阻泥剂技术的发展概况

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1、CMYK综合论述阻泥剂技术的发展概况黎凡邓俊强(广东省建筑材料研究院)混凝土外加剂(concreteadmixture)是实现混凝水洗砂虽然可以从源头控制砂含泥量,但是增加了一道土高强度、高工作性能、高耐久性能的主要手段。近年工序,成本为大多数混凝土企业难以承受。使用超掺的来,混凝土外加剂技术不断发展进步,主要表现在新的方式则有可能会带来一系列更加严重的质量事故,因超大单体推陈出新,以及聚羧酸减水剂的常温合成技术推掺量无法精确控制,一旦超掺过量,会造成混凝土凝结广普及。随之带来的主要问题是,行业技术门槛越来越时间过长甚至不凝。可见,这两种方法都不能高效的解低,企业同质性严重,几乎没有核心技术

2、,市场竞争倾向决含泥量对聚羧酸减水剂的的不良影响。于压低价格或者以承诺押款获得市场份额。这就使得行为此,行业内引入了阻泥剂的概念。业的发展越来越缓慢,恶性竞争严重。笔者认为,一个健阻泥剂是一种聚羧酸减水剂的助剂,其主要作用的康的外加剂行业应该具有一定的技术门槛,而有着核心阻隔土壤对聚羧酸分子的吸附,从而减小或消除土壤对技术的企业应该在市场竞争中占有领先的地位。因此,聚羧酸减水剂性能的影响。阻泥剂阻隔土壤吸附的原理作为核心技术的阻泥剂技术的研发和产业化具有很大是,使用一种能够先于聚羧酸分子被土壤吸附的物质,的经济效益和社会效益。该物质充分填补土壤的层间结构,从而保护聚羧酸分子土壤因其特别的层间

3、结构,会大量吸附聚羧酸分不被吸附。子。研究发现,当砂含泥量(膨润土)达到5%时,聚羧酸本文将对泥对聚羧酸性能的影响机理,以及国内外减水剂30min损失可以达到50%,1h时混凝土的坍落度阻泥剂的研究进展进行一些探讨。和流动度与不掺聚羧酸减水剂的混凝土基本相同,可以1泥对聚羧酸减水剂性能的影响研究[1]说聚羧酸减水剂完全失效。土壤成分复杂,尤其以膨润土(蒙脱土)对聚羧酸减水剂的吸附能力最强,高岭土1.1泥的种类及微观结构次之。因含泥量造成的聚羧酸减水剂失效,屡屡造成混我国幅员辽阔,泥的种类繁多,成分复杂。泥的种类凝土质量事故。目前,外加剂应对含泥问题的主要措施有:高岭土、膨润土(主要成分是蒙脱

4、土)、伊利土等。图不外两种:一是对砂进行水洗,二是聚羧酸减水剂超掺。1为各种泥的微观晶体结构。研究[J].世界地震工程,2011,03:1-7.[J].湖南大学学报(自然科学版),2013,40(12).[10]张永山,颜学渊,王焕定,魏陆顺,赵桂峰.三维隔震抗倾覆[15]Kashiwazaki,A.;Tanaka,M.;Tokuda,N.Shaking支座力学性能试验研究[J].工程力学,2009,S1:124-129.testofseismicisolationfloorsystembyusing3-di-[11]刘晶波,杜修力.结构动力学[M].北京:机械工业出版社,mensional

5、isolator.Proceedings,NinthWorldConference2005.onEarthquakeEngineering,1989:845-850.[12]TomizawaT.,TakahashiO.,AidaH.,FujitaT.,et[16]KageyamaMitsuru,IbaTsutomu,SomakiTakahiro,etal.Vibrationtestinabuildingnamed“chisuikan”us-al.DevelopmentofCableReinforced3-dimensionalBaseingthree-dimensionalseismicis

6、olationsystem[D].13thIsolationAirSpring[J].AmericanSocietyofMechanicalWorldConferenceonSeismicIsolation.Sendai.Japan.Engineers,PressureVesselsandPipingDivision(Publi-September,2013.cation)PVP.2002(2):19-25.[13]赵亚敏,苏经宇,周锡元,等.碟形弹簧竖向隔震结构振动台[17]董响,骆亚生.竖向地震力导致结构破坏位置的研究[J].试验及数值模拟研究[J].建筑结构学报,2008,12:99-

7、106.中国农村水利水电,2010,(3):15-113.[14]马涌泉,邱洪兴.某弦支穹顶屋盖地震响应的三维隔震控制CMYK综合论述图1不同种类泥的微观晶体结构由图1可以看出,土的晶体结构为层间结构,其中以蒙脱土的层间结构最为明显,这也从微观上说明了蒙图4不同种类泥掺量为5%时,脱土对聚羧酸减水剂吸附性最强的原因。水泥净浆流动度经时损失曲线图2为泥对聚羧酸减水剂的吸附微观分析,可以得1.3小结出结论:泥对聚

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