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山东空气源热泵
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聚羧酸减水剂与水泥的适应性

由于聚羧酸类高效减水剂对水泥浆溶液中的离子类型和浓度不敏感,较长的侧链不易被水泥水合物覆盖,因此可以长时间发挥分散性,并适用于各种水泥。它比高效的减水剂(如萘)更好。但是,这只是相对而言。

  由于聚羧酸类高效减水剂对水泥浆溶液中的离子类型和浓度不敏感,较长的侧链不易被水泥水合物覆盖,因此可以长时间发挥分散性,并适用于各种水泥。它比高效的减水剂(如萘)更好。但是,这只是相对而言。

  用于聚羧酸类高效减水剂和萘类高效减水剂的相容性测试。试验结果表明,萘系不宜用于水泥,占20%,而聚羧酸高效减水剂也为13%,不宜用于水泥。这表明聚羧酸盐高效减水剂也具有水泥适应性的问题。正如一些人分析的那样,它不适用于任何水泥。

  水泥对常用高效减水剂适应性的影响,主要是水泥矿物成分和含量比,水泥比表面积,水泥中碱含量,水泥凝结剂的品种,用量和溶解度,水泥的品种。混合材料,即水泥中C3A含量越高,比表面积越大,碱含量越高,混凝土的流动性越差。

  使用聚羧酸盐类高效减水剂也存在上述影响因素。更为重要的问题是水泥中的硫酸根离子含量会影响聚羧酸盐高效减水剂的应用效果。大。这主要是因为大量的硫酸根离子和聚羧酸盐类高效减水剂分子竞争水泥颗粒,从而降低了聚羧酸盐类高效减水剂的吸附量,因此,当水泥中的硫酸盐含量高时,它就会浓缩。

  羧酸高性能减水剂的减水功能将急剧下降,并且在一定时间后会发生大量渗出。还已经提出,当水中存在大量硫酸根离子时,聚羧酸类减水剂中的EO链收缩,从而降低了EO链的体积排斥作用。当将上述高硫酸盐含量的水泥与萘系高效减水剂混合时,C3A的水合被三氧化硫抑制,混凝土的保持性提高。