PC分子结构中的亲水性聚醚侧链在提供空间位阻作用的同时,也会使PC分子具有一定的引气性。将PC加入混凝土拌合物中会显著降低拌合物的液相表面张力,从而使空气在拌合过程中更容易进入拌合物中。
另外,PC还能使气泡表面形成一层水膜,带上与水泥颗粒相同的电荷。因此,气泡与水泥颗粒之间、气泡与气泡之间均会产生静电斥力,阻止水泥颗粒凝聚,对水泥颗粒产生分散-流化作用,从这方面来讲PC的引气性对混凝土的工作性能是有利的。但这些气泡尺寸大、结构不佳,在混凝土运输和振捣的过程中容易汇集形成大气泡。如果不能将这些大气泡及时排出,那么硬化后的混凝土就会含有较多孔隙,这对混凝土的力学性能和耐久性是有害的。
减水剂对混凝土收缩性能的影响:
混凝土收缩是指内部或外部温度变化、化学反应等因素引起的宏观体积变化,当收缩在约束状态下引起应力**过混凝土自身的抗拉较**,很容易引起开裂,加速各种有害介质的侵入,严重影响混凝土的耐久性。?
在降低混凝土干缩方面,聚羧酸减水剂比传统萘系减水剂要强很多,掺聚羧酸减水剂混凝土与掺萘系减水剂混凝土同比降低干缩略30%左右,仅相当于基准混凝土手缩略90%左右,减水剂,这对混凝土耐久性是非常有利的。?
对于低水胶比的水泥浆体,掺聚羧酸减水剂后,其自收缩率要明显低于掺萘系减水剂的水泥浆体。在相同的配比条件下,90d混凝土自收缩率约降低了30%。聚羧酸减水剂产混凝土后,可以大幅度降低混凝土毛细管表面张力,高效减水剂价格,从而降低混凝土的干燥收率。?
随着龄期的增长,混凝土的强度提高,抵抗变形的能力增强。另外,聚羧酸累接枝共聚物的加入,水泥减水剂价格,改善了硬化水泥浆体的孔结构,从而改变了空隙中物理结合水的状态,有效地抑制或减少了混凝土化学减缩的发生。聚羧酸具有降低表面张力的作用,羧酸减水剂价格,在相同水溶液浓度情况下,其减缩能力可接近混凝土减水剂的减缩能力。使毛细管压力减小。在很低的浓度范围,保持浆体的表面张力。即使外加剂被吸附很多。由于水泥水化的进行导致泥浆体自由水减少,相对来说外加剂的浓度还能足够维持浆体的表面张力,从而降低混凝土的干燥收缩。
高效减水剂的作用及存在问题的原因:
1、减水剂作用丧失造成混凝土坍落度丧失
高效减水剂的使用可以有效增大混凝土的坍落度,维持混凝土的强度,但它的作用一旦减弱或丧失,混凝土的坍落度也将随之丧失,使施工困难,从而造成混凝土产生裂缝,这一点对商品混凝土是较为不利的,减水剂作用的减小或消失往往会造成客户与搅拌站之间的矛盾。高效减水剂存在霉变的情况,霉变的减水剂其性能必然会有很大的损失,例如,现在市场上的水泥品种较为复杂,为保证水泥与减水剂的适应性,往往会将葡萄糖酸钠与减水剂复配使用以有效改善水泥与减水剂的适应情况,但葡萄糖酸钠的加入使减水剂在夏季高温的环境下,容易发霉变质,从而造成减水剂的性能减弱,甚至丧失。
2、减水剂比例调配不合适,破坏混凝土原有的稳定与均匀
减水剂密度(固含量)会影响混凝土拌和物粘聚性,减水剂中缓凝组分则影响混凝土拌和物流动性。配置流态(泵送)混凝土时,当混凝土拌和物流动性与粘聚性失去平衡,粘聚性低时,混凝土在自身重力或其它外力作用下粗细骨料与净浆产生分离,破坏了材料组成的匀质性和稳定性,造成混凝土的离析现象。此种离析现象的出现就可能引起裂缝的产生。