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1不同牺牲剂在混凝土中的辅助抗泥效应显示文摘通过试验发现,侧链M=2400和2800摩尔比例为2:1时,制备减水剂PC-21达到最佳减水效果。本研究分别选择聚乙二醇、丙烯酸类聚合物、小分子络合物和阳离子型聚合物作为牺牲剂。试验发现,随着牺牲剂掺量的提高,其辅助减水效果会提高。四类牺牲剂的抗泥能力大小为:阳离子型聚合物≈有机膦酸类小分子络合物>有机羧酸类小分子络合物>丙烯酸类聚合物>聚乙二醇。将PC-21与EDTMPA和CS进行混凝土试验,EDTMPA和CS的掺入可有效减少聚羧酸减水剂的掺量,其抗粘土效果较明显。逄建军 魏中原 2016商品混凝土2016,,9:5
2减水剂对磷建筑石膏砌块的物理性能影响显示文摘研究了4种减水剂(葡聚糖凝胶、聚羧酸、FDN、木质素)对建筑石膏性能的影响,采用XRD和扫描电镜对建筑石膏粉和石膏产品进行分析和表征。结果表明:当掺量为0.3%时,HC(聚羧酸)对磷建筑石膏的减水率、绝干抗压强度分别为13%、11.3 MPa,相对空白组强度提高了2.7%;MZS(木质素)对磷建筑石膏的减水率、绝干抗压强度分别为15%、12.1 MPa,相对空白组强度提高了10%;FDN对磷建筑石膏的减水率、抗压强度分别为13.1%、13.1MPa,相对空白组强度提高了19%;G-50(葡聚糖凝胶)对磷建筑石膏的减水率、绝干抗压强度分别为25%、15 MPa,相对空白组强度提高了36%。由SEM分析表明:在掺量为0.3%时,G-50减水剂明显减少了磷建筑石膏水化硬化的实际需水量,从而促进了石膏水化后晶体呈针状生长。晶体与晶体之间紧密衔接,晶粒细化程度高,从而改善了磷建筑石膏砌块内部的晶体结构。故G-50对建筑石膏具有优异的减水作用以及增强效应。马金波 谢刚 余强 郑绍聪 姚云 2016硅酸盐通报2016,35,1:4
3阳离子聚合物改善聚羧酸减水剂抗泥性能及作用原理显示文摘以不饱和季铵盐单体与不饱和非(阴)离子单体进行水溶液自由基共聚,合成了系列阳离子聚合物型牺牲剂(CSA)。采用水泥净浆流动度来评价牺牲剂对加蒙脱土水泥中聚羧酸减水剂(PCE)分散性能的影响。结合有机碳吸附、热重分析、X射线衍射等测试手段,不仅考察了聚合单体比例、季铵盐单体种类、非(阴)离子单体种类对牺牲剂作用效果的影响,确定了三甲基烯丙基溴化铵-丙烯酰胺(ATMA-AM2:1)为最佳结构,同时也探明了其作用原理。加入ATMA-AM(2:1)后,有效阻止了PCE分子聚醚侧链进入到蒙脱土层间,显著降低了PCE分子在蒙脱土上的吸附量,增加了其在水泥颗粒上的有效吸附,掺蒙脱土水泥中PCE的流动度由156 mm提升至225 mm,显著改善了蒙脱土对PCE分散性能带来的负面影响。高南箫 陈健 赵爽 乔敏 单广程 2020硅酸盐学报2020,48,11:4
4聚羧酸超塑化剂侧链长度对水泥性能影响显示文摘通过普通自由基聚合反应,用共聚法制备了5种不同侧链长度的梳型共聚物(PC-1~PC-5),探讨了聚羧酸超塑化剂的侧链长度对净浆分散性保持、流出时间等影响,分析了经时损失及胶砂强度与自由水率和超塑化剂残留量之间的关系。结果表明:随着侧链长度的增加,其减水性能逐渐提高,1h净浆经时损失程度逐渐变大,水泥浆体流出时间逐渐增加;水泥胶砂早期抗压强度逐渐提高,且掺PC-5的胶砂早期抗压强度最大;水泥浆体中自由水率逐渐降低,但经时自由水率变化较小,浆体自由水中聚羧酸超塑化剂的残留量越少。逄建军 魏中原 2019混凝土世界2019,,3:3
5聚羧酸缓凝减水剂分子结构对建筑石膏性能的影响显示文摘研究了线型聚羧酸减水剂(PC-1)和梳型聚羧酸减水剂(PC-2)对建筑石膏分散、凝结时间、强度、吸附量、表面Zeta电位、离子浓度和微观晶型的影响。实验结果表明,PC-1具有较高的吸附量、Zeta电位绝对值和较明显的缓凝作用,而PC-2具有较高的减水率和强度。PC-1主要是通过高静电斥力产生分散作用,而PC-2的空间刚性结构和静电斥力造就了较高的减水率;聚羧酸类减水剂主要通过抑制二水石膏晶体生成来延长凝结时间;石膏试块强度受减水剂的减水率和石膏微观晶型共同影响。逄建军 魏中原 王栋民 2016新型建筑材料2016,43,4:2
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