六偏磷酸钠在陶瓷减水剂中的好坏?
增加入0.15%川东化工集团生产的六偏磷酸钠后,泥浆流动时间降为60秒,泥浆流动性明显改善,表明两种不同类型的无机减水剂复配,性能可互补,比用单一的减水剂更有优势,无机磷酸钠虽然对于降低泥浆的粘度,提高其流动性有显著效果,但悬浮性较差。
当增加少量0.05%的六偏磷酸钠时,减水剂的作用,泥浆的流速改善更加明显,流动时间为45秒,表明聚羧酸类高分子减水剂与传统硅酸盐类减水剂的减水叠加效果更为显著,在更少加入量的同时保持原有的泥浆流速和稳定性,大大降低添加剂成本。目前难解胶的抛釉坯料水分能做到34%以下,易解胶的能做到31%左右,在煤耗和环保等方面压力会更低。
当加水量为坯料的40%,原有的复配方案在只使用水玻璃及五水偏硅酸钠,即使再增加五水偏硅酸钠的用量泥浆的流速也无法再降低;但是只需要加入少量0.04%六偏磷酸钠时,泥浆的流动时间迅速降为48秒,在不增加添加剂成本的同时,又能降低泥浆的流速。
混凝土温度裂缝
混凝土所处环境的温度及混凝土自身的温度往往会成为其裂缝的原因之一,这种由温度的不同而导致的裂缝即是温度裂缝,混凝土是以水泥为主要成分的建筑材料,水泥在硬化的过程中会散发出较多的热量,在硬化阶段混凝土内部的热量积聚会在某个时间达到峰值,而后才能逐渐降低,减水剂,混凝土由于内部结构比较紧密,其对热量的散失相对表面来说要慢的多,这样就使混凝土的内外形成较大的温差,在平衡温度的过程中混凝土表面就会产生拉应力,拉应力达到一定较**就会使混凝土表面产生裂缝,控制此种裂缝的主要措施就是尽量减少混凝土内部与外部的温差。
聚羧酸减水剂与混凝土各原材料之间都存在着相容性问题
1、掺合料
粉煤灰、矿渣和硅灰等工业固体废弃物作为混凝土掺合料不仅起到了绿色环保的作用,同时从技术层面也是配制高性能混凝土不可缺少的原材料。矿物掺合料与聚羧酸减水剂之间的相容性主要是由于掺合料对聚羧酸减水剂的吸附引起的,粒化高炉矿渣和含球形玻璃体较多的优质粉煤灰对聚羧酸减水剂吸附少,故它们之间相容性良好。
含碳量是影响粉煤灰与聚羧酸减水剂相容性的主要原因,含碳量高的粉煤灰能吸附大量的聚羧酸减水剂和水分,使得其与聚羧酸减水剂相容性差。硅灰由于具有很高的比表面积,能够吸附大量聚羧酸减水剂,其与聚羧酸减水剂相容性差。
2、其他化学外加剂
外加剂的复配可以起到**叠加效应,高性能减水剂,作为一条技术路线越来越多的应用于混凝土领域。有时仅使用一种减水剂不能满足施工要求,因此就需要不同减水剂进行复配,聚羧酸减水剂与其他减水剂的适应性因其他减水剂种类而异,聚羧酸减水剂与木质素磺酸盐类减水剂适应性较好,减水剂掺量,与萘系减水剂复配使用会产生不好的影响。另外,聚羧酸减水剂与早强剂、缓凝剂等其他外加剂之间也存在相容性问题,特别是外加剂中硫酸盐含量和碱含量对相容性影响较大。