Leichtbetonzusatzstoffe | Hochleistungsschaummittel für Porenbeton
Im In- und Ausland, Die Forschung zur Verbesserung der Frühfestigkeit von Polycarboxylat-Fließmitteln konzentriert sich hauptsächlich auf die folgenden zwei Aspekte:
1 Zugabe eines Mittels zur Frühverfestigung zum wasserreduzierenden Polycarbonsäuremittel, so dass das wasserreduzierende Mittel eine frühe Festigkeitsfunktion hat
2 Durch die Gestaltung der molekularen Struktur des Polycarboxylat-Fließmittels, ein Früher starker Polycarboxylat-Fließmittel mit frühen Festigkeitseigenschaften wurde synthetisiert.
Dem zusammengesetzten Polycarbonsäure-Wasserreduktionsmittel vom frühen Typ wird eine starke frühe Komponente im Polycarbonsäure-Wasserreduktionsmittel zugesetzt. Die beiden werden in einem bestimmten Verhältnis gemischt, um ihnen sowohl Frühfestigkeit als auch Wasserreduktion zu verleihen.
Frühfestige Komponenten können entsprechend ihrer chemischen Zusammensetzung in drei Kategorien eingeteilt werden:
1 anorganische Salze (einschließlich Chloridsalze, Nitrate, Sulfate, Carbonate, Silikate, usw.);
2 organische Substanz (einschließlich Triethanolamin, Calciumformiat, Calciumacetat, Calciumoxalat, usw.);
3 zusammengesetzter Typ, zusammengesetzte organische und anorganische Substanzen, wie Triethanolamin und Natriumsulfat-Komplex.
Der Hauptmechanismus für den Frühfestigkeitseffekt ist die Kombination traditioneller anorganischer Salze (Natriumchlorid, Calciumchlorid) und Polycarboxylat-Superplastifizierern ist die Wirkung von C3A und Chloridsalzen im Zement zur Bildung wasserunlöslicher Chlorhydrate. ,Natriumsulfat kann mit Ca reagieren(OH)2 um Calciumsulfat zu bilden. Dieses Calciumsulfat weist eine gute Dispergierbarkeit auf und bildet mit Tricalciumaluminat leicht hydratisierte Calciumsulfoaluminatkristalle, Der Hydratationsprozess von Tricalciumsilikat wird beschleunigt, und die Aushärtung des Betons wird beschleunigt.
Studien haben gezeigt, dass die 3D-Stärke von NaCl in 0.75% des Betons erhöht sich um 48%, und die Fließfähigkeit der Betonmischung bleibt erhalten;Die 3D-Festigkeit von Beton mit NaNO3 erhöht sich um 38% In 0.75% Dosierung, und es kann eine gute Schutzwirkung erzielt werden.
Triethanolamin ist die am häufigsten verwendete Frühverfestigungskomponente in organischer Substanz,Triethanolamin beschleunigt die Bildung von Ettringit im C-S-H-System und verbessert die Frühfestigkeit von Beton.
Das N-Atom in Triethanolamin geht mit größerer Wahrscheinlichkeit eine kovalente Bindung mit einem Metallion ein, um einen stabilen Komplex zu bilden. Die Bildung des Komplexes zerstört zwangsläufig Produkte wie das Tricalciumaluminathydrat und das Calciumsulfoaluminat, Dies beschleunigt die Auflösungsgeschwindigkeit des Tricalciumaluminats und des Tetracalciumaluminoferrats. Beschleunigt die Bildung von Calciumsulfoaluminat, Durch die Bildung von Calciumsulfoaluminat verringert sich zwangsläufig die Konzentration von Calciumionen und Aluminiumionen, fördert die Hydratation von Tricalciumsilikat weiter. Die Ergebnisse zeigen, dass die Druckfestigkeit des Mörtels bei 1d, 3d und 7d erhöht um 145%, 190% Und 135% bei 0.06% von Triethanolamin.
Der Verbundtyp kann ein Verbundstoff aus einer anorganischen Substanz und einer anorganischen Substanz sein, oder kann eine Zusammensetzung aus einer anorganischen Substanz und einer organischen Substanz sein, oder kann eine Kombination aus einer organischen Substanz und einer organischen Substanz sein. Der Verbundtyp hat tendenziell eine bessere Frühfestigkeitswirkung als der Einzelmischungstyp, und die Mischmenge wird ebenfalls reduziert.
Die Ergebnisse zeigen, dass das zusammengesetzte Polycarbonsäure-Wasserreduktionsmittel vom frühen Typ mit Natriumthiocyanat gemischt ist (1%) + Triethanolamin (0.04%) wird mit dem Mörtel verglichen, der mit einem gewöhnlichen Polycarbonsäure-Wasserreduktionsmittel gemischt wird.Die Intensität von 1d, 3D, und 7d erhöht um 165%, 100%, Und 39%, jeweils.
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