聚羧酸减水剂与不同新鲜度水泥的相容性.doc

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1、1聚羧酸减水剂与不同新鲜度水泥的相容性摘要: 为研究聚羧酸减水剂与水泥相容性的影响因素,采用净浆流动度法测试不同新鲜度、不同温度、不同湿度的水泥与聚羧酸减水剂的相容性,采用 Zeta 电位仪测试表面电荷、激光粒度仪测试平均粒径、X 射线衍射仪测试物相成分.研究结果表明:新鲜度较低、温度较低、湿度较高将导致水泥与聚羧酸减水剂饱和掺量点更低、流动度更高,即相容性更好;新鲜度较高的水泥相对于新鲜度低的水泥 Zeta 电位高出 1.86 mV,平均粒径高出 2.63 m,且对聚羧酸减水剂吸附较多的 C3A、C4AF含量较高.可初步推断,导致相容性出现差异的因素主要包括水泥温度、湿度、水泥组分、Zeta

2、 电位. 关键词: 聚羧酸减水剂;水泥;新鲜度;相容性 中图分类号: TU528.042 文献标志码: ACompatibility of Polycarboxylate Superplasticizer with 现代混凝土技术中, 通常使用减水剂制备高性能混凝土, 以便使其在水胶比较低时,混凝土拌和物具有较高的和易性.水泥与聚羧酸减水剂之间存在相容性问题,相容性不好, 不仅会影响高效减水剂的减水率,更重要的是造成混凝土坍落度损失,使混凝土拌和物不能正常运输与浇筑施工,降低混凝土强度和耐久性1.影响水泥与减水剂相容性的因素较多,主要是水泥生产工艺及水泥性质两方面.水泥生产工艺因素主要包括:粉

3、磨工艺2、煅烧窑类型3、助磨剂4.由水泥性质不同导致的2相容性差异,主要包括两方面因素:物理因素与化学因素,其中,物理因素主要包括粒径分布5、比表面积6、Zeta 电位7等,化学因素则主要包括各种矿物含量8、石膏含量9、碱含量1011、水化产物成分1213等.文献14研究了水泥新鲜度对水泥与萘系高效减水剂相容性的影响,但关于聚羧酸减水剂与新鲜度不同的水泥相容性的相关研究不多. 西南交通大学学报第 48 卷第 2 期赵菊梅等:聚羧酸减水剂与不同新鲜度水泥的相容性 1.2 水泥与聚羧酸减水剂相容性试验水泥与聚羧酸减水剂相容性通过净浆流动度试验进行评价.净浆流动度试验中,根据混凝土外加剂应用技术规范

4、 (GB501192003) ,试验中水灰比为 0.29,外加剂的掺量,从相对于水泥掺量为 0.6%开始,依次以 0.2%递增聚羧酸减水剂掺量,直至测出饱和掺量点.试验时,依次将称好的水泥、减水剂与水的混合溶液加入水泥净浆搅拌锅中,先开启水泥净浆搅拌机慢速搅拌 2 min 后,静置 15 s,再快速搅拌 2 min 后,迅速将水泥净浆注入放置于水平位置、润湿而不带水渍的玻璃平板上的已润湿的净浆流动度截锥圆模(36 mm60 mm60 mm)中,注入满后,用刮刀刮平,提起截锥圆模,同时计时,任水泥净浆在玻璃平板上自由流动, 30 s 后用直尺量取两个互相垂直方向的最大直径,取其平均值作为水泥在该

5、掺量下的初始净浆流动度值,即 5 min 时的净浆流动度值.水泥净浆放置 55 min 后,用相同试验步骤测试出 60 min 时的净浆流动度值,根据 5 min 和 60 min 时的净浆流动度值差异,可知净浆流动度经过时的损失及饱和掺量点. 相容性优劣的比较主要根据净浆初始流动度、流动度经时损失、饱3和掺量点15进行评价比较.1.3 影响水泥与聚羧酸减水剂相容性的因素为考察温度对两者相容性的影响,将在不通风的室内存放 18 d 的水泥,在 102 条件下烘 1 h,一部分在湿度为 0%的条件下冷却至 25 ,一部分冷却至 50 .这样即可获得其它条件均相同,仅温度不同的两种水泥,再分别将两

6、种水泥与聚羧酸减水剂混合作相容性试验,获得温度对水泥与聚羧酸减水剂相容性的影响. 为考查湿度对相容性的影响,将存放 18 d 的水泥,在 102 条件下烘 1 h,在干燥条件下冷却至 25 ,与聚羧酸减水剂混合作相容性试验.与未烘干处于 25 的水泥与聚羧酸减水剂相容性相比,可初步了解湿度对水泥与聚羧酸减水剂相容性的影响. 用 Zeta 电位仪测试存放 4 d 和 18 d 不同新鲜度水泥的表面电荷,激光粒度仪测试存放 4 d 和 18 d 水泥的平均粒径.存放 4 d 的水泥置于干燥器中防止物相成分变化,到放置 18 d 时与不通风室内条件下放置 18 d 的水泥均用 XPert 型 X 射

7、线衍射仪(Xray diffraction, XRD)进行表征测试其物相组成.测试条件:电压为 40 kV、电流为 20 mA、CuK(波长为 0.154 nm)下进行扫描,扫描速度为 2/min,扫描范围 2 为(570).2 结果与讨论 2.1 不同新鲜度水泥与聚羧酸减水剂的相容性图 1 为不通风室内条件下、存放 4 d 和 18 d、温度为 25 的水泥与聚羧酸减水剂相容性试验结果.从图 1(a)可看出,存放 4 d的水泥,在聚羧酸减水剂掺量低于 1.2%时,随掺量增加水泥净浆初始流动度明显增加.当掺量为 1.4%时,初始流动度反而降低;掺量为 1.2%时,静停 1 h 后,浆体的流动度

8、几乎没有损失,故可认为其饱和掺量点为 1.2%.4从图 1(b)可看出,存放 18 d 的水泥,在外加剂掺量低于 1.0%时,随掺量增加初始流动度明显增加,尽管掺量达 1.2%的水泥净浆的初始流动度略高于掺量为 1.0%的水泥净浆的初始流动度,但增加比例未超过5.0%;掺量为 1.0%时,静停 1 h 后,浆体的流动度不仅没有损失,反而还有所增加,可认为其饱和掺量点为 1.0%.饱和掺量点较低,初始流动度越大, 1 h 后流动度损失越小,水泥与减水剂相容性越好15. 参考文献: 1丁增林,李盛才. 氨基苯磺酸盐类高效减水剂与胶凝材料的相容性研究J . 工程与建设,2009,23(5): 681

9、 692. DING Zenglin, LI Shengcai. Study the compatibility of gelled material and Aminobenzenesulfonic acid superplasticizerJ. Engineering and Construction, 2009, 23(5): 681692. 2王政,姚丕强,杨英姿. 粉磨工艺对水泥和混凝土性能的影响J. 商品混凝土,2008,10(5): 3638. WANG Zheng, YAO Peiqiang, YANG Yingzi. The effect of grinding techni

10、que on the performance of cement and concreteJ. ReadyMixed Concrete, 2008, 10(5): 3638. 3吴刘中,樊粤明,李素文,等. 立窑水泥与回转窑水泥对混凝土减水剂适应性的研究J. 水泥,1998(2): 69. WU Liuzhong, FAN Yueming, LI Suwen, et al. Study on the compatibility of concrete superplasticizer with cement shaft kilnand rotary cement kilnJ. Cement,

11、1998(2): 69. 54张大康,冯方波. 助磨剂对水泥与减水剂相容性的影响试验室模块试验J. 水泥,2011(8): 914. ZHANG Dakang, FENG Fangbo. The effect of grinding aid on the compatibility of cement and superplasticizer laboratory sample testJ. Cement, 2011(8): 914. 5吴笑梅,樊粤明,郭文瑛. 颗粒分布对水泥与减水剂相容性的影响J. 华南理工大学学报,2009,37(8): 127131. WU Xiaomei, FAN A

12、oming, GUO Wenying. The effect of particle distribution on the compatibility of cement and superplasticizerJ. South China University of Technology Journal, 2009, 37(8): 127131. 6肖军仓,卜建军. 粉磨细度对水泥与外加剂相容性的影响J. 水泥,2006(1): 1618. XIAO Juncang, BO Jianjun. The effect of fineness of grinding on the compati

13、bility of cement and superplasticizerJ. Cement, 2006(1): 1618. 7JOHANN P, CHRISTIAN H. Impact of zeta potential of early cement hydration phases on superplasticizer adsorptionJ. Cement and Concrete Research, 2007, 37(4): 537542. 8YOSHIOKA K, TAZAWA E, KAWAI K, et al. Adsorption characteristics of su

14、perplasticizers on cement component mineralsJ. Cement and Concrete Research, 2002, 32(10): 615071513. 9郑强,杨柳,马传杰. 半水石膏含量对水泥与外加剂相容性的影响J. 水泥,2009(8): 78. ZHENG Qiang, YANG Liu, MA Chuanjie. The effect of the hemihydrate gypsum on the compatibility of cement and superplasticizerJ. Cement, 2009(8): 78.

15、10PRINCE W, ESPAGNE M, AITCIN P C. Ettringite formation: a crucial step in cement superplasticizer compatibilityJ. Cement and Concrete Research, 2003, 33(5):635641. 11SHIPING J, BYUNGGI K, PIERRECLAUDE A. Importance of adequate soluble alkali content to ensure cement/superplasticizer compatibilityJ.

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