚羧酸系减水剂为表示),并又分别分为早强型、标准型和缓凝型。木质素磺酸盐减水剂生产商
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