聚羧酸系减水剂特性及应用技术ppt课件.ppt
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1、聚羧酸系减水剂特性及应用技术,侯云芬,节约型社会建设对混凝土工业的要求,大幅度提高混凝土强度,减少混凝土用量大幅度提高混凝土耐久性,延长使用寿命节约水泥,降低水泥生产资源消耗、能耗大量利用工业固体废渣优化施工工艺,降低建造能耗,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,二十世纪混凝土强度水平发展回顾,木质素素磺酸盐减水剂,萘系高效减水剂,高效减水剂+硅灰,高效减水剂+优质掺合料,高性能减水剂+优质掺合料-活性粉末混凝土,1980年,湘桂铁路复线的红水河三跨斜拉桥预应力箱梁,C60泵送混凝土C80,于1994年10月和2019年7月分别应用于上海浦东的世界广场地下室工程和上海国际大厦主楼工程北京城建集团总
2、公司构件厂于2019年11月在北京市财税大楼首层柱子中浇注C110商品泵送混凝土,160层,可能818m,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,1、混凝土的高强化,1.广州 珠江新城西塔(广州国际金融中心) :45万m2,地下4层、地上103层,432m ,60亿。巨型钢管混凝土斜交网格外筒、钢筋混凝土内筒筒体结构体系,2019.2,08.12.31封顶,工程应用,施工单位自主研发了C100超高性能免振自密实混凝土,并将其一次成功泵送到411米的高度,创造了同类混凝土超高泵送的世界新高度。核心筒:墙体结构采用C80C50高性能混凝土; 外框筒:钢管混凝土,C90C60 ;,广州电视观光塔 总高610
3、m (天线156m)。C45C80HPC部分高454m;在施工过程中,坍落度达到240 mm,扩展度达到600mm。,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,2、混凝土的耐久性,东海大桥杭州湾跨海大桥跨海大桥三峡大坝其它,百年寿命设计,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,2、混凝土的耐久性,强度等级:C40,C50坍落度:(160+30)mmW/B:0.35电通量:1000库仑掺合料:矿渣粉、粉煤灰、硅灰掺合料比例:60%-70%外加剂:聚羧酸系高性能减水剂,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,2、混凝土的耐久性,坍落度:(180+20)mmW/B:0.33(C50)电通量:1000库仑450kg/m3 B
4、500kg/m3掺合料:矿渣粉、粉煤灰、硅灰掺合料比例:60%-70%外加剂:聚羧酸系高性能减水剂,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,2、混凝土的耐久性,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,2、混凝土的耐久性,近期,国务院批复22个城市地铁规划 总投资近9千亿元 至2019年我国将新建轨道交通线路89条,总建设里程为2500公里,投资规模达9937.3亿元 2019年至2019年12年间,我国建有轨道交通的城市,从2个增加到10个,投资以每年100多亿元的速度在推进。迄今为止,已有10个城市开通了31条城市轨道交通线,运营里程达到835.5公里。,3、混凝土的体积稳定性,上海磁悬浮列车轨道梁三峡大坝
5、工程,应用,梁轨长20米,要求永久变形0.4mm采用高性能减水剂、活性掺合料、纤维成功解决了变形、防裂、疲劳破坏等问题,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,大体积混凝土的快速施工和内部温控,4、混凝土的节资、节能与利废,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,水泥产量,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,我国和世界水泥工业发展趋势,产量,中国”十一五”,世界百年,水泥散装率,5、经济性,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,2019年协会统计结果,注:1. 表中高性能减水剂按照20%液体计算,其余外加剂均已折成固体 2. 不包括各类复合外加剂,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,减水剂年
6、产量,聚羧酸系减水剂年用量统计与预测Annual Production of PC,?,一. 聚羧酸系减水剂的重大意义,6、标准,JG/T 223-2019 聚羧酸系高性能减水剂标准,2019年12月1日起开始实施铁道部科学技术司2019年9月印发的客运专线高性能混凝土用外加剂产品检验细则GB8076-2019 混凝土外加剂标准,2009年12月30日起实施,产品名称高性能减水剂(早强型、标准型、缓凝型) 比高效减水剂具有更高减水率、更好坍落度保持性能、较小干燥收缩,且具有一定引气性能的减水剂。,GB8076混凝土外加剂标准,修订后的GB8076混凝土外加剂标准,高效减水剂种类 Kinds o
7、f Superplasticizer,萘磺酸盐系高效减水剂(1965,Chemi Kao, Japan) Sulphonated naphthalene based superplasticizer磺化三聚氰胺系高效减水剂(1968, SKW, Germany) Sulphonated melamine based superplasticizer以蒽油为原料的聚次甲基蒽磺酸盐高效减水剂 Sulphonated methylauthracene condensates superplasticizer脂肪族系高效减水剂(2019, China) Sulfonated acetone-forma
8、ldehyde condensation superplasticizer,高效减水剂种类 Kinds of Superplasticizer,氨基磺酸盐系高效减水剂(2019, China)Sulphonated aminophenol based superplasticizer改性木质素磺酸盐高效减水剂Modified lignosulphonates superplasticizer聚羧酸系高效减水剂(1986)Polycarboxylate based superplasticizer,二、聚羧酸系高性能减水剂 Polycarboxylate based superplasticiz
9、er,历史品种分子结构应用特性,PCE-第一代,甲基丙烯酸-甲基丙烯酸甲酯型,日本触媒(Nippon Shokubai/NMB 1986),PCE-第二代,烯丙醚型聚羧酸盐,日本油脂(Nippon Oil & Fats),PCE-第三代,酰胺-酰亚胺型聚羧酸盐,d,美国(W.R.Grace),CH2 - C - CH2 - C,COO-Na+,CH3,COO(CH2CH2O)nCH3,CH3,m,主链,侧链,聚羧酸是梳状结构,萘系列是直线结构,-,-,-,-,-,-,-,-,-,各种功能都根据主链,侧链的长度,还有密度。,2、聚羧酸系减水剂分子结构,聚羧酸系减水剂分子结构,聚羧酸系减水剂在水中
10、的分散,萘系分子设计,胺基磺酸盐(单环芳烃)系分子设计,3、超塑化剂的作用机理,聚羧酸超塑化剂在水泥颗粒上的吸附分散机理,聚羧酸盐高效减水剂加入到水泥中,能显著的改善拌合物的流动性。其减水作用机理有以下几种分析: 1) 静电斥力效应: DLVO理论认为带电胶体颗粒之间是双电层重叠时的静电斥力和粒子间的范德华力之间相互作用的结果。减水剂的吸附改变了水泥颗粒表面的电荷分布,降低了双电层厚度,动电位提高,从而提高了颗粒之间的分散性。,2)空间位阻效应 聚羧酸减水剂分子骨架为主链和较多的支链组成,主链上含有较多的活性基团,依靠这些活性基团,主链可以“锚固”在水泥颗粒上,侧链具有亲水性,可以伸展在液相中
11、,从而在颗粒表面形成庞大的立体吸附结构,产生空间位阻效应。,electrostatic repulsion,Steric hindrance,PC,PNS,聚羧酸系减水剂与萘系分子结构比较,Initial,Terminated,Retaining dispersibility,Adsorbed layer of PNS is hydrated quickly,PC,PNS,Retaining dispersibility,Terminated,吸附于水泥颗粒的减水剂分子的作用持久性,水泥浆体多级絮凝结构模型,图A 水泥在水中絮凝结构图,图B 单个絮凝结构图,水泥浆体ESEM分析,不掺PC时,水
12、化3分钟时的ESEM照片 掺PC时,水化3分钟时的ESEM照片,掺有PC的水泥水化产物的结构更加均匀分散,水泥以极小颗粒的形式分散在液相中,水泥颗粒之间基本上不存在“絮凝”结构。,合成技术难点,聚羧酸减水剂进行分子结构设计,保持流动性,包括对减水剂分子主链的长度、支链的密度、聚氧乙烯基支链的长度(长短结合)和各支链基团的比例的设计。,分子结构,4.聚羧酸系高性能减水剂的特性,含羧基主链短侧链长梳型较高的空间位阻效应,低掺量(0.15%-0.25%)高减水率(25%)坍落度损失小凝结时间影响小不受掺加顺序影响等某些性能还可以通过生产合成而达到,如活用聚合方法可调整分散性能和引气性能,不使用甲醛和
13、其他有害原材料强度、耐久性、节约水泥,Cl-0.3%(折固)碱含量平均1.63%(折固)表面张力平均46.2dyn/cm,性能优点,不利因素少,环保性强,难以控制合适的加水量难以控制合适的外加剂用量混凝土拌合料异常干涩、无法卸料,更甭提泵送浇注混凝土拌合料浇注后, 集料与浆体分层严重混凝土拌合料泌水量惊人混凝土引气严重,由于凝结时间长而表面长时间冒泡所浇注的混凝土拆模后表面质量欠佳(气泡、露砂等)细集料含泥量对减水剂作用效果影响十分明显对某些水泥来说,聚羧酸系减水剂表现为异常不适应其它现象,5.聚羧酸系减水剂应用中易遇到的难题,1、减水效果对减水剂掺量的依赖性很大,三、聚羧酸系减水剂区别于传统
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