聚羧酸高性能减水剂规范图

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《聚羧酸减水剂》课件

《聚羧酸减水剂》课件

保坍性能
坍落度保持
聚羧酸减水剂具有较好的保坍性能,能有效保持混凝土坍落度经时损失较小,便于施工 。
时间稳定性
聚羧酸减水剂能提高混凝土的抗分离性,使混凝土在较长时间内保持较好的工作性能。
收缩性能
收缩率
聚羧酸减水剂能降低混凝土的收缩率,减少混凝土开裂的风险,提高混凝土结构的耐久性。
自收缩
与传统的减水剂相比,聚羧酸减水剂对混凝土的自收缩影响较小,有利于减小混凝土开裂的可能性。
聚羧酸减水剂在混凝土中作为高效减水剂,能够显著降低混凝土的用水量,提高混凝土的流动性和可泵性,同时 减少混凝土的收缩和开裂,增强混凝土的耐久性。
在砂浆中的应用
总结词
提高砂浆性能、改善施工性、增强粘结力
详细描述
聚羧酸减水剂在砂浆中能够降低砂浆的用水 量,提高砂浆的流动性和可泵性,同时增强 砂浆的粘结力和抗渗性能,改善砂浆的施工 性能和耐久性。
溶剂与pH值
溶剂的种类和pH值对聚合物的溶 解性和稳定性有影响,进而影响 聚羧酸减水剂的性能。
03
聚羧酸减水剂的性能研 究
减水性能
减水率
聚羧酸减水剂的减水率较高,可达到 20%~30%,能有效减少混凝土搅拌 用水量,降低水灰比,提高混凝土的 强度和耐久性。
适应性
聚羧酸减水剂对不同原材料和配合比 的混凝土具有较好的适应性,可在较 大范围内调节减水率和保坍性能。
聚合反应
在一定温度和压力下进行聚合 反应。
后处理
对聚合物进行分离、洗涤、干 燥等后处理操作。
成品制备
将处理后的聚合物进行溶解、 稀释,得到聚羧酸减水剂成品

影响因素
单体种类与比例
不同单体对聚羧酸减水剂的性能 产生影响,选择合适的单体种类 和比例是关键。

PCA-3 聚羧酸高性能减水剂(减水型)

PCA-3 聚羧酸高性能减水剂(减水型)

根据产品的性能和用户的要求,符合国家、行业 及企业标准。
技术指标
检验项目 外观
固含量 密度 PH值
硫酸钠量 氯离子含量
减水率
单位
% g/cm3
-% % %
检验结果 淡黄色液体 39.5-40.5 1.08-1.10
5-7 0-0.2 0-0.01 25-45
专注 卓越 服务 ห้องสมุดไป่ตู้享
PCA-3
减水型聚羧酸高性能减水剂
专注 卓越 服务 分享
PCA-3
减水型聚羧酸高性能减水剂
产品概述 PCA-3聚羧酸高性能减水剂(减水型)是通过合理
的分子结构设计,将醚类大单体与含有羧基的不饱和 单体接枝共聚,得到的具有梳型结构的高分子聚合物。 本产品与传统的减水剂相比具有减水率更高、掺量更 低、与水泥适应性好,坍落度损失小等优点,能显著 改善混凝土各项性能指标和耐久性等性能。 本产品主要执行GB8076《混凝土外加剂》,GB50119 《混凝土外加剂应用技术规范》标准。各项性能指标均 达到或者超过上述标准中高性能减水剂的要求。 技术指标
海南太和科技有限公司 HAINAN TAIHOO TECHNOLGY CO.,LTD. 地址:海南省澄迈县老城经济开发区南二环路4.69公里处北侧
电话(传真):0898-67488685 邮编:571924
应用范围 适用于各类泵送混凝土、大体积混凝土、高架、
高速公路、桥梁、水工混凝土、清水混凝土等。可用 于外加剂厂复配聚羧酸减水剂使用。 使用方法
推荐掺量为胶凝材料总重量的0.2-0.8%,具体 掺量因实地材料情况及要求不同而不同。
产品计量后掺入混凝土搅拌机中使用。 建议首次使用前进行相关的适应性试验。

JG∕T223-2007聚羧酸系高性能减水剂

JG∕T223-2007聚羧酸系高性能减水剂

JG∕T223-2007聚羧酸系高性能减水剂JG 中华人民共和国建筑工业行业标准JG/T 223—2007聚羧酸系高性能减水剂Polycarboxylates high performance water-reducing admixture2007—08—01发布 2007—12—01实施中华人民共和国建设部发布JG/T 223-2007前言本标准为首次制定。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院归口。

本标准负责起草单位:中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位:巴斯夫(中国)有限公司、广州富斯乐有限公司、江苏省建筑科学研究院、淘正化工(上海)有限公司、上海建研建材科技有限公司、上海麦斯特建材有限公司、上海申立建材有限公司、上海市建筑科学研究院、深圳市迈地砼外加剂有限公司、同济大学、中冶集团建筑研究总院北京冶建特种材料有限公司、四川柯帅外加剂有限公司、北京市建筑材料质量监督检验站、浙江科威工程材料有限公司。

本标准主要起草人:郭延辉、赵霄龙、郭京育、薛庆、顾涛、朱艳芳、张艳玲、冉千平、王豪源、宣怀平、王绍德、马明元、姚利君、陈伟国、蒋正武、孙振平、梅名虎、帅希文、宋作宝、方兴中。

JG/T 223-2007聚羧酸系高性能减水剂1 范围本标准规定了用于水泥混凝土中的聚羧酸系高性能减水剂的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装、出厂、贮存等。

本标准适用于在水泥混凝土中掺用的聚羧酸系高性能减水剂。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 8076 混凝土外加剂GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法GB 18582 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB/T 50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法标准GBJ 82 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法JC 473 混凝土泵送剂JC 475—2004 混凝土防冻剂JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 63 混凝土用水标准3术语和定义3(1聚羧酸系高性能减水剂 polycarboxylates high performance water-reducing admixture由含有羧基的不饱和单体和其他单体共聚而成,使混凝土在减水、保坍、增强、收缩及环保等方面具有优良性能的系列减水剂。

聚羧酸系高性能减水剂

聚羧酸系高性能减水剂

对钢筋无锈蚀作用
表六 聚羧酸新高性能减水剂匀质性指标 序号 1 试验项目 固体含量a 指标 对液体聚羧酸新高性能减水剂: 对液体聚羧酸新高性能减水剂: S≥20%时,0.95S≤X<1.05S 时 < S<20%时,0.90S≤X<1.10S < 时 < 对固体聚羧酸新高性能减水剂: 对固体聚羧酸新高性能减水剂: W≥5%时,0.90W≤X<1.10W 时 < W<5%时,0.80W≤X<1.20W < 时 < 对固体聚羧酸新高性能减水剂,其0.3mm筛筛余应小于 筛筛余应小于15%。 对固体聚羧酸新高性能减水剂, 筛筛余应小于 。 应在生产厂控制值的± 之内 之内。 应在生产厂控制值的±1.0之内。 对液体聚羧酸新高性能减水剂, 对液体聚羧酸新高性能减水剂,密度测试值波动范围应控制在 之内。 ±0.01g/mL之内。 之内 不应小于生产厂控制值的95%。 。 不应小于生产厂控制值的 不应小于生产厂控制值的95%。 。 不应小于生产厂控制值的
2
0.6
3
15
表五 掺聚羧酸高性能减水剂混凝土性能指标 性能指标 序号 1 2 3 4 5 减水率/% 减水率 泌水率/% 泌水率 含气量/% 含气量 1h坍落度保留值 坍落度保留值/mm 坍落度保留值 凝结时间差/min 凝结时间差 1d 6 抗压强度比/% 抗压强度比 不小于 28d收缩率比 收缩率比/% 收缩率比 对钢筋锈蚀作用 3d 7d 28d 7 8 不大于 实验项目 Ⅰ 不小于 不大于 不大于 不小于 170 160 150 130 100 — -90~+120 150 140 130 120 120 155 145 130 100 25 60 FHN Ⅱ 18 70 6.0 150 >+120 — 135 125 120 120 Ⅰ 25 60 HN Ⅱ 18 70

聚羧酸减水剂.PPT

聚羧酸减水剂.PPT
【性能介绍及应用领域】
2、本产品选用高活性催化剂和特殊合成工艺,产品 色泽浅,质量好;产品中的双键活性要比采用常规工艺合 成的高。可与其它含有双键的活性单体及物质(如丙烯酸 酯、丙烯酸、马来酸酐等)进行共聚反应,来合成功能性 聚合物。
•.
•12
三、烯丙醇聚氧乙烯醚 APEG
•.
•13
三、 TPEG
4、建议用户在使用之前,通过自己的试验和复配技术 来确定该产品的使用方法和条件。
•.
•28
四、聚羧酸减水剂
【安全事项】
本产品为无毒、无腐蚀液体,对环境无污染。 当接触眼睛时,应尽快用清水冲洗。如若对部分人体 造成过敏现象时应及时就医治疗。
•.
•29
四、聚羧酸减水剂
【存储】
本品应存储于有盖容器中,避免雨淋漏水及杂物混入 或水分蒸发干枯。
•.
•9
二、甲基丙烯酸甲氧基聚乙二醇酯
【储存方法及注意事项】
一般使用塑料材质容器包装。 本产品活性高具有一定的腐蚀性,在高温及阳光直射 下容易自聚,长期暴露于空气中表面易发生结皮凝聚。 储存时应严格避光,避免与过氧化物等催化剂接触, 用完后立即密封,远离热源保存,保质期5个月。
•.
•10
三、TPEG系列和烯丙醇聚氧乙烯醚 (APEG)系列
甲氧基聚乙二醇
干燥过的空气
吩噻嗪


对甲苯磺酸

甲基丙烯酸

环己烷
混合成均一溶液
P=-0.095MPa T=100~110℃,t=6~7小时
降温到50~60℃
甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸甲酯
•.
•7
二、甲基丙烯酸甲氧基聚乙二醇酯
•.
•8

聚羧酸减水剂

聚羧酸减水剂

谢谢观看
应用范围
应用范围
适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝 土、钢筋混凝土及预应力混凝土。
特别适用于配制混凝土施工时间长,对混凝土坍落度保持要求高的工程,如核电工程。
使用方法
使用方法
掺量范围:一般情况下,折算20%含固量时掺量为胶凝材料重量的0.5~1.5%,推荐掺量为1.0%。
合成方法
合成方法
对于聚羧酸减水剂的合成,分子结构的设计是至关重要的,其中包括分子中主链基团、侧链密度以及侧链长 度等。合成方法主要包括原位聚合接枝法、先聚合后功能化法和单体直接共聚法。
1、原位聚合接枝法
以聚醚作为不饱和单体聚合反应的介质,使主链聚合以及侧链的引入同时进行,工艺简单,而且所合成的减 水剂分子质量能得到一定的控制,但这种方法涉及的酯化反应为可逆反应,在水溶液中进行导致接枝率比较低, 已经逐渐被淘汰E14]。
优劣特点
优劣特点
在很多混凝土工程中,萘系等传统高效混凝土由于技术性能的局限性,越来越不能满足工程需要。在国内外 备受的新一代减水剂,聚羧酸系高性能减水剂,由于真正做到了依据分散水泥作用机理设计有效的分子结构,具 有超分散型,能防止混凝土坍落度损失而不引起明显缓凝,低掺量下发挥较高的塑化效果,流动性保持性好、水 泥适应广分子构造上自由度大、合成技术多、高性能化的余地很大,对混凝土增强效果显著,能降低混凝土收缩, 有害物质含量极低等技术性能特点,赋予了混凝土出色的施工和易性、良好的强度发展、优良的耐久性、聚羧酸 系高性能减水剂具有良好的综合技术性能优势及环保特点,符合现代化混凝土工程的需要。因此,聚羧酸系高性 能减水剂正逐渐成为配制高性能混凝土的首选外加剂。据报道,日本聚羧酸外加剂使用量已占所有高性能外加剂 产品总量的80%以上,北美和欧洲也占了50%以上。在我国,聚羧酸系减水剂已成功应用仅在三峡大坝、苏通大桥、 田湾核电站、京沪高铁等国家大型水利、桥梁、核电、铁路工程,并取得了显著的成果。

聚羧酸高性能减水剂合成简介

聚羧酸高性能减水剂合成简介

三、具体操作:
1、将马来酸酐(或马来酸)按所需量配制成5-7%溶液记为头料; 引发剂配成5-10%溶液待用。
2、加入所需量的APEG或TPEG,加热将其液化,然后加入头料;
氮气置换; 温度升到75-85℃,开始滴加引发剂,在80℃1.5-2h滴加完毕; 待引发剂滴加完毕,在80-90℃保温4-4.5小时,结束反应,降
2、针对具体的水泥及配合比还应进一步通过应用试验验 证,才能最终确定减水剂的最佳掺量。建议:使用时 预先混合到计量好的水中加入混凝土中,以保证混凝 土在最短的时间里搅拌均匀。
3、使用中也可以根据实际需要同某些适用的缓凝剂、消 泡剂、引气剂及木钠等减水剂复合使用一达到使用效 果。
2、PH值:根据奈斯特(Nernst)方程,利用一 对电极在不同PH值溶液中能产生不同电位差,这一 对电极有测试电极和参比电极组成,在25℃时每相 差一个单位PH值时产生59.15mV的电位差,PH值可 在仪器的刻度表上直接读出。
建议使用方案
1、建议用户在使用之前,通过自己的试验和复配技术来 确定该产品的使用方法和条件。减水剂的一般掺量为 胶凝材料(一般指水泥)0.5 %—1.2 %。由于各地区 水泥的差异性较大,特别是某些工地采用了一些特殊 的水泥或骨料甚至掺用其它的材料,都需要使用者适 当调整掺量已达到最佳的使用性能。
聚羧酸高性能减水剂工艺流程图示
溶液的配制
SG
SG

软水

NaOH



软水
Ycat


软水
工艺流程图
SG溶液 烯丙醇聚醚
顶料
碱溶液
剩余软水



混合成均一溶液 T=80~95℃ 滴加完毕 t=2~4小时

聚羧酸高性能减水剂的复配和应用PPT课件

聚羧酸高性能减水剂的复配和应用PPT课件

得可聚合活性聚 乙烯醚生产厂、引
氧乙烯醚、甲基 发共聚反应温度60
丙烯酸、丙烯酸、 度~85度,氧化还
马来酸、分子调 原反应温度40度~
节剂、密度平衡 65度,反应时间4~
单体等
6h
催化酯化、温度100
聚氧乙烯单甲醚、 甲基丙烯酸、丙 烯酸、链转移剂、 引发剂等
-125度,反应时间 5~10h(反应时间 取决于酯化程度), 氮气保护,引发共 聚反应温度60度~
• 对砂石含泥量、含粉比较敏感。对铁锈有一定反应性。
.
17
• 对应缓凝效果、含气量、保坍、粘度(和易性)要求,以及 混凝土中水泥、掺合料、砂石料的多样性及变化,需要外加 剂进行适应,产品供应要根据工程实际进行复配。
• 复配形式:
• (1)原液的复配:不同聚羧酸类型之间不同比例的复配;一 般不可与萘系等传统减水剂复配(在混溶剂开发成功之前)
• (2)与辅助功能型组分的复配:即通常所述的小料复配。
• 与萘系高效减水剂的复配基础是基本相同的,但复配技术有 所区别。
• 复配的成分:
• 缓凝成分:葡萄糖酸钠,酒石酸钠、柠檬酸、白糖、六偏磷 酸钠
• 消泡成分:主要看互溶性及消泡的效果,0.002~0.0008%, 掺量按外加剂计算:每吨外加剂0。2~0.8kg。
报告人:黎思幸
(北京东方新绿科技发展有限公司 总工程师)
内容概要
➢ 1 聚羧酸高性能减水剂的发展现状及展望 ➢ 2 聚羧酸高性能减水剂的产品分类 ➢ 3 聚羧酸高性能减水剂的复配技术 ➢ 4 聚羧酸减水剂的应用及有关问题 ➢ 5 结语
1. 聚羧酸减水剂的发展现状与展望
• 1)由于聚羧酸的高性能,全球化学外加剂都在朝着该方向发展。国 内聚羧酸的发展——也在经历换代变革 推广阶段-今后3年 加速应用阶段—进而成为主导产品(我国使用率 不足20%,而发达国家达70%以上)。

聚羧酸减水剂性能特点-完整版

聚羧酸减水剂性能特点-完整版

聚羧酸减水剂性能特点、如何复配聚羧酸减水剂、及其在混凝土中用(提纲)本次讲座内容目录:--当前水泥、混凝土的特点及水泥水化常识(略讲);--简单表面活性剂常识(略讲);--简介聚羧酸减水剂的主要原材料、制作工艺流程及特点(略讲);--聚羧酸减水剂的入场验收(详讲);--常用外加剂原材料优劣的简易鉴别方法(略讲);--和聚羧酸减水剂复配时常用的原材料性能介绍、最新型外加剂原料介绍(详讲);--复配外加剂的基本思路及流程(详讲);--外加剂配合比计算;用“正交设计”方法确定外加剂最佳配合比(详讲);--使用聚羧酸减水剂时的注意事项(详讲) ;--外加剂在商品混凝土中应用时经常出现的问题及对策(详讲);--播放自密实混凝土录像;--回答大家提出的问题。

一、当前水泥、混凝土的特点及水泥水化常识——2016年水泥产量24.0295亿吨——比尔·盖茨惊呆了! 中国三年消耗水泥超过美国百年用量——中国水泥价格在世界各国家水泥价格排名中居于末尾·在中国,40美元/吨的平均价格水平已经持续了很长时间,。

·东京的散装水泥价格一直保持在80美元/吨以上。

·美国前两年水泥需求从1亿吨增加到1.3亿吨,而水泥价格基本保持在在95美元/吨以上。

与美国、日本等国家相比,欧洲国家的水泥价格水平相对较低,大概为60~70欧元/吨,但比起中国40美元/吨的价格水平仍高出许多。

——一般水泥化学成份——各种熟料矿物的强度增长 ——矿物相计算• C 3S % =4.071C -7.600S -6.718A -1.430F -2.850 S • C 2S % =2.867C -0.7544C 3S • C 3A % =2.650A -1.692F • C 4AF % =3.034F——水泥水化示意图——硅酸盐水泥熟料矿物的水化热——各矿物成分.各龄期强度表——温度对水化程度的影响——水泥细度、颗粒形状·水泥中4~30μm的颗粒对强度增长贡献最大,大于60μm的颗粒对强度基本不起作用,小于3μm的颗粒对减少泌水、缩短凝结时间、提高1天强度有利。

公路工程聚羧酸高性能减水剂JT/T7692009新标准介绍

公路工程聚羧酸高性能减水剂JT/T7692009新标准介绍

聚羧酸减水剂专业制造商三瑞企业www.sunrisechem.com.cn
随着混凝土外加剂分子设计技术的应用及其化学合成生产技术的提升,我国混凝土外加 剂中的主要品种减水剂技术已经由第一代发展到了第三代,第一代以减水率8%.12%木质素 璜酸钠普通减水剂为代表;第二代以减水率12%.18%的萘璜酸盐甲醛缩合物高效减水剂为
3.1
拌和配量精度应提高
由于聚羧酸系高性能减水剂的减水率极高,可达25%.30%,尽管目前聚羧酸系高性能
减水剂多使用含固量20%左右的液体,已经在溶液中进行了必要的稀释分散。但由于其减 水率高而掺量较低,减水效果的敏感性较高效减水剂强。因此,工程在使用聚羧酸系高性能
396
“科隆杯”混凝土外加荆征文——协会第十二次会员代表大会论文集
水剂掺量3%0左右,碱含量带进混凝土中的数量0.3%0左右水泥用量,这些碱中的绝大多数是
可以在硬化过程中,被水泥或掺合料快速反应掉的。因此,从防止碱骨料反应耐久性来看, 是无害的。 (3)甲醛含量不大于0.05%,当用于隧道、峒室或房建工程时为必检项目,其他工程 免检此项。
2.2受检混凝土性能指标
掺聚羧酸系高性能减水剂混凝土性能应符合表2要求。
混凝土中必须使用第三代聚羧酸高性能减水剂。对比看来,我国高速公路及其他等级公路混
凝土结构物的内在质量密实度与外观质量光滑性等明显不如高铁。原因就在于高速公路所用
第二代萘系高效减水剂与高铁第三代聚羧酸高性能减水剂的减水率相差10%。我国一些省、 区交通厅提出高速公路混凝土构造物要与高铁~样使用高品质混凝土建造。高品种混凝土的 技术核心是必须将目前大量使用的第二代萘系高效减水剂更换为第三代聚羧酸高性能减水 剂。其实,我国在大江、大河、沿海建造的特大型桥梁结构和西部长大隧道混凝土中,已经

聚羧酸系高效减水剂

聚羧酸系高效减水剂

合成工艺优化
改进合成工艺,降低生产 成本,提高生产效率,实 现大规模生产。
作用机理研究
深入研究聚羧酸系高效减 水剂的作用机理,为新产 品研发提供理论支持。
市场前景与竞争格局
市场需求持续增长
随着基础设施建设的不断 推进,聚羧酸系高效减水 剂的市场需求将持续增长 。
产品质ห้องสมุดไป่ตู้竞争
各厂家在产品质量上展开 竞争,通过提高产品质量 和性能来获取更大的市场 份额。
合成工艺流程
2. 将混合液加热至 一定温度,加入链 转移剂;
4. 反应结束后,将 产物冷却至室温, 调节pH值至中性;
1. 将单体、催化剂 、引发剂等原料混 合均匀;
3. 继续加热并保持 一定时间,使聚合 反应进行;
5. 经过滤、干燥等 步骤,得到聚羧酸 系高效减水剂成品 。
合成影响因素与控制方法
聚羧酸系高效减水剂
汇报人: 2023-11-17
目录
• 聚羧酸系高效减水剂概述 • 聚羧酸系高效减水剂的合成与制备 • 聚羧酸系高效减水剂的性能与测试方法 • 聚羧酸系高效减水剂的应用领域与效果 • 聚羧酸系高效减水剂的发展趋势与挑战 • 聚羧酸系高效减水剂的案例分析与应用实

01
聚羧酸系高效减水剂概述
催化剂和引发剂用量
催化剂和引发剂用量不当可能导致聚合反应进行不均匀, 影响产物质量。控制方法为选择合适的催化剂和引发剂用 量。
03
聚羧酸系高效减水剂的性 能与测试方法
物理性能测试
颗粒度
聚羧酸系高效减水剂的颗粒度应 符合规范要求,以确保其在使用 过程中具有良好的分散性和流动
性。
密度
聚羧酸系高效减水剂的密度应稳 定,且与混凝土的配合比设计相 匹配,以确保混凝土的抗压强度

聚羧酸高性能减水剂规范图

聚羧酸高性能减水剂规范图
/
按GB 8076检验
7d
≥145%
≥150%
≥140%
按GB 8076检验
28d
≥130%
≥140%
≥130%
按GB 8076检验
6
坍落度1h经时变化量(用于配制泵送混凝土时)
/
≤80mm
≤60 mm
按GB 8076检验
7
凝结时间差
初凝
-90~
+90min
-90~
+120min
>+90min
按GB 8076检验
>6.5
>6.5
>6.5
按JGJ63检验
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不溶物含量
<2000mg/L
<2000mg/L
<5000mg/L
按JGJ63检验
3
可溶物含量
<2000mg/L
<5000mg/L
<10000mg/L
按JGJ63检验
4
氯化物含量
<500mg/L
<350mg/L
(用钢丝或热处理的钢筋)
<1000mg/L
<3500mg/L
序号
检验项目
技术要求
检验方法
早强型
标准型
缓凝型
1
减水率
≥25%
按GB 8076检验
2
含气量
≤3.0%
按GB 8076检验
3
泌水率
≤20%
按GB 8076检验
4
压力泌水率比(用于配制泵送混凝土时)
≤90%
按JC 473检验
5
抗压强度比
1d
≥180%
≥170%
/
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终凝
/
8
甲醛含量(按折固含量计)
≤0.05%
按GB 8076检验
9
硫酸钠含量(按折固含量计)
≤5.0%
按GB/T8077检验
10
C1¯含量(按折固含量计)
≤0.6%
按GB/T8077检验
11
碱含量(按折固含量计)
≤10%
按GB/T8077检验
12
收缩率比
≤110%
按GB 8076检验
表聚羧酸系高性能减水剂的性能
6
凝结时间差
终凝
-90~+120min
按GB8076检验
初凝
按GB8076检验
7
收缩率比
≤125%
按GB8076检验
8
相对耐久性(200次)
≥80%
按GB8076检验
9
28d硬化混凝土气泡间距系数
≤300μm
按附录E检验
表拌和用水的性能
序号
检验项目
技术要求
检验方法
预应力混凝土
钢筋混凝土
素混凝土
1
pH值
按JGJ63检验
<200mg/L(混凝土处于氯盐环境下)
5
硫酸盐含量
<600mg/L
<2000mg/L
<2700mg/L
按JGJ63检验
6
碱含量
<1500mg/L
<1500mg/L
<1500mg/L
按GB/T176检验
7
抗压强度比(28d)
≥90%
按JGJ63检验
8
凝结时间差
≤30min
按JGJ63检验
>6.5
>6.5
>6.5
按JGJ63检验
2
不溶物含量
<2000mg/L
<2000mg/L
<5000mg/L
按JGJ63检验
3
可溶物含量
<2000mg/L
<5000mg/L
<10000mg/L
按JGJ63检验
4
氯化物含量
<500mg/L
<350mg/L
(用钢丝或热处理的钢筋)
<1000mg/L
<3500mg/L
序号
检验项目
技术要求
检验方法
早强型
标准型
缓凝型
1
减水率
≥25%
按GB 8076检验
2
含气量
≤3.0%
按GB 8076检验
3
泌水率
≤20%
按GB 8076检验
4
压力泌水率比(用于配制泵送混凝土时)
≤90%
按JC 473检验
5
抗压强度比
1d
≥180%
≥170%
/
按GB 8076检验
3d
≥170%
≥160%
表引气剂的性能
序号
检验项目
ห้องสมุดไป่ตู้技术要求
检验方法
1
减水率
≥6%
按GB8076检验
2
含气量
≥3.0%
按GB8076检验
3
泌水率比
≤70%
按GB8076检验
4
1h含气量经时变化量
-1.5%~+1.5%
按GB8076检验
5
抗压强度比
3d
≥95%
按GB8076检验
7d
≥95%
按GB8076检验
28d
≥90%
按GB8076检验
/
按GB 8076检验
7d
≥145%
≥150%
≥140%
按GB 8076检验
28d
≥130%
≥140%
≥130%
按GB 8076检验
6
坍落度1h经时变化量(用于配制泵送混凝土时)
/
≤80mm
≤60 mm
按GB 8076检验
7
凝结时间差
初凝
-90~
+90min
-90~
+120min
>+90min
按GB 8076检验
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