《建筑化学品》课件.ppt
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1、第九章 建筑化学品,第一节 概述,第二节 减水剂,第三节 引气剂,第四节 调凝剂,第五节 混凝土其他添加剂,第六节 复合外加剂,第一节 概 述,1.1 混凝土外加剂概况1.1.1 使用混凝土外加剂是一种技术和经济效应都十分有效的方法。1.1.2 混凝土外加剂:指在混凝土拌和时或拌和前掺入的,掺量不大于水泥重量的5(特殊情况除外),并能对混凝土的正常性能按要求改性的工业品。1.1.3 使用历史有半个世纪之久。最早使用的是氯化钙、石膏等,主要是提高早期强度和满足冬季施工要求。,1.2 混凝土外加剂的分类 混凝土外加剂按功能主要分为4类A、改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括减水剂、引气剂和泵送剂
2、。B、调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂。C、改善耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。D、改善混凝土其他性能的外加剂。包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂。,1.2.2 根据外加剂的化学成分不同,外加剂可分为无机物和有机物类以及无机和有机复合物类。1.2.3 研究和使用外加剂,一般考虑以下几个问题:1.2.3.1 技术上符合实际需要在混凝土中使用外加剂主要有以下作用:改善和易性;减少离析,降低泌水量,提高均质性;减少或避免骨料沉淀;调节初、终凝时间;,改善泵送性;延缓和减少泵化热;提高早期或后期强度;调节变形能力;补偿收缩或微膨胀;减少干缩
3、和徐变;,提高混凝土和钢筋的粘结力;阻止预埋金属的锈蚀作用;提高抗冻融和防冻能力;增强抗渗性和抗环境水化学侵蚀;控制碱与活性骨料的膨胀反应。,有良好的经济效益 外加剂减少原材料(水泥、骨料)和能源(燃料、热能和电能)消耗上的收益。以低值原料代替高值原料的收益。外加剂改善施工条件带来的效益。外加剂提高混凝土各项性能,如强度、耐久性等方面的收益。在使用上是否方便可行,3 混凝土材料的基本性质 混凝土:是由胶结材料(无机的、有机的或无机有机复合的)、颗粒状集料及必要时加入化学外加剂和矿物掺合料经合理调配的混合料,加水拌和后形成具有堆聚结构的复合材料。3.1 混凝土材料的组成及硬化原理 组成:水泥、石
4、、砂、水、外加剂。3.1.1 水泥的凝结和硬化:硅酸盐水泥主要由各种钙的化合物所组成,主要成分如下:,硅酸三钙 3CaOSiO2,简写为C3S,含量37-60%硅酸二钙 2CaOSiO2,简写为C2S,含量15-37%铝酸三钙 3CaOAl2O3,简写为C3A,含量7-15%铁铝酸四钙 4CaOAl2O3Fe2O3,简写为C4AF,含量10-18%,其中每种矿物成分单独与水作用时表现的特性不同。,凝结:水泥加水拌和后,成为可塑的水泥浆,水泥浆逐渐变稠失去塑性但尚不具有强度的过程,称为水泥的“凝结”。硬化:随后产生的强度并逐渐变成为坚硬的水泥石,这一过程称为“水泥的硬化”。根据水化反应速度的变化
5、和组织结构的形成特点,硅酸盐水泥的水化过程可分为四个阶段:初始反应期,休止(诱导)期,凝结期和硬化期。,集料 集料约占混凝土体积的70,因此,集料的性质对混凝土的性质有很大影响。集料在混凝土中既有技术上的作用,又有经济上的意义。在技术上,集料存在使混凝土比单纯的水泥浆具有更高的体积稳定性和更高的耐久性;在经济上,它比水泥便宜的多,作为水泥浆廉价的填充材料,使混凝土材料成本低廉。集料根据粒径可分为粗集料和细集料。,混凝土拌和用水 混凝土拌和用水应采用可饮用的自来水和清洁的天然水,不允许使用含有有机杂质的沼泽水,含有酸、盐的污水和工业废水。否则将影响水泥正常凝结与硬化。,第二节 减水剂,2.1 减
6、水剂的定义和分类 减水剂定义:也称塑化剂,是指在不影响混凝土工作性的条件下,能使单位用水量减少,或在不改变单位用水量的条件下,可改善混凝土的工作性或同时有以上两种效果的外加剂。在保持混凝土拌合物有相同流动性及硬化混凝土有相似强度时,加入减水剂可减少水泥用量。,2.1.2 分类:普通减水剂、高效减水剂、引气减水剂、缓凝减水剂、早强减水剂等。2.2 普通减水剂 木质素磺酸盐减水剂;羟基羧酸盐减水剂;糖钙减水剂;腐植酸减水剂。2.2.1 木质素磺酸盐减水剂 木质素的来源和结构 木质素可以通过植物原料经一系列化学处理得到,木质素磺酸盐是亚硫酸盐法生产化纤浆或纸浆后被分离的木质素磺酸盐。其相对分子量范围
7、在2000050000之间。由于磺化过程既有断链又有缩合,因此生成的木质素磺酸盐分子是一些分子量范围很宽的多聚物分散体。它的性质属于阴离子表面活性剂。用于混凝土减水剂产量最大的是木质素磺酸钙,简称木钙或M剂。,M剂的生产可由纸浆废液,经生物发酵提取酒精后的残渣(酒糟)以石灰乳中和,过滤,喷雾干燥而得。若增加脱糖工序,即得脱糖木质素磺酸钙。酒糟石灰乳碱性木质素磺酸钙过滤喷雾干燥木质素磺酸钙减水剂木质素磺酸盐生产的质量控制水分:7%水不溶物:2%pH值:还原糖:8%,2.2.2 腐植酸减水剂 草炭烘干粉碎碱煮分离清液浓缩(NaOH)(渣子)磺化烘干磨细产品(硫酸钠),2.3 高效减水剂 萘系减水剂
8、、蒽系减水剂、甲基萘系减水剂、古马隆系减水剂、三聚氰胺系减水剂、氨基磺酸盐系减水剂、磺化煤焦油减水剂、脂肪酸系减水剂、丙烯酸接枝共聚物减水剂、聚羧酸系减水剂2.3.1 萘系减水剂合成工艺 萘系减水剂包括以煤焦油、粗萘、精萘为原料经磺化、水解、缩合、中和等工序制备而得的化合物,主要成分为萘或萘的同系物的磺酸盐与甲醛的缩合物,属阴离子表面活性剂。早强非引气型高效减水剂。,主要反应:磺化反应 水解反应 缩合反应 中和反应,磺化(160165),萘,浓硫酸,水解(120),缩合(100105),甲醛,硫酸,中和,石灰乳,碱液,过滤,CaSO4,液体产品,浓缩(50)喷雾干燥,粉状产品,滤液,2.3.2
9、 三聚氰胺系减水剂合成工艺 此类高效减水剂首先由德国研制成功,称为Melment。是由三聚氰胺、甲醛、亚硫酸氢钠(或焦亚硫酸钠)按摩尔比 1:3:1,在一定条件下缩聚而成,反应分为以下几步:单体合成 单体磺化 单体缩聚,密胺树脂系减水剂对水泥的分散作用强,因而减水效果显著,可使混凝土各龄期的抗压强度有较大幅度的提高,如掺加1.5%的SM剂,混凝土的减水率为24%,28天的抗压强度可提高40%左右。SM剂对蒸养适应性强,可配制早强,高强混凝土。由于密胺树脂系减水剂的掺量较其他减水剂大,生产成本也高,故在国内非特殊场合较少使用。,2.3.3 聚羧酸系减水剂 主要通过不饱和单体在引发剂作用下共聚,将
10、带活性基团的侧链接枝到聚合物的主链上,使其同时具有高效减水,控制塌落度损失和抗收缩,不影响水泥的凝结、硬化作用等作用。聚羧酸系减水剂即使在低掺量时也能使混凝土具有高流动度,并且在低水灰比时也具有低粘度和坍落度保持性能。它与不同水泥之间有相对更好的相容性,是高强高流动性混凝土所不可缺少的材料。,日本生产厂家:花王,竹本油脂,NMB株式会社,藤泽药品等。我国的羧酸系减水剂是在2000年后才逐渐被人们认识和开始试验研究的。清华大学:李崇智,李永德,聚乙二醇,丙烯酸,丙烯基磺酸盐系列复旦大学:胡建华 将聚乙二醇,马来酸酚,丙烯酸等合成含有羧基,羟基,磺酸基多官能团的共聚物。山东省建筑科学研究院 郑国锋
11、 乙烯基磺酸盐,丙烯酸,甲基丙烯酸甲酯系列减水剂南京化工大学 赵石林 利用马来酸酐分别于甲基丙烯酸,烯基磺酸盐进行了二元及三元共聚物的研制。,第一代:甲基丙烯酸/烯酸甲酯共聚物第二代:丙烯基醚共聚物第三代:酰胺/酰亚胺型第四代:聚酰胺-聚乙烯乙二醇支链的新型高效减水剂,制备原理及方法 制备 聚羧酸盐高效减水剂是由带有磺酸根、羧酸根、羟基、醚键以及含有聚氧乙烯侧链的大分子化合物,在水溶液中通过自由基共聚合原理合成具有梳型结构的高分子表面活性剂。,主要原料 甲基丙烯酸,丙烯酸,丙烯酸乙酯,丙烯酸羟乙酯,烯丙基磺酸钠,甲基丙烯酸甲酯,2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烯酸,甲氧基聚氧乙烯甲基丙烯酸酯,乙氧基
12、聚乙二醇丙烯酸酯,烯丙基醚等。引发剂:过硫酸盐水性引发剂,过氧化苯甲酰,偶氮二异丁腈。链转移剂:3-巯基丙酸,巯基乙酸,巯基乙醇,异丙醇。,3.3.3.2 聚羧酸盐高效减水剂的优点3.3.3.3 聚羧酸盐高性能减水剂的作用原理 羧基充当缓凝成分 羧基、羟基、胺基、聚氧烷基等与水亲和力强的极性基团主要通过吸附、分散、润湿、润滑等表面活性作用,对水泥颗粒提供分散和流动性,并通过减少水泥颗粒间摩擦阻力,降低水泥颗粒与水界面的自由能来增加新拌混凝土的和易性 聚羧酸分子链的空间阻碍作用 Zeta电位变化小。,2.4 减水剂的作用机理2.4.1 减水剂分子在水泥颗粒表面形成单分子或多分子吸附膜2.4.2
13、破坏絮凝结构2.4.3 水泥石内部孔隙减少,水泥石致密,混凝土抗压强度显著提高2.4.3 提高抗渗性和抗冻性2.4.5 延缓水泥水化,使水泥水化更加完全,第三节 引气剂,加入引气剂的目的是提高混凝土的抗冻融性。3.1 松香皂和松香热聚物类引气剂3.1.1 松香的主要成分是松香酸,结构式3.1.2 松香皂的制备工艺松香与氢氧化钠经皂化反应即生成松香皂。松香皂制备工艺简单,一般为现场自制。,3.1.3 松香热聚物的制备 松香热聚物是松香与苯酚在浓硫酸存在下发生缩聚反应生成的大分子量化合物再经氢氧化钠处理得到的产物。其制备工艺是:将松香粉、苯酚、浓硫酸顺序加入反应罐中,保持80左右温度反应6小时进行
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