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1、第40卷第18期山西建筑Vo1.40No.18·124·2014年6月SHANXIARCHITECIUREJun.2014文章编号:1009-6825(2014)18-0124—03水泥与高效减水剂作用影响参数的准确测量方法王强(太原铁路局建设管理处,山西太原030013)摘要:阐述了水泥与高效减水剂的作用机理,并采用实验对影响硅酸盐水泥与高效减水剂作用效果的两个参数——比表面积和吸附量的精确测量方法进行了探索,经实验得出了一些有价值的结论。关键词:高效减水剂,吸附,比表面积,影响因素,准确测量,探索中图分类号:TU528.0421文献标识码:A减水剂是在不改变混
2、凝土和易性和水泥用量一定的条件下酸盐水泥的比表面积不超过350m/kg。具有减水和增强作用的外加剂,在和易性及强度不变条件下,能高效减水剂在被水泥吸附后作为一种分散剂起作用。在一节约水泥用量。一般减水率大于8%的减水剂可称之为高效减水定程度上,其分散作用与其吸附量或吸附后的水泥固体表面密度剂。目前常用的减水剂种有:木质素磺酸盐、萘系减水剂、密胺系成正比。因此,水泥固体颗粒的比表面积(SSA)显然是影响分散减水剂、聚羧酸盐减水剂、干酪素减水剂、氨基磺酸盐减水剂、丙性的主要因素之一。如果水泥固体比表面积增加一倍,为了保持烯酸系减水剂等。粉末聚羧酸酯是近年来研制开发的新
3、型环保相同的吸附效果,就需要加入两倍的减水剂。所以说比表面积是高性能减水剂,它有一个最大的优点是分子结构可设计,提升性研究水泥与减水剂相互作用的必须分析的参数之一。就SSA测能空间大,但制作工艺复杂、价格较高。量而言,最重要的是掌握其测量方法和取样方法,它们对比表面1作用机理积值的测量有很大的影响。在水泥与混凝土科学领域,有关对水泥与减水剂反应的探讨用来测量SSA有多种方法,在铁道工程中最常用的方法是一直在进行。一般认为,减水效果决定于水泥粒子的分散性和分Blaine法,也称“透气法”,这种方法主要根据一定量的空气通过散的稳定性,而水泥粒子的分散稳定性则取决于吸附
4、表面活性剂具有一定空隙率和固定厚度的水泥层时,所受阻力不同而引起流的静电斥力和立体位阻效应。高效减水剂大多属于阴离子型表速的变化来测定水泥固体颗粒的比表面积。这种方法对于硅酸盐面活性剂,水泥颗粒在水化初期其表面带有正电荷,减水剂分子水泥的分析是适合的,因为它和强度增长相关。但Blaine方法对于中的负离子会吸附于水泥颗粒表面,形成吸附双电层,这时相互含水水泥浆的比表面积测量并不合适,这在GB/T8074-2008水泥接近的水泥颗粒会同时受到粒子间的静电斥力和范德华引力的比表面积测定方法(勃氏法)中也提及,因为它不能正确地分析凝作用,使水泥颗粒相互排斥,从而防止了粒
5、子间的凝聚。同时,由胶颗粒,诸如:多数化合反应生产的水合物。从新拌制水泥浆分离于在絮凝结构中包裹着很多拌合水,静电斥力把水泥颗粒内部包得来的固相颗粒,采用气体吸附BET法测量的比表面积值均大大裹的水分释放出来,使之用于水泥水化,减少拌合水用量,也使体超过了采用Blmne方法测量的数值,这说明Blmne方法对开始生成系处于良好而稳定的分散状态。但对于聚羧酸盐系(PC)减水剂的水化物不敏感,而BET方法却很敏感J。同时也说明了BET方(一种高效减水剂)来说,导致分散效果的静电斥力不是主导因法适用于粉末及多孔材料(包括纳米粉末及纳米级多孔材料)比表素,而是由减水剂本身大
6、分子链及其支链所引起的空间位阻效面积的测定,在测量含水率高的样本可以得到更确切的值。应。这对水泥絮凝结构起到较好的分散作用。另外高效减水剂2.2吸附量除了对水泥颗粒有吸附分散作用外,还有湿润和润滑作用⋯。如2.1所述,吸附量也是影响高效减水剂分散性的主要因素2主要影响因素及其测定方法之一。测量水泥吸收高效减水剂的数量可以用水泥固体颗粒表2.1比表面积面吸附量来测定。目前,用于减水剂吸附作用的研究方法主要有比表面积是评价水泥性能的重要参数。根据GB175-2007通传统的比色法和总有机碳分析(TOC)法,工程实际中常以TOC法用硅酸盐水泥标准规定:“水泥细度(选择性
7、指标)硅酸盐水泥和评价聚羧酸系减水剂(PC)的吸附性。但是这种评价方法可能产普通硅酸盐水泥以比表面积表示,不小于300m/kg”。TB10005.生很大误差。这是因为水泥中的有机组分污染对测定吸附量有2010铁路混凝土结构耐久性设计规范限制硅酸盐水泥和普通硅很大影响。在先前的许多研究中,减水剂吸附量是通过对比从水泥Fixed-volumemethodformixdesignofself-compactingconcreteZOUJie-mingFANJunWANXia-haoYANGXian-cheng(SchoolofCivilEngineering,Nanch
8、angHa
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