新型无碱液体速凝剂的研制与优化

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无碱速凝剂研发发展及现状

无碱速凝剂研发发展及现状

无碱速凝剂研发发展及现状
无碱速凝剂是一种常用的混凝土添加剂,用于促进混凝土的凝固和硬化过程。

与传统的速凝剂相比,无碱速凝剂具有更低的碱含量,能够有效地减少混凝土的碱-集料反应,从而提高混凝土的耐久性和抗裂性能。

本文将对无碱速凝剂的研发历程、现状和发展趋势进行介绍和分析。

无碱速凝剂的研发历程可以追溯到20世纪70年代初。

当时,由于混凝土碱-集料反应导致混凝土的开裂和脱落等问题日益严重,人们开始寻找一种能够减少碱含量的速凝剂。

经过几十年的不断研究和实践,无碱速凝剂已经成为一种成熟的混凝土添加剂,广泛应用于各类建筑工程中。

目前,国内外的无碱速凝剂产品种类繁多,涵盖了多种化学成分和物理性质。

其中,以磷酸盐、硫酸盐和葡萄糖酸盐为主要原料的无碱速凝剂占据了主导地位。

这些无碱速凝剂具有速凝、高强等优点,能够有效地提高混凝土的工作效率和质量,因此被广泛应用于各种混凝土结构中。

未来,随着建筑业的不断发展和混凝土技术的不断创新,无碱速凝剂还有很大的发展空间。

一方面,人们需要更加环保、节能的无碱速凝剂来满足建筑业的可持续发展需求;另一方面,人们也需要更加多样化、定制化的无碱速凝剂来适应不同混凝土结构的需求。

因此,无碱速凝剂的研发和推广仍然具有重要的意义和前景。

- 1 -。

新型液体无碱速凝剂的制备及性能研究

新型液体无碱速凝剂的制备及性能研究

第6期2019年12月No.6 December,2019掺入混凝土中能促进水泥或混凝土快速凝结硬化的外加剂被称为速凝剂,广泛应用于井巷、隧道等工程锚喷支护、堵漏和抢修工程中。

速凝剂种类很多,根据速凝剂的性质和状态,大致可将其分为:碱性粉状、无碱粉状、碱性液态和无碱液态[1-2]。

目前,我国速凝剂主要是高碱粉状速凝剂,存在回弹量大、粉尘多、添加不均匀等缺点[3],不仅伤害施工人员身体,而且对混凝土后期强度发展很不利[4-5]。

最初研制的速凝剂中大多含有碱金属离子,由于含碱量较高,速凝的同时产生了很多负面影响。

大量研究者试图通过在速凝剂中掺加其他组分或者寻找其他物质来替代碱金属盐类,以降低速凝剂的碱含量,最终发现硫酸铝可替代传统速凝剂中的碱金属盐类。

硫酸铝本身不含碱金属离子,且含有大量对水泥速凝水化有利的铝离子,已成为国内外速凝剂组分研究中的热点[6]。

我国研制的无碱(低碱)液体速凝剂目前仍处于初级阶段,有产品种类少、价格昂贵、综合性能差、含氯离子等问题,有待更进一步研究[7-9]。

碱性液体速凝剂掺入混凝土后,会使喷射混凝土的后期强度明显降低、抗渗等耐久性能下降,而液体无碱(低碱)速凝剂则可以提高喷射混凝土的后期强度、提高抗渗能力[10-12]。

本研究中无碱液体速凝剂是以硫酸铝和氢氧化铝为主要原料、二乙醇胺及磷酸作为辅助原料合成。

同时,在合成的无碱速凝剂中加入氟硅酸镁,低掺量时对水泥和混凝土有较好的促凝作用,改善了传统碱性速凝剂存在的缺陷。

1 实验1.1 实验药品试剂:A.R 氨水(重庆茂业化学试剂有限公司);A.R 硝酸铝(成都金山化学试剂有限公司);A.R 二乙醇胺(天津市致远化学试剂有限公司);A.R 基准水泥(山东鲁城水泥有限公司);A.R 硫酸铝(广汉市聚力化学试剂有限公司);A.R 氟硅酸镁(天津市化学试剂有限公司);A.R 磷酸(重庆川东化学试剂有限公司)。

1.2 氢氧化铝溶胶的制备分别配制出不同质量浓度的硝酸铝溶液和氨水溶液,先将硝酸铝溶液倒入四颈烧瓶内,然后再缓慢地把氨水滴入硝酸铝溶液中,直到能够明显观察到黏稠状溶胶为止,记录消耗氨水溶液的体积。

新型无碱液体速凝剂的制备及性能评价

新型无碱液体速凝剂的制备及性能评价

全国中文核心期刊中国科技核心期刊新型无碱液体速凝剂的制备及性能评价周博儒X王睿2,高飞1,熊龙',李兴1(1.中建商品混凝土有限公司,湖北武汉430205;.武汉路达建设工程检测有限公司,湖北武汉430205)摘要:采用硫酸铝、硫酸镁、氟硅酸镁、磷酸、EDTA、二乙醇胺、甘油和去离子水,在合成温度65益下,通过有机-无机复合反应,制备了一种新型无碱液体速凝剂,并对其性能进行了测试。

结果表明,基准水泥中无碱液体速凝剂的折固掺量为4%时,净浆凝结时间和砂浆强度均符合GB/T35159—2017《喷射混凝土用速凝剂》标准要求,同时,该无碱液体速凝剂与萘系高效减水剂和聚羧酸高性能减水剂的适应性良好。

关键词:无碱液体速凝剂;制备;凝结时间;抗压强度;适应性中图分类号:TU528.042文献标识码:A文章编号:1001-702X(2021)05-0029-05Preparation and performance evaluation on a new type of alkali-free liquid accelerator admixtureZHOU Boru',WANG Rui,GAO Fei,XIONG Long,LI Xing'(1.China Construction Ready Mixed Concrete Co.Ltd.,Wuhan430205,China;2.Wuhan Luda Construction Engineering Testing Co.Ltd.,Wuhan430205,China)Abstract:Using aluminum sulfate,magnesium sulfate,magnesium fluosilicate,phosphoric acid,EDTA,diethanolamine,glycerol and deionized water,a new type of alkali-free liquid accelerator was prepared by organic and inorganic reaction at the synthesis temperature of65益,and its performance was tested.The results show that when the converted solid content of alkali-free liquid accelerator in the benchmark cement is4%,the net paste setting time and mortar strength meet the requirements of standard GB/T 35159-2017"Flash setting admixtures for shotcrete".At the same time,the alkali-free liquid accelerator has a good adaptability with the high-efficiency Naphthalene superplasticizer and high performance polycarboxylate water reducer.Key words:alkali-free liquid accelerator admixture,preparation,setting time,compressive strength,adaptability速凝剂一般用于喷射混凝土中,能明显缩短混凝土的凝结硬化时间,在采矿工程、地下工程、坝坡锚喷支固和其他应急救援工程中得到了大量应用,主要起到支撑加固保护的作用。

一种无碱液体速凝剂及其制备方法和应用

一种无碱液体速凝剂及其制备方法和应用

一种无碱液体速凝剂及其制备方法和应用
一种无碱液体速凝剂的制备方法包括以下步骤:
1. 准备材料:水合硫酸铝,水合硫酸钙,硅酸盐固化剂,甲醛,聚醚,聚羧酸超塑化剂,磨粒骨料。

2. 将一定比例的水合硫酸铝和水合硫酸钙分别溶解在水中,制备成两种溶液。

3. 将溶液1和溶液2按一定比例混合,同时加入硅酸盐固化剂搅拌均匀。

4. 将甲醛加入混合溶液中,继续搅拌均匀。

5. 将聚醚和聚羧酸超塑化剂依次加入混合溶液中,继续搅拌均匀,得到无碱液体速凝剂。

该无碱液体速凝剂的应用包括以下方面:
1. 混凝土加速凝结:将无碱液体速凝剂与水泥、砂、石料等混合,可以加快混凝土的凝结速度,缩短硬化时间。

2. 混凝土强度提升:无碱液体速凝剂可以促进水泥颗粒的水化反应,增强混凝土的强度。

3. 路面修补:将无碱液体速凝剂与砂浆混合,可以用于路面的修补和抹灰,提高修补层的强度和耐久性。

4. 混凝土防水:无碱液体速凝剂在混凝土中形成致密的硅化物胶凝物,可以提高混凝土的防水性能,延长使用寿命。

5. 填缝剂:将无碱液体速凝剂与石料混合,可以用于填充混凝土结构中的裂缝和空隙,提高结构的整体强度。

一种新型无碱液体速凝剂的合成及性能研究

一种新型无碱液体速凝剂的合成及性能研究
9 8 %, a n d t h e r e i s n o l o s s i n l a t e r s t r e n th g b a s i c a l l y .T h e s e t a c c e l e r a t o r h a v e a g o o d a d a p t a b i l i t y t o k i n d s o f c e me n t s a n d wa t e r ed r u c i n g a g e n t .
时, 性能符合 J c4 7 7 —2 o 0 5 《 J 喷 射 混凝土用速凝剂》 中一等 品的要求, 基准水泥初凝时间 2 m i n 3 0 S 、 终凝时间 6 m i n l 0 S , 1 d 抗压 强度
达到 1 2 . I b l P a , 2 8 d抗压强度 比为 9 8 %, 后期强度基本无损失 , 与不 同水泥和减水剂 的适应性好 。
Ab s t r a c t : A me t h o d w a s i n t r o d u c e d t o d e v e l o p a I l e w l i q u i d a l k a l i - f r e e s e t a c c e l e r a t o r , a n d t h e p e r f o r ma n c e w a s d e t e c t e d .
T h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e o p t i mi z e d l i q u i d lk a li a — f r e e s e t a c c e l e r a t o r c o mp l e t e l y me e t s he t r e q u i r e me n t s f o r t h e ir f s t c l a s s p r o d u c t s

新型喷射混凝土用无碱液体速凝剂的研制与优化配伍

新型喷射混凝土用无碱液体速凝剂的研制与优化配伍
s o c ee I d ptd c mp stso n r a c a d o g n c mae asa d u e u p a e a d ne r ls dim h tr t. ta o e o o i fio g ni n r a i tr l n s d s l h t n uta o u e i s l a i c e e ae tras,p lme s a pi z t n mae il . F r e a l at s man a c l r t d mae il o y r s o t mia i tras o o x mp e,i s d a c mie tu e la n s p l me o i c e s te g h o ra oy rt n r a e 1d sr n t fmo tr,a d u e mi e p l me o i r v o r t d e i e p ro m— n s d a d oy rt mp o e c nc ee a h sv e r f
度 , 用酰胺类聚合物来改善喷射混凝土 的粘聚性 , 使 以提高 喷射 混凝土与基体 的粘结力 , 降低 喷射 过程中 的回弹损
失量 。优化后 的无碱液体速凝剂完全满足《 喷射混凝土用速凝剂》 准(C7 20 ) 标 J47— 05 中的一等 品要求 , 使水泥在 3
m n内初 凝 , mi i 8 n内终凝 , 浆 1d强度大于 1 P , 砂 2M a 与空 白砂浆试块 相比 2 8d抗压强度 比达 9 % 以上 , 4 后期 强度
Q N La Z A in ,Z A o gja I i n, H NG X o g H NG Y n — n u
( uli tilntu , , U i rt, hnhi 00 2 hn ) B i n Maea Istt nv sy S ag a 09 ,C ia dg r ie ei 2

无碱速凝剂及其制备方法和应用

无碱速凝剂及其制备方法和应用

无碱速凝剂及其制备方法和应用
无碱速凝剂是一种常用于水泥混凝土中的添加剂,可以有效加速混凝
土的凝固和硬化过程,提高混凝土的强度和耐久性。

其制备方法主要包括
物理法、化学法和生物法等,具体如下:
1.物理法:通过对原材料进行研磨、筛分和分级等处理,获得一定粒
度的无碱速凝剂;也可以通过喷雾干燥、滚筒干燥等方法,将溶液或浆料
状的无碱速凝剂制成颗粒状。

2.化学法:通过化学反应,在原材料中添加特定的化学物质,产生无
碱速凝剂的物质结构变化,从而加速混凝土的凝固和硬化过程。

3.生物法:采用微生物、酵素等生物技术手段,通过调节微生物群落
或酵素的活性,促进混凝土的凝固和硬化。

无碱速凝剂的应用领域广泛,除了水泥混凝土外,还可用于石膏制品、研磨材料、钢铁冶炼等领域。

在建筑工程中,无碱速凝剂广泛应用于高强
度混凝土、海洋工程、隧道工程、桥梁工程等重要结构中,有助于提高结
构的安全性和耐久性。

ANS无碱液体速凝剂的研制与应用

ANS无碱液体速凝剂的研制与应用
这 是因为,在 A N S无 碱 液 体速凝 剂 制 备 过 程 中引入 的 多 羟 基 功 能 团 分 子,促 进
了铝 交 联 体系与 聚丙 烯 酰 胺 分 子 的 配 位 交 联,形成了一种高活性复合柠 檬 酸铝交联 体 系,该 交 联 体系的 形成,极 大 的 激 发了A l 3+ 的活 性。这些A l 3+和 S O 42-与水泥中原有的 C 3A 以 及 石 膏 共 同 迅 速 反 应,生 成 大 量 的 微 细 针 柱 状 钙 矾 石晶 体,这 些 新 生晶 体 在 水泥 颗粒间生长、发展,相互交 连成网状 结 构 而 速 凝。同 时产生 的 大 量 水化 热 使 水 泥 浆体 温 度骤然升高,甚至可达4 0℃,这又进 一步 促 进了C3S 的水化,于 是浆体 在 短 时间 内凝 结 [5]。随 着 速凝 剂 掺 量的 增 加,A l 3+和 S O 42-的引入 量也 在增加,水泥 水化 早 期 生 成 的 钙 矾 石 的 量也 随 之增 加,同 时 大 量 地 消 耗了液 相中的 C a 2+,极 大 地 加 速了水 泥 的水化,因此凝 结 时间随 之 缩 短,水泥砂浆 的1d 抗 压 强度 值也 随 之 提 高。大 量 A l 3+和 S O 42-的引入,改 变了水 泥 浆体系的 离子 结 构,生 成了强 度 更 高 且 能 够 提 供 凝 聚 结 构 的钙 矾 石晶体骨架,加 之C- S -H对 钙 矾 石
结果 表明:A N具有广谱的水泥适应性。该产品应用在沪昆铁 路雪 峰山隧道 群喷射 混凝
土施工中,得到了良好工程技术效果。
关键词:无碱速凝剂 喷射混凝土 铁路 隧道
中图 分 类号:T U52 8.0 42.1
文献 标 识 码:A

无碱速凝剂研发发展及现状

无碱速凝剂研发发展及现状

无碱速凝剂研发发展及现状
近年来,随着环境保护意识的提升和发展,无碱凝浆剂已越来越受到重视。

无碱凝浆剂是一种新型晶圆生产工艺中特别重要的凝浆剂,其具有材料经济性高、性能良好、环境清洁等特点,在晶圆生产中占据着重要的地位。

无碱凝浆剂由碱溶液、粘合剂、凝胶剂3部分组成,可衍生出多种产品,从而制备出无碱速凝剂。

膨胀型、凝胶型、乳液型、复合型等。

研制不同的应用于多种晶圆,研制具有一定性能的新种类凝浆剂是无碱凝浆剂发展的一个重要方向。

有研究表明,无碱凝浆剂具有抗拉强度高、耐氧性强、溶解性能优异等优点,因而可有效提高晶圆生产中的生产效率。

目前,无碱速凝剂的研发技术已越来越成熟,不同的配方可用于不同的生产工艺,这在一定程度上提高了晶圆的生产效率,改善了产品的品质。

例如,通过控制碱溶液、粘合剂和凝胶剂的配比,可以更好地调节凝浆剂的流动性和粘度,以保证晶圆加工过程中凝浆剂的稳定性。

同时,无碱速凝剂的发展也受到了政策的限制,很多产品的技术门槛过高,对一些小规模企业的发展有一定的影响。

例如,政府对凝浆剂的环保要求越来越高,因此企业应尽快发展生产出符合环保要求的产品,而不是仅仅考虑降低成本的目的。

总之,无碱速凝剂的研发已越来越受到重视。

在这种趋势下,为了市场竞争,企业需要大量投入技术和研发,才能取得先进技术,进而降低生产成本,从而使无碱速凝剂产品得到广泛应用。

一种含有氟硅酸盐的无碱液体速凝剂及其制备方法和应用

一种含有氟硅酸盐的无碱液体速凝剂及其制备方法和应用

一种含有氟硅酸盐的无碱液体速凝剂及其制备方法和应用(原创实用版3篇)摘要(篇1)I.介绍- 速凝剂的概述- 速凝剂的分类- 无碱液体速凝剂的优势II.制备方法- 含有氟硅酸盐的无碱液体速凝剂的制备方法- 制备过程的详细步骤- 制备条件的控制III.应用- 无碱液体速凝剂在混凝土中的应用- 改善混凝土的性能- 提高混凝土的早期强度和后期强度IV.作用机理- 氟硅酸盐对水泥凝结时间的影响- 氟硅酸盐对混凝土强度的影响- 作用机理的分析V.发展前景- 无碱液体速凝剂的发展历程- 无碱液体速凝剂的未来发展趋势- 高性能复合无碱液体速凝剂的研发正文(篇1)速凝剂是一种能够加快水泥凝结速度的外加剂,广泛应用于建筑、桥梁、隧道等工程中。

自 20 世纪 30 年代以来,速凝剂得到了快速发展,但我国速凝剂的发展相对较慢,主要以红星型和 728 型为代表,且以有碱速凝剂为主。

无碱液体速凝剂则成为了近年来的研究热点之一。

无碱液体速凝剂的优势在于,它能够改善传统速凝剂给混凝土带来的不利影响,提高喷射混凝土的性能,同时在提高混凝土早期强度的基础上,不降低甚至提高中后期强度。

传统的碱性液体速凝剂由于其成本低廉、性能稳定等优点,在未来仍将与无碱液体速凝剂长期共存,但会逐步被无碱液体速凝剂取代,速凝剂今后将向高性能复合无碱液体速凝剂方向发展。

含有氟硅酸盐的无碱液体速凝剂是一种新型无碱液体速凝剂,其制备方法包括将氟硅酸盐与水混合,搅拌均匀,得到含有氟硅酸盐的水溶液。

将该水溶液与水泥、砂、石子等材料混合,搅拌均匀,即可得到速凝混凝土。

在应用中,无碱液体速凝剂能够显著改善混凝土的性能,提高混凝土的早期强度和后期强度。

实验表明,氟硅酸盐对水泥凝结时间有显著影响,能够加快水泥的凝结速度,从而缩短混凝土的凝结时间。

同时,氟硅酸盐还能够提高混凝土的强度,尤其是早期强度,提高混凝土的耐久性和抗渗性。

作用机理分析表明,氟硅酸盐通过改变水泥凝胶体的结构,促进水泥水化反应的进行,从而加快水泥凝结速度。

喷射混凝土用新型液体无碱速凝剂的制备及性能研究

喷射混凝土用新型液体无碱速凝剂的制备及性能研究

ResearchonPreparationandPropertiesofNew LiquidNon-alkali LiquidAcceleratorforShotcrete
RenJunpeng1,LiBenxiu2,3,WangYu1,3 ,LongFuguo1,ZhaoJun1,ChenJuan2,3
摘要:试验以二乙醇胺、磷酸和浓硫酸合成二乙醇胺磷酸酯添加剂,同时结合硫酸铝、氟硅酸镁、偏铝酸钠、二乙醇胺和水为原料,在 65℃ 条件下合成了一种新型硫酸铝 /偏铝酸钠液体无碱速凝剂。通过对基准水泥净浆初、终凝时间的测定及水泥胶砂抗压强度的测量,系统 研究了该新型液体无碱速凝剂不同成分组成对混凝土凝结时间及抗压强度的影响。结果表明当水、硫酸铝、偏铝酸钠、二乙醇胺、氟硅 酸镁、二乙醇胺磷酸酯所占质量百分比分别为 32.8%、55.9%、2.4%、2.1%、5.5%、1.3%时,速凝剂的效果最好,且当速凝剂掺量为 6% 时,可使基准水泥的初凝时间不超过 1min20s,终凝时间不超过 3min31s;水泥胶砂 1d抗压强度为 7.5MPa,28d为 42.9MPa,28d保 留率达到 118%,达到一等品要求。 关键词:喷射混凝土;无碱液体速凝剂;凝结时间;抗压强度 中图分类号:TU528.042 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2019)19-0003-04
速凝剂是一种能使喷射混凝土迅速凝结硬化的不可或缺 的一种添加剂,也被称为促凝剂。速凝剂的使用可以有效的减 少喷射混凝土在施工时,因回弹或重力影响导致混凝土脱落的 现象,从而实现增加喷射厚度,缩短分层,提高混凝土的早期强 度,适时提供支护抗力的作用[1-3]。国内外速凝剂的研究应用 均经历了高碱粉 体 速 凝 剂、低 碱 粉 体 速 凝 剂、液 体 低 碱 速 凝 剂 和液体无碱速凝剂四个阶段。前期速凝剂的研究应用多停留 在粉体速凝 剂 的 研 究 方 面,主 要 应 用 于 干 喷 环 境 的 喷 射 混 凝 土,往往存在掺杂不均匀、粉尘大和后期回弹高的缺点[4],后续 逐渐被液体速凝剂所替代。现如今,虽然速凝剂市场上主要以 液体低碱速凝剂 为 主,但 在 新 形 势 下 对 工 程 耐 久 性 指 标、环 保 等要求不断提高 的 条 件 下,含 碱 的 速 凝 剂 已 经 不 能 满 足 标 准。 有碱速凝剂在使用过程中不仅对人体腐蚀较大,而且在混凝土 中掺加有碱速凝剂后,混凝土后期强度不增反减,耐久性较差; 无碱液体速凝剂 对 混 凝 土 后 期 强 度 影 响 较 小,甚 至 还 会 提 高,

无碱速凝剂及其制备方法和应用

无碱速凝剂及其制备方法和应用

无碱速凝剂及其制备方法和应用化学合成法是通过化学反应将原材料合成为无碱速凝剂。

一种常用的方法是采用有机聚合物与无机盐反应。

在此过程中,有机聚合物中的功能基团与无机盐发生反应,生成具有无碱速凝剂性能的化合物。

化学合成法制备无碱速凝剂具有反应速度快、产品纯度高的优点,但其制备过程较为复杂,需要控制反应条件和纯化产品。

物理方法是通过物理手段调整普通混凝土的成分和结构,使其具备无碱速凝剂的特性。

一种常用的方法是在普通混凝土中添加含有二氧化硅或氧化镁的物质,使其与水反应生成胶状物质,进而提高混凝土的早期强度。

物理方法制备无碱速凝剂的优点是操作简单、成本低廉,但其制备的无碱速凝剂性能相对较差,且对原材料的要求较高。

无碱速凝剂的主要应用是在混凝土建筑中。

通过添加无碱速凝剂可以加速混凝土的凝结和硬化过程,使其能够尽早达到使用强度,提高工程施工效率。

此外,无碱速凝剂还可减少混凝土中的温升和收缩,改善混凝土的耐久性和抗裂性能。

因此,在建筑工程、水利工程和交通工程等领域都有广泛的应用。

另外,无碱速凝剂还可以用于特殊混凝土的制备。

例如,对于需要在低温环境下施工的混凝土,添加无碱速凝剂可提高混凝土的早期强度,减少低温对混凝土强度的影响。

此外,对于需要大量原材料消耗的重要建筑工程,添加无碱速凝剂可有效降低混凝土的用量,减少工程成本。

总之,无碱速凝剂是一种应用广泛的混凝土添加剂,通过加速混凝土的凝结和硬化过程来提高施工效率和混凝土的性能。

无碱速凝剂的制备方法主要有化学合成法和物理方法,而应用方面主要是在混凝土建筑和特殊混凝土的制备中。

今后的研究可以进一步改进制备方法,提高无碱速凝剂的性能和应用范围,以满足更广泛的工程需求。

新型液体碱凝剂合法新型液体无碱速凝剂合成方法及性能研究

新型液体碱凝剂合法新型液体无碱速凝剂合成方法及性能研究

• 1.速凝剂• 2.速凝剂分类(1)速凝剂的种类(2)按照状态和碱含量分为以下四种•3速凝剂的发展(1)国内外速凝剂均经历了以下四个阶段:(2)国外速凝剂发展起步较早(3)我国粉体速凝剂起步较早•1、合成路线•2、检测方法• 1.JC477―2005《喷射混凝土用速凝剂》性能基本指标喷射凝凝剂性能本指标产品等级试验项目净浆砂浆初凝时间/min:s终凝时间/min:s1d抗压强度/Mpa28d抗压强度比/%≤≤≥≥一等品3:008:007.075合格品5:0012:00 6.070• 2.配方的确定(1)合成部分样品的凝结时间•测试项目1d 1d 28d 28d 样品编号抗压强度(MPa )抗折强度(MPa )抗压强度(MPa )28d 抗折强度(Mpa )抗压强度比(%)58888空白砂浆棒————58.88.8100SK-S-0029.8 2.332.3 6.254.9SK-S-005 3.50.858.98.1100.2SK-S-00912.4 3.131.4 5.853.4SK-S-01020.0 4.458.68.499.7SK-S-01110.9 2.829.5 5.750.2SK-S-0128.1 1.860.28.1102.3SK S 0132053330963523SK-S-01320.5 3.330.9 6.352.3SK-S-01413.1 3.334.7 6.459.0对比样品18.12.050.39.085.5• 3.SK速凝剂的适应性测试项目1d抗压强度1d抗折强度28d抗压强度28天抗折强度28d抗压强度样品编号(MPa)(MPa)(MPa)(MPa)比(%)JZH————54.79.0100.0JZH-SK22.0 4.859.58.8108.8KSH————50.98.5100.0KSH-SK20.7 4.652.18.5102.4MD————42.37.7100.0MD-SK19.2 4.349.18.1116.1HY————22.2 6.3100.0222631000HY-SK 1.00.3720.7 4.293.24.速凝剂对砂浆干缩的影响0110110017100123571015202528405056• 5.速凝剂强度对比试验:测试项目样编1天抗压强度1天抗折强度MP28天抗压强度MP 28天抗折强度MP 28天抗压强度样品编号(MPa )(MPa )(MPa )(MPa )比(%)空白砂浆棒————53.79.0100.0SK S 17442563851048SK-S 17.4 4.256.38.5104.8对比样1 6.9 1.758.08.3108.0对比样213.8 3.641.78.077.6对比样38.12.045.99.285.5• 6.速凝剂对砂浆干缩影响对比试验2500.00 1000.00 1500.002000.00 10-60.00500.00 01235710152025283540505660(t-2)天基准水泥空白干缩率SK-S 干缩率对比样1砂浆棒干缩率对比样2砂浆棒干缩率•从前面试验结果可知,SK-S系列无碱液体速凝剂是一种对水泥适应性广、对混凝土干缩影响小、性能优异的混凝土添加剂,可广泛应用于各种工程中。

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一等品
≤3:00
≤8:00
≥7.0
≥75
合格品
≤5:00
≤12:00
≥6.0
≥70
在满足上述技术性能的基础上,研制出的速凝剂还应对施工人员的身体健康无伤害作用,对混
凝土性能无不利影响,特别是不能影响混凝土的耐久性。
2.2.2 无碱液体速凝剂的优化
2.2.2.1 醇胺类聚合物对速凝剂性能的影响
选用醇胺类聚合物作为早强剂来使用,通过试验确定其最佳掺量,从而使水泥的凝结时间缩短
老标准里的水灰比仅为 0.3 左右,与新标准中的 0.4 水灰比的要求低了很多。
3.6 速凝剂对不同水泥的适应性
表 9 速凝剂对不同水泥适应性

水泥
水泥

速凝剂掺量 初凝时间
终凝时间

品种
用量/g
/g
/%
/min:sec
/min:sec
T
海螺 P.O42.5
2:00
5:15
U
海螺 P.O52.5
1:40
3.4 酰胺类聚合物对速凝剂的性能影响
由于无法用试验手段来表征水泥浆体的粘稠程度,目测观察水泥浆体的粘稠程度,试验结果表
明,随着该物质掺量的增加,水泥浆体变的越粘稠。这对于增加喷射混凝土的粘聚性、降低喷射混
凝土的回弹以及增加其一次喷射层的厚度都有很好的作用。
3.5 优化后的速凝剂与同类产品的对比试验
无碱液体速凝剂,近些年得到越来越多的应用,尤其是在日本、欧洲等发达国家,几乎不存在 碱性速凝剂,国内也开始越来越多采用无碱液体速凝剂[4]。与碱性速凝剂相比其优点在于:
(1)呈中性或微酸性,不会对施工人员的皮肤和身体健康产生腐蚀性损伤; (2)早期强度高和后期强度保有率高,胶砂试件的 1d 强度可超过 15MPa,后期强度保有率可 达 90%~100%,甚至更高; (3)对混凝土耐久性无不良影响:由于无碱速凝剂不像碱性速凝剂含有大量的碱性物质,这样 就极大程度上降低了由于碱性物质的引入对混凝土造成的破坏作用,如碱骨料反应;同时严格限制 了Cl-的含量,这样就降低了钢筋锈蚀的可能性; (4)有的无碱速凝剂中含有增粘成分,如纤维素、甲基丙烯酸等物质,在喷射过程中可降低粉 尘浓度和回弹量等,从而保护施工人员的身体健康以及降低材料的浪费。
通过引入合适的掺量的醇胺类聚合物和酰胺类聚合物对速凝剂性能进行优化,随后与同类产品
比较的结果见表 8:
表 8 优化后的速凝剂与同类产品的凝结时间对比试验
序号
速凝剂 掺量/%
速凝剂品种
初凝时间
终凝时间
水/g
/min:sec
/min:sec
K
自制速凝剂
4:45
9:00
L
10
Meyco-SA160
140
6:15
表 5 掺速凝剂的砂浆 28d 强度的测试结果
外加剂
28d 抗压强度/MPa
28d 平均抗压强度/MPa
空白
57.31 57.62
47.62 47.07
52.30
49.04
55.13
掺 11%速凝剂
61.32 56.82
41.08 46.39
49.37
47.16
43.42
28 天强度保有率 Rr = 49.37/52.30×100% = 94.4%,达到标准中要求的 75%保有率的要求。
2.试验方法与内容
2.1 试验原料
主要速凝成份:工业级硫酸盐、粉末状钠盐,二者均易溶于水,辅助优化成份:醇胺类聚合物
和酰胺类聚合物,用于改善喷射混凝土的强度和粘结性能。
水泥:宁国海螺 P.O42.5 水泥、华新 P.O42.5 水泥、宁国海螺 P.O52.5 水泥、基准 P.O52.5 水泥;
各水泥熟料矿物组成成分表如下:
1d 平均抗压
水泥/g
砂/g
水/g
外加剂
强度/MPa
强度/MPa
11%速凝剂
9.89 10.36
10.27
900
1350
406 11%速凝剂+0.2‰ 醇胺类聚合物
10.56 12.87 11.65 12.56
12.36
从表 7 可看出:醇胺类聚合物在 0.2‰的掺量下,大幅度地提高了砂浆的 1d 强度,起到预期的 早强作用,对速凝剂的性能有较大程度的改善。
的同时早期强度有一定幅度的增加,使研制出的速凝剂性能更加优异。该醇胺类聚合物在低掺量的
情况下,通常为水泥重量的 0.01%~0.05%的时候具有促凝和早强的双重作用,因此本部分试验将在
此范围内研究其对水泥的凝结时间和强度的影响。
分别按照上述的凝结时间测试方法和强度测试方法进行测试该醇胺类聚合物对水泥的凝结时间
格品要求,11%掺量下达到标准中要求的一等品要求。
3.2 速凝剂对砂浆强度的影响
表 4 掺速凝剂的砂浆 1d 强度的测试结果
水泥/g
配料
砂/g
水/g
速凝剂/%
1d 抗压强度/MPa
1d 平均抗压强度/MPa
9.33
900
1350
406
11
9.48
9.42
9.45
如表 4 所示,1d 抗压强度已达到标准中对一等品≥7.0 MPa 的要求。
新型无碱液体速凝剂的研制与优化
秦廉 张雄 张永娟 (同济大学建筑材料研究所 上海 200092)
摘要:本文介绍了新型无碱液体速凝剂的研制与优化方法,采用无机、有机物质复合的研制路线,使用硫酸盐和中 性钠盐作为主要促凝物质,并利用高分子物质对速凝剂进行优化,如使用醇胺类聚合物提高砂浆的 1d 强度,使 用酰胺类聚合物来改善喷射混凝土的粘聚性,以提高喷射混凝土与基体的粘结力,降低喷射过程中的回弹量。 优化后的无碱液体速凝剂完全满足《喷射混凝土咏速凝剂》标准中的一等品要求,在合时的掺量下,使水泥在 3min 内初凝,6min 内终凝,1d 强度大于 12MPa,28d 强度保有率达 94%以上,后期强度基本无损失。并与国内 外著名品牌的速凝剂相比较,发现本速凝剂的性能优于同类产品。此外研制出的速凝剂原料成本低廉,仅为 1000 元/吨左右,工业化生产方法简单,适合工业化大批量生产,可以弥补国内无碱速凝剂产品单一的现状。
3.3 醇胺类聚合物对速凝剂性能的影响
3.3.1 醇胺类聚合物对水泥凝结性能的影响
序号 E
水泥 /g
表 6 醇胺类聚合物对水泥凝结性能的影响
速凝剂 掺量/%
醇胺类聚合物
初凝时间
水/g
掺量/‰
/min:sec
0
2:36
终凝时间 /min:sec
6:05
F
0.1
2:42
6:25
G
Байду номын сангаас
0.2
400
11
138
H
的影响和强度提升作用。
2.2.2.2 酰胺类聚合物对速凝剂的性能影响
按照上述的凝结时间测试方法和配比,分别掺入不同掺量的酰胺类聚合物,观察其对水泥浆体
粘聚性的影响。该物质的掺量分别为水泥重量的 0.1‰、0.2‰和 0.3‰。
2.2.3 优化后的速凝剂与同类产品的对比试验
选 取 麦 斯 特 公 司 速 凝 剂 产 品 Meyco-SA160 无 碱 液 体 速 凝 剂 和 西 卡 公 司 速 凝 剂 产 品
关键词:无碱速凝剂;高强;粘结力;工业化生产
1.引言
我国于 2005 年 8 月 1 日开始执行JC477-2005《喷射混凝土用速凝剂》标准[1],取代JC477-1992 《喷射混凝土用速凝剂》标准[2],其中增列了液体速凝剂的技术要求、试验方法。这体现了速凝剂 的发展趋势,即由固体粉末状速凝剂向液体速凝剂的转变。尽管标准中没有提到无碱速凝剂,但是 可以发现无碱速凝剂正逐步取代传统的碱性速凝剂[3]。
而反映出本速凝剂对不同水泥的适应性的好坏。
3.结果分析与讨论
3.1 速凝剂对水泥凝结时间的影响
表 3 速凝剂对水泥凝结时间的影响
序号
水泥/g
水/g
速凝剂 掺量/%
初凝时间 /min:sec
A
400
142
9
5:55
B
400
140
10
4:15
C
400
138
11
2:25
D
400
136
12
1:28
终凝时间 /min:sec
但是无碱速凝剂也存在自身的缺点: (1)掺量偏高:由于液体速凝剂均为可溶于水的速凝物质的水溶液,因此有效速凝物质不多; 另外非碱性物质的速凝效果普遍低于碱性物质。因此相同掺量下无碱液体速凝剂的速凝效果比碱性 速凝剂的效果要差很多; (2)价格偏贵:一般无碱速凝剂的价格为碱性速凝剂的 2 倍左右,甚至更高,这也一定程度上 制约了其使用范围; (3)成型产品不多:尽管很多学者和企业单位都在进行相关的科研工作,也取得了一定的进展, 但真正投入生产并投入市场的成型产品还不多见,主要还是我国对于这方面的技术不成熟,原料的 成本和生产的难度造成很少有成型的无碱液体速凝剂面市。目前在一些跨国外加剂生产企业拥有这 样的技术,如麦斯特建材公司以及西卡化学外加剂公司等,但价格均十分昂贵。 因此,本研究即在于深化对无碱液体速凝剂的研究,并对其生产工艺进行探讨,以达到实际生 产并应用于工程的目的。
Sigunit-L510AF 无碱液体速凝剂作为对比样品,按照上述测试方法进行初凝时间、终凝时间的对比
试验。
2.2.4 本速凝剂对不同水泥的适应性
选取 5 种水泥作为本部分的水泥适应性研究试验用,分别为海螺 P.O42.5、P.O52.5 硅酸盐水泥,
华新 P.O42.5、P.O52.5 硅酸盐水泥和基准 P.O52.5 硅酸盐水泥。以凝结时间的长短作为评价标准,从
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