本文分别选用有机(TEA、乙酸钙)与无机(氯化钙、硝酸钙、亚硝酸钠)早强组分与自制聚羧酸减水剂(JW)进行复配,对复配前后水泥早期强度(1 d、3 d、7 d)进行测试,确定最佳复配组合为0.5wt%JW+ 1wt%CaCl2 +0.1wt%TEA,并对水泥净浆流动度、减水率、凝结时间进行测试.结果表明:掺入最佳复配型早强减水剂后,水泥早期抗压与抗折强度均有明显增加,1 d的抗压强度就可由3.6 MPa增加到12.3 MPa,抗折强度可由0.73 MPa增加到2.87 MPa;但初始流动度有所降低(250 mm降到215 mm),减水率亦有所降低(22%降到14%),凝结时间缩短.利用扫描电子显微技术对掺有此种复配型早强减水剂的水泥水化1 d后的产物进行微观形貌观察.
参考文献
[1] | 唐明德.JN型早强减水剂的研制与应用[J].矿业研究与开发,1996(02):65-68. |
[2] | 罗慧,杨勇.NF早强高效减水剂在高性能混凝土中的应用[J].西部探矿工程,2006(05):253-254,258. |
[3] | 郭鑫祺,于飞宇.早强型聚羧酸系高性能减水剂的研制与应用[J].福建建筑,2008(10):48-49,78. |
[4] | Shunsuke Hanehara;Kazuo Yamada .Rheology and early age properties of cement systems[J].Cement and Concrete Research,2008(2):175-195. |
[5] | Yves F. Houst;Paul Bowen;Francois Perche .Design and function of novel superplasticizers for more durable high performance concrete (superplast project)[J].Cement and Concrete Research,2008(10):1197-1209. |
[6] | 刘彦博;提军科;林雪征.复合硫酸盐在混凝土早强减水剂生产中的应用研究[J].辽宁建材,1997(04):23-26. |
[7] | 逄鲁峰;李志明;孙艳文.利用萘系减水剂废渣配制早强高效减水剂的试验研究[J].混凝土与水泥制品,1998(03):21-23. |
[8] | 王子明,刘进强.新型聚羧酸系超早强复合减水剂试验研究[J].低温建筑技术,2008(06):15-17. |
[9] | 伍勇华,李国新,申富强,南峰.无机盐早强剂对高效减水剂与水泥相容性的影响[J].四川建筑科学研究,2006(06):166-169. |
[10] | 刘进强,王子明.聚羧酸系减水剂与早强组分的复合性能研究[J].混凝土,2008(07):58-59,61. |
[11] | 冷达,张雄,沈中林.减水剂和早强剂对水泥基灌浆材料性能的影响[J].新型建筑材料,2008(11):21-25. |
[12] | 王可良,刘玲.聚羧酸减水剂官能团及分子结构影响水泥初期水化浆体温升的研究[J].硅酸盐通报,2008(02):415-418,423. |
[13] | 葛兆明.混凝土外加剂[M].北京:化学工业出版社,2007:148. |
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