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一直以來,混凝土的工作功能和強度都與水灰比有很大的聯係,例如製造高強度混凝土一般需求選用低水灰比,而低水灰比必然導致混凝土活動性減小,不利於施工。速凝劑價格也會受到影響。減水劑的呈現成功的緩和了因為水灰比導致的混凝土工作功能和強度之間的矛盾,使得製造的混凝土同時具有良好工作性和高強度成為或許。聚羧酸減水劑因為具有摻量低、減水率高、保坍性好、分子結構可諧和綠色環保等長處,使其運用規模越來越廣,聚羧酸減水劑更是製造很高遠泵送混凝土、自密實混凝土、高強混凝土等高功能混凝土初選的減水劑。
聚羧酸減水劑盡管得 到越來越廣泛的運用,但是在實際運用過程中也呈現了聚羧酸減水劑減水渙散效果不好、混凝土異常凝集、坍落度經時丟失過大乃至混凝土強度下降等情況,其間聚羧酸減水劑與混凝土各原資料之間的相容性問題是首要原因之一。根據JC/T1083-2008《水泥與減水劑相容性實驗方法》中水泥與減水劑相容性的界說,若參加的減水劑飽和摻量點清晰、水泥淨漿初始活動性較好、經時丟失小以及無顯著泌水、離析等現象,那麽標明該減水劑與水泥的相容性傑出。聚羧酸減水劑與混凝土各原資料之間都存在著相容性問題,首要表現在以下幾個方麵:
水泥:當運用同種聚羧酸減水劑而不同水泥時,有或許呈現這種聚羧酸減水劑與一種水泥相容性傑出卻與另一種水泥相容性差,當運用同種水泥而不同聚羧酸減水劑時,也有或許呈現相似情況,從外表上看是因為水泥和聚羧酸減水劑品種不同導致的,其實質卻是與其物理化學性質有關。例如,水泥熟料礦藏組成是影響其與聚羧酸減水劑相容性很重要的要素,主要與熟料礦藏對聚羧酸減水劑的吸附有關,鋁酸鹽相水化帶正電較矽酸鹽相水化帶負電更易於吸順便負電的聚羧酸減水劑,一般認為C3A含量較高、析晶程度高的水泥與聚羧酸減水劑相容性較差。此外,水泥比外表積也是影響其與聚羧酸減水劑相容性的原因,當水泥比外表積增大時,因為水泥顆粒與水和聚羧酸減水劑分子的觸摸麵積增大,導致外表能添加,水泥水化速度加快,吸附效果增強,因而會導致水泥漿的經時丟失變大,構成相容性不良。