聚羧酸减水剂常用解决方案,芜湖弘马减水剂
《水泥与减水剂相容性试验方法》中定义的水泥与减水剂相容性未包含保水性,也未包含保水性检验方法。某些减水剂和水泥虽然可以得到很大的净浆流动度,但如果已经产生明显泌水,则净浆流动度再大也是没有应用意义的。上述表征水泥与减水剂相容性的指标,对应着混凝土性能的不同方面,全部被水泥的使用者所关注。多数情况下,饱和掺量接近或超过水泥浆体开始泌水的临界掺量,而泌水将对混凝土的性能产生一系列不良影响,降低混凝土的耐久性。为了防止泌水,也为了提高减水剂的性价比,工程应用时减水剂的掺量多数应控制在饱和掺量以下。从实用角度考虑,综合混凝土蕞大(或接近蕞大)坍落度、没有明显泌水和经济性等方面因素得出的减水剂掺量即推荐掺量。推荐掺量接近或低于饱和掺量。以聚羧酸系减水剂为代表的第三代高性能减水剂。特点→掺量低、减水率高、保坍性好、不离析和不泌水、收缩率低。一定的引气性和轻微的缓凝性,环境友好性。聚羧酸大分子在水泥及其水化产物上的吸附形态主要以主链吸附而侧链分散分布在液相中,呈梳状柔性吸附成网状结构,这种结构具有较高的空间位阻效应。同时,侧链上带有的众多亲水活性基团使水泥颗粒与水的亲和力增大,水泥颗粒表面溶剂化作用增强,水化膜增厚。其分散减水作用机理以空间位阻斥力为主,其次是水化膜润滑作用和静电斥力作用,同时还具有一定的引气隔离“滚珠”效应和降低固液界面能效应。减水剂对混凝土的影响与应对措施未掺入减水剂的混凝土在1小时内损失的塌落度比掺入减水剂的混凝土要少,造成这种“蹊跷”现象的主要原因是混凝土在掺入减水剂后还需要经历拌制、运输以及浇筑等工序。因此,在混凝土施工现场需要采用加水***已掺入减水剂混凝土塌落度的方法。在向混凝土中掺入减水剂后,混凝土内部含气量会明显上升。通常情况下,如果混凝土内部含有一定量的均匀气泡,则混凝土的泌水量会大幅下降,和易性能够得到有效的改善。并可以在一定程度上提升混凝土的抗渗性以及抗冻融性,所以在混凝土减水剂掺入法在地下防水工程等对混凝土抗渗性能要求较高的项目中经常出现。引气型减水剂具有较强的不稳定性,当然这并不意味着不能使用引气型减水剂,只要从业人员在使用引气型减水剂的过程中注意将混凝土的含气量控制在合理的范围内即可。)