减水剂是国内较早使用的,是萘经硫酸磺化后与甲醛缩合的产物,属于阴离子表面活性剂。这种减水剂的外观可根据产品为淡黄色至深棕色粉末,易溶于水,对水泥等多种粉体材料有很好的分散效果,减水率为25%。合成工艺是通过氨基磺酸盐减水剂与聚氧化烯化合物的缩聚或与木质素磺酸盐等其他化合物的催化接枝来改性氨基磺酸盐减水剂。聚氧化烯化合物缩聚改性氨基磺酸盐减水剂结合了聚酰胺酸和氨基磺酸减水剂的优点,具有良好的和易性和早期强度,但原材料昂贵,生产成本高。木质素磺酸盐与氨基磺酸系高效减水剂接枝共聚可降低生产成本,改善氨基磺酸系高效减水剂的离析和泌水现象。合成了改性氨基磺酸盐高效减水剂ASM,降低了氨基磺酸盐高效减水剂的生产成本。同时,相同掺量的氨基磺酸盐高效减水剂,降低了泌水率,提高了减水率。掺SAM的混凝土在坍落度损失和抗压强度上满足强度高混凝土的要求。在混凝土中加入适量的高性能减水剂在一定程度上降低碱骨料反应的发生率。高性能减水剂厂家

木质素磺酸盐减水剂属阴离子表面活性剂.具亲水性能,被水泥颗粒吸附可使其表面的溶剂化水膜增厚,电动电位提高,有助水泥颗粒分散,有一定的缓凝作用。另外,普通减水剂还包括柠檬酸盐(钠),也属阴离子表面活性剂,有一定的缓凝作用。高效减水剂:主要是聚磺酸盐类化合物,有萘磺酸钠甲醛缩合物、多环芳烃磺酸盐缩合物、三聚氰胺磺酸盐甲醛缩合物。在20世纪60年代日本与西德开始在混凝土中使用此类化合物,我国20世纪70年代也开始研制和应用,80年代已推广应用。此类高效减水剂的应用,给混凝土行业带来变革性变化,它们可用于调配流态化可泵送混凝土.并可提高混凝土的性能。建筑用减水剂厂家木钙减水剂可用于一般混凝土工程,尤其适用于大体积浇筑、滑模施工、泵送混凝土及夏季施工等。

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。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]。先聚合后功能化法:这种方法主要是先合成减水剂主链,再以其他方法将侧链引入进行功能化,此方法操作难度较大,减水剂分子结构不灵活且单体问相容性不好,使得这种方法的使用得到了较大的限制E15]。
聚羧酸盐高效减水剂对哪些事物具有敏感性?聚羧酸盐高效减水剂的环境敏感性:聚羧酸对水的敏感性。由于减水率高于奈及脂肪族,且分散性高,因此随着用量的增加,减水率在30%以上更为明显,因此,应注意用量和剂量的综合调整避免在超掺杂后隔离板的隔离。水,气含量太大。所使用的原材料包括地面材料干,湿水含量的变化,水泥的适用性和稠度以及混合物比表面积水含量的变化。雨雪天气,地面物质的水分急剧变化。测量要求是准确的。多元羧酸对温度的敏感性。白天和晚上之间的温差,早晨和晚上的温度变化点。减水剂可以减少和防止坍落度损失。

减水剂润滑作用:减水剂中的亲水基极性很强,因此水泥颗粒表面的减水剂吸附膜能与水分子形成一层稳定的溶剂化水膜,这层水膜具有很好的润滑作用,能有效降低水泥颗粒间的滑动阻力,从而使混凝土流动性进一步提高。空间位阻作用:减水剂结构中具有亲水性的支链,伸展于水溶液中,从而在所吸附的水泥颗粒表面形成有一定厚度的亲水性立体吸附层。当水泥颗粒靠近时,吸附层开始重叠,即在水泥颗粒间产生空间位阻作用,重叠越多,空间位阻斥力越大,对水泥颗粒间凝聚作用的阻碍也越大,使得混凝土的坍落度保持良好。减水剂按照化学成分主要有木质素系、萘系、水溶性树脂类、糖蜜类和复合型减水剂等。萘磺酸盐减水剂生产厂家
有人曾测试过三种常用减水剂——糖蜜、木钙、萘系减水剂的较高减水率,分别为6%、8%、20%。高性能减水剂厂家
聚羧酸盐减水剂使用不当的后果:当将聚羧酸盐减水剂用于二次添加调节时,有时不能合理地掌握其使用量。当减水剂的用量超过理论要求时,过量的减水剂在混凝土浇筑后仍会起作用,因此是混凝土水分析中的一部分。当混合多羧酸盐减水剂时,延迟剂不能适当使用。为了获得良好的混凝土保护性能,通常在聚羧酸减水剂减水剂的配合中加入一定量的阻滞剂。当阻滞组分的量太大时,或者当混合的多羧酸盐高效减水剂的温度突然降低时,过量的阻滞组分将减慢水泥的水合作用并导致混凝土渗出。高性能减水剂厂家
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