减水剂基本参数
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减水剂企业商机

聚羧酸减水剂性能的稳定性怎么测试?以聚羧酸为表示的高性能减水剂具有用量低,减水率高,保水性能好,收缩率低等优点,并且聚羧酸盐减水剂具有一定的夹气量,因此混凝土的流动性,抗冻性和保水性优于传统的高效减水剂。由于聚羧酸类高效减水剂的合成工艺多样化,不同制造商的产品质量差异很大。另外,由于混凝土原料质量的波动,沙子和砾石中水含量的变化,测量系统的误差等,聚羧酸减少了。在使用水剂期间,混凝土混合物的可加工性不稳定(容易分离或坍落度损失过快),甚至不能满足施工要求。如何选择易于控制且易于产生稳定质量的聚羧酸盐减水剂,是获得稳定混凝土质量的重要因素之一。SM减水剂适于配制强大混凝土、早强混凝土、流态混凝土及蒸养混凝土等。聚羧酸高性能减水剂工厂

聚羧酸高性能减水剂工厂,减水剂

用聚羧酸减水剂配制的混凝土拌合物大多对用水量敏感。反映混凝土拌合物性能的指标通常包括流动性、粘结性和保水性。在实际试验中,混凝土拌合物的状况通常用裸石堆积、泌水离析、堆积和刮底等术语来描述。由于商品混凝土搅拌站对骨料含水率控制不严,在生产中容易造成用水量过大,导致混凝土拌合物泌水离析。聚羧酸减水剂对其含量的变化比较敏感,并且存在一个饱和含量,在这个饱和含量下聚羧酸减水剂的性能较好。如果掺量太小,混凝土的流动性就会小,如果掺量太大,就会出现离析、泌水甚至打底。引气减水剂售价减水剂属于阴离子表面活性剂。

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高效减水剂对水泥有强烈分散作用,能较大提高水泥拌合物流动性和混凝土坍落度,同时大幅度降低用水量,明显改善混凝土工作性。但有的高效减水剂会加速混凝土坍落度损失,掺量过大则泌水。高效减水剂基本不改变混凝土凝结时间,掺量大时(超剂量掺入)稍有缓凝作用,但并不延缓硬化混凝土早期强度的增长。能大幅度降低用水量从而明显提高混凝土各龄期强度。在保持强度恒定时,则能节约水泥10%或更多。氯离子含量微少,对钢筋不产生锈蚀作用。能增强混凝土的抗渗、抗冻融及耐腐蚀性,提高了混凝土的耐久性。

减水剂的作用机理:减水是表面活性剂在水泥水化过程中发挥的重要作用。减水剂可以在不影响混凝土和易性的情况下降低单位用水量;或者在不改变单位用水量的情况下,可以改善混凝土的和易性;或同时具有上述两种效果而不明显改变含气量的外加剂。目前使用的混凝土减水剂都是表面活性剂,属于阴离子表面活性剂。水泥与水混合后发生水化反应,出现一些絮凝结构,包裹了大量的搅拌水,从而降低了新拌混凝土的和易性(也称和易性,主要指新拌混凝土在施工中的性能,即在搅拌、运输、浇筑等过程中的性能。它能保持均匀和致密而不分层和离析)。木钙减水剂的适宜掺量,一般为水泥质量的0.2%~0.3%。

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减水剂木质素磺酸盐制备方法:对碱木质素或硫酸盐木质素用酸化沉淀的方法将术质素分离,再进行磺化,在碱性介质中生成木质素磺酸盐。碱法制浆黑液中的木质素以碱木质素形式存在。当黑液中有效碱含量>1.14%,碱木质素完全溶于黑液中,呈亲水凝胶,不发生沉淀,而当有效碱含量<0.71%时,碱术质素胶体部分受破坏,产生沉淀。由于碱木质素亲水基团的存在,使黑液有一定活性,但效果不稳定。因此,利用碱术质素纸浆废液生产减水剂,必须引入磺酸基、胺基、羧基等阴离子表面活性基团进行改性。木质素易与亚硫酸、亚硫酸盐等磺化剂发生反应生成木质素磺酸盐。反应原理是:亚硫酸与术质素分子中的烯醇基加成引入磺酸基,引入磺酸基的试剂用Na2S03,由于Na2S03水解生成H2SO3,使加成反应得以进行,在碱性介质中生成木质素磺酸盐。高效减水剂可极大提高混凝土和易性,且绿色环保无污染。聚羧酸高性能减水剂工厂

混凝土减水剂能增加混凝土的可塑性。聚羧酸高性能减水剂工厂

萘磺酸盐减水剂:是我国较早使用的,是萘通过硫酸磺化,再和甲醛进行缩合的产物,属于阴离子型表面活性剂。该类减水剂外观视产品的不同可呈浅黄色到深褐色的粉末,易溶于水,对水泥等许多粉体材料分散作用良好,减水率达25%。制备方法:萘磺酸盐减水剂的合成路线如下:萘→磺化→水解→缩合→中和→过滤→干燥→产品。生产原料为萘,首先用浓硫酸进行磺化反应,萘与硫酸的摩尔比为l:1.3一1.4。温度为160—165℃,反应时间为3h。然后将反应物降温到120℃进行水解,此时13一萘磺酸稳定,而d一萘磺酸易水解,从而降低了b一萘磺酸的量,以利于下一步的缩聚反应,水解时间约为30min。缩合反应是b一萘磺酸盐减水剂生产过程中的重要反应。在一定温度下,将磺化后的萘与甲醛进行缩合形成高分子化合物。该步反应强烈影响着产品的性能。为了找出较优的工艺参数,运用均匀设计的方法,考察缩合时间、缩合温度、甲醛与萘的配比3个因素对产品性能的影响。温度的较优条件为104℃;反应时间的较优条件为6h;甲醛用量的较优条件为0.75;较大预期理论值为18.3。聚羧酸高性能减水剂工厂

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