水泥与混凝土外加剂的适.ppt
《水泥与混凝土外加剂的适.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水泥与混凝土外加剂的适.ppt(144页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、水泥与混凝土减水剂适应性 影响因素及其改善措施,主讲人:蒋正武 博士电 话:021-65980527,单 位:同济大学材料科学与工程学院 E-mail:日 期:2009年5月22日郑州,主要内容,概述水泥基本知识减水剂作用机理及其发展概况水泥-外加剂适应性的影响因素分析评价水泥-减水剂适应性的检测方法减水剂应用中常见问题分析,概述,水泥与减水剂的适应性问题已经成为困扰混凝土工作者的一个难题,影响外加剂应用效果和推广应用出现的问题、现象众多。影响因素极其错综复杂,涉及到:水泥和其他矿物掺合料:物理和化学性能减水剂:高分子材料学、表面物理化学和电化学骨料性能混凝土拌合物性能。适应性概念是什么?,外
2、加剂与水泥产生不相适应性的后果,影响混凝土拌合物及硬化后的质量影响施工造成退货造成返工影响工期影响效率引起纠纷,水泥厂,外加剂厂,施工单位,混凝土供应商,按照混凝土外加剂应用技术规范,将经检验符合有关标准的某种外加剂掺加到用按规定可以使用该品种外加剂的水泥所配制的混凝土中,一般产生两种情况 1)能够产生应有的效果,就认为该水泥与这种外加剂是适应的 2)如果不能产生应有的效果,则该水泥与这种外加剂之间存在不适应性,混凝土外加剂与水泥适应性的概念,适应性的概念,水泥与高效减水剂适应性包括三个方面:初始工作性(坍落度、扩展度)是否有明确的饱和点 工作性损失情况,适应性的概念,水泥与减水剂适应时:减水
3、剂在常用掺量下能够达到它自身的减水率;没有离析和泌水现象;坍落度随时间变化损失相应较小;对混凝土的强度等性能无负面影响。不适应时:初始坍落度小,坍落度损失快,离析,泌水,外加剂用量增加。,容易出现适应性问题的外加剂1)减水剂(普通减水剂、高效减水剂)2)缓凝剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂3)速凝剂4)引气剂5)泵送剂(普通泵送剂、高效泵送剂)6)控制混凝土坍落度损失的外加剂7)膨胀剂,常出现的不适应性现象,混凝土拌合料在搅拌机中就变得干硬无法卸料泵送时堵泵减水率低或坍落度损失过快等,究竟谁的产品出了问题?,搅拌站水泥厂 外加剂厂,通常的应急措施,不增加水泥,而单纯增大用水量,W/C增大,强度下
4、降、耐久性降低,同时增加水泥和用水量,浆量增加,成本增加、开裂增加、耐久性降低,施工现场加水,局部W/C增大,承载力、耐久性下降,减水剂作用效果,减水剂,水泥,掺量掺加方法,影响水泥与外加剂适应性的因素,水泥外加剂外加剂掺量与掺加方法其它,水泥基本知识概述,水泥生产工艺水泥熟料矿物组成及特征水泥的水化硬化水泥物理化学性能的影响,一、水泥基本知识概述,水泥的性能主要取决于水泥熟料的质量,优质的水泥熟料应该具有合适的矿物组成和良好的岩相结构。水泥的矿物组成及其比例对减水剂适应性关系非常密切。掺和料对减水剂适应性有较大影响。影响适应性的主要因素分析。,硅酸盐类水泥,硅酸盐类水泥是硅酸盐类水泥熟料、0
5、5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量的石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,即国外统称的波特兰水泥。硅酸盐类水泥分两种型号:不掺混合材料的称型硅酸盐水泥,在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺加不超过水泥重量5%石灰石或矿渣混合材料的称为型硅酸盐水泥。,硅酸盐类水泥的生产硅酸盐类水泥的生产过程是“两磨一烧”,即(1)将原料按一定比例配料并磨细成符合成分要求的生料:(2)将生料煅烧使之部分熔融形成熟料;(3)将熟料与适量的石膏共同磨细成为硅酸盐类水泥。其主要过程如下图:硅酸盐水泥生产过程,水泥生產流程圖(二磨一燒),水泥生產過程,石灰岩 採 石(壓碎),其它原料,粘土/頁岩 採石(壓碎),儲料,儲料,研 磨 及混料,研磨及
6、混料,儲 存 和最 後 混 料,預 熱,燒結(窯),石膏,完成研磨,儲 料,銷售至市場,原料處理研磨,燒,結,熱料研磨,(1)濕式法,濕式、乾式、半濕式製程,(2)乾式法,濕式、乾式、半濕式製程,氣體流線,水泥製造原料的高溫反應及煆燒生成物,粘土分解:,石灰岩分解:(排放 CO2),水泥原料在旋窯中燒結成水泥熟料礦物,(一)水泥熟料矿物组成及特征,1矿物组成,2水泥矿物的主要特征,1)C3S:水泥熟料的主要矿物,其含量一般为50%左右。水化较快,强度发展比较快,凝结时间正常,水化热较高。单矿物胶粒动电性质呈“阴性”。2)C2S:水泥熟料中以型存在,其含量一般为20%左右。-C2S水化较慢(28
7、d仅水化20%左右),凝结硬化缓慢,早期强度较低,水化热较低。单矿物胶粒动电性质呈“阴性”。,3)C3A:含量在7%-15%之间。水化迅速,放热量大,凝结时间很快(若不加石膏,易使水泥急凝),硬化也很快,其强度在3d几乎大部分已发挥出来,早期强度高但绝对值不高,干缩大,抗硫酸盐性能差。单矿物胶粒动电性质呈“阳性”(即带正电荷)。4)C4AF:含量为10%-18%。水化强度介于C3A与C3S之间,早期强度发挥较快,但后期还能不断增长,抗冲击和抗硫酸盐性能较好。单矿物胶粒动电性质呈“阳性”。,水泥矿物的主要特征,5)CSH2(CS):熟料粉磨成细粉时掺入5%左右的石膏,不仅可调节凝结时间,同时还能
8、提高早期强度,降低干缩变形,改善耐久性、抗渗性等一系列性能。单矿物石膏(尤其是CS)胶粒动电性质呈很强的“阳性”。,水泥矿物的主要特征,硅酸盐类水泥的凝结硬化水泥用适量的水调和后,最初形成具有可塑性的浆体,然后逐渐变稠失去可塑性,这一过程称为凝结。然后逐渐产生强度不断提高,最后变成坚硬的石状物水泥石,这一过程称为硬化。水泥的凝结和硬化是人为划分的,实际上是一个连续、复杂的物理化学变化过程,这些变化决定了水泥石的某些性质,对水泥石的应用有着重要意义。,(二)水泥的水化硬化,C3S:2(3CaO.SiO2)+6H2O 3CaO.2SiO2.3H2O+3Ca(OH)2(C-S-H)(CH)C2S:2
9、(2CaO.SiO2)+4H2O 3CaO.2SiO2.3H2O+Ca(OH)2,C3A(在石膏存在的条件下):3CaO.Al2O3+3(CaSO4.2H2O)+26H2O 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O 钙矾石(AFt)C4AF:与C3A水化硬化状况基本相似。,Calcium Silicate Hydrate(C3S2H8),2C3S+11H=C3S2H8+3CH2C2S+9H=C3S2H8+CH,Calcium Hydroxide(CH),钙矾石,总之,水泥的水化产物主要为:(C-S-H)约占70%左右;(CH)约占20%左右;(AFt)约占7%左右。,水泥水化放热曲线,C
10、3A and C4AF,C3S,C2S,水泥标号和水灰比是影响混凝土抗压强度的主要因素:fcc28=AK0fcb(C/W-B)(而减水剂能起到显著降低混凝土水灰比的作用),混凝土强度与水灰比之间的关系,不完全密实的混凝土,振动,人工捣实,完全密实的混凝土,抗压强度,水 灰 比,(三)水泥物理化学性能的影响,水泥物理化学性能的影响,水泥的矿物组成 吸附顺序C3AC4AFC3SC2S,在高效减水剂掺量相同的情况,C3A和C4AF含量较高的水泥浆体中,减水剂的分散效果较差。C3A活性(取决于其形态和熟料硫化程度)混合材品种高效减水剂对矿渣水泥和粉煤灰水泥的适应性较好;而对火山灰、焙烧煤矸石及窑皮为混
11、合材的水泥的适应性较差,这时要达到预期的效果,就需要适当增加高效减水剂的掺量。,水泥物理化学性能的影响,水泥的细度 水泥的比表面积越大,对减水剂的吸附量就越多。水泥的陈化时间 使用刚出磨的水泥和出磨温度还较高的水泥,就会出现减水率低、坍落度损失快的现象。使用陈放时间稍长的水泥,就可以避免出现上述现象。水泥的碱含量 AAR 碱含量过大会导致混凝土的凝结时间缩短和坍落度经时损失变大。,水泥物化学性能的影响,可溶性碱类的重要性(控制流动性和流动性损失的主要参数之一):碱性硫酸盐少的水泥,由于减水剂强烈的吸附,导致混凝土坍落度损失特别快;可溶性碱含量增加时,吸附减水剂量线性下降。可溶性碱的最佳值为0.
12、40.5%Na2O当量,低于最佳值时加入Na2SO4,水泥流动性会显著增加。,水泥物理化学性能的影响,石膏的形态:水泥中SO42-离子的溶解速度必须和C3A的活性平衡 不同形态石膏的溶解度(25,以无水CaSO4计)石膏形态 溶解度(g/L)二水石膏 2.08半水石膏 6.20半水石膏 8.15可溶性无水石膏 6.30天然无水石膏 2.70,(四)实施ISO标准对高效减水剂和水泥适应性的影响,2001年4月开始实施新的水泥强度检验标准与原标准的差别:水胶比0.5;原0.44;胶砂比1:3;原1:2.5;砂的级配0.082.0mm,三级配;原0.250.65mm,单级配。造成的影响:水泥胶砂强度
13、大幅度下降,平均约下降10MPa,提高C3A含量:外加剂被吸附,塑化效果变差提高水泥比面积:不利于高效减水剂的塑化效果,掺量需要增加2030。水泥磨细使减水剂的饱和掺量增大,并加剧了水泥浆体的流动性损失。助磨剂:提高粉磨效率,助磨剂和高效减水剂之间也可能存在适应性的问题,对此应加以深入研究。,水泥厂应对措施,控制水泥合理的颗粒级配,初始流动度:X2大于X1;1hr后的流动度:X2小于X1。,提高水泥颗粒球形度水泥颗粒级配和颗粒球形度的变化对减水剂的饱和掺量影响不大,但影响了水泥浆体的初始及1hr后的流动度。水泥T1的初始及1hr后的流动度均大于T2;,优化混合材的种类、细度和掺量矿渣和粉煤灰的
14、掺入可使水泥浆体的流动度增大、流动度损失减小。混合材的辅助减水作用主要靠三个作用:颗粒吸附作用;颗粒堆积作用;颗粒球形作用。提高混合材比面积可提高水泥强度,改善水泥与减水剂的适应性,是生产优质水泥的可行技术措施之一。,重视控制水泥中硫酸钙的含量和溶解速度加强磨机内物料温度的控制单独粉磨混合材,提高混合材比面积选择适宜的水泥品种改变减水剂的品种、掺量、掺加方法,改善水泥和减水剂适应性的措施,二、减水剂的作用机理,(一)减水剂分子结构模型 减水剂属于表面活性剂并大多属阴离子表面活性剂。,表面活性剂分子结构,Major classes of superplasticizer polymer,Part
15、ially esterified polycarboxylic acidwith polyoxyethylene side chains(PCE),Naphthalene sulfonate formaldehyde condensate(PNS),-,-,阴离子表面活性剂 离子型表面活性剂 阳离子表面活性剂 两性表面活性剂表面活性剂 非离子型表面活性剂,减水剂分子结构模型,(二)水泥产生絮凝状结构体的原因,1水泥胶粒水化过程中产生异性电荷作用。2水泥胶粒的热运动,边棱角处相互碰撞结合。3水化反应生成新的水化产物。絮凝状结构体内部包裹着很多自由水。,(三)减水剂作用机理,1、吸附分散作用机理
16、1)同性电荷的相斥作用 2)浆体间的润滑作用 氢键缔合(半刚性水膜)极性微气泡(泡沫珠),水泥絮凝状结构示意,减水剂作用示意图,减水剂极性亲水基团以氢键的形式与水分子缔合的作用,极性微气泡所起润滑作用示意图,聚羧酸盐减水剂有良好的分散性主要得益于以下两种机理:1空间位阻效应 2由于本身所带电荷所引起的静电排斥作用,2、空间位阻效应 主链、支链、侧链形成梳型状吸附网络。,聚羧酸盐(PCE)超塑剂和其空间位阻示意图,(四)减水剂在混凝土中所起的作用 混凝土外加剂品种较多,功能各异。可以说混凝土外加剂已成为改善混凝土性能方面几乎无所不能的重要措施。其作用为:1改善混凝土或砂浆拌和物施工时的和易性和可
17、泵性;2改善混凝土或砂浆的强度及其它物理力学性能;,3节约水泥用量或代替特种水泥;4加速混凝土或砂浆的早期强度发展;5调节混凝土或砂浆的凝结硬化速度;6调节混凝土或砂浆的含气量;7降低水泥水化热或延缓水化放热速度;8改善拌合物的泌水性能;,减水剂所起的作用,9提高混凝土或砂浆耐各种侵蚀盐类的腐蚀性;10减弱碱-集料反应;11改善毛细孔结构;12减少混凝土的收缩;13提高钢筋的抗锈蚀能力;14提高钢筋与混凝土的握裹力;15提高新老混凝土界面的粘结力;,减水剂所起的作用,简单归纳为:增大混凝土的流动性,改善施工性(在保持水泥用量和水灰比相同的情况下);由于水灰比的降低,从而提高了混凝土的强 度和耐
18、久性等一系列性能(在保持流动性相同的情况下);可以减少水泥用量,降低成本(在水灰比、流动性不便情况下)更多情况是几种功能兼而得之。,减水剂所起的作用,(五)减水剂发展概况,1木质素系减水剂第一代减水剂 木质素系减水剂按其带阳离子的不同,有木质素磺酸钙(木钙)、木质素磺酸钠(木钠)和木质素磺酸镁(木镁)等区别。它是生产纸浆或纤维浆的废液,经生物发酵提取酒精后的残渣(酒槽),采用石灰乳中和、过滤、喷雾干燥而制得木钙。若采用氢氧化钠中和制得的木钠,一般掺量为水泥重量的(0.200.25)%。其改性措施有分子量分级改性、降糖改性等。,减水剂的发展,2高效减水剂第二代减水剂,1)萘磺酸盐系(1962年问
19、世)萘系减水剂为芳香族磺酸盐醛类缩合物,属阴离子表面活性剂,全称为-萘磺酸甲醛缩合物钠盐。其主要工艺为磺化、水解、缩聚、中和。萘系减水剂有低浓和高浓之别,低浓产品硫酸钠含量约在18%左右,而高浓产品硫酸钠含量小于5%。一般掺量为水泥重量的(0.500.75)%。,减水剂的发展,2)密胺树脂系减水剂(1964年问世)是一种水溶性的聚合物树脂,全称为磺化三聚氰胺甲醛缩合物,也属阴离子表面活性剂。生产密胺树脂减水剂的主要原料为三聚氰胺、甲醛、氢氧化钠、焦亚硫酸钠和硫酸等。其主要生产工艺为羟甲基化、单体磺化、缩聚和中和反应。一般掺量与萘系减水剂大致相同。,减水剂的发展,3)脂肪族系减水剂(90年代开发
20、)生产脂肪族减水剂的主要原料为丙酮、焦亚硫酸钠、氢氧化钠等。由于丙酮可广泛用作油脂、树脂、赛璐璐等的溶剂,化学性质活泼,能发生卤化、加成、缩合等反应。因此,将此类产品称为脂肪族系减水剂,全称应该为:羰(tang)基焦醛高效减水剂。羰基又称碳氧基。,减水剂的发展,其掺量较低,对水泥的适应性比萘系和密胺系好,但由于产品呈红色,往往受到质疑。,减水剂的发展,CH3,C,SO3Na,CH3,O,CH2CH2,O,C,CH2CH2O,n,C,CH3,SO3Na,CH3,4)氨基磺酸盐系(90年代开发)生产的主要原料为苯酚、氨基苯磺酸、碱和甲醛等。生产工艺较简单,不用高温、高压反应。其掺量要比萘系减水剂低
21、,对水泥的适应性较好,控制混凝土坍落度损失情况较好。由于苯酚原料价格昂贵,生产成本较高。第二代减水剂还有改性三聚氰胺和氨基羧酸盐系等高效减水剂。,减水剂的发展,3聚羧酸盐系高效减水剂第三代减水剂,聚羧酸盐系高效减水剂是高分子合成产品,生产合成原料有甲基丙烯酸、环氧乙烷、甲基丙烯酸甲脂、马来酸酐、聚乙二醇、甲基烯丙基磺酸盐等。在引发剂过硫酸铵、过硫酸钠等作用下聚合而成。其中有60%以上是以环氧乙烷(Eo)为基材的聚合物。因此,Eo价格对该类减水剂成本至关重大,也是影响该类高性能减水剂的最大障碍。,减水剂的发展,掺聚羧酸盐系高效减水剂混凝土的性能特点为:,1)掺量低、减水率高、混凝土增强效果大;2
22、)混凝土拌和物流动保持性好,坍落度损失低;3)对水泥的适应性较好;4)硬化混凝土收缩低;5)总碱含量低;6)环境友好。适合配制高强高性能混凝土,大掺量矿物掺合料的混凝土。,减水剂的发展,三代减水剂对混凝土性能的不同影响(1),三代减水剂对混凝土性能的不同影响(2),三代减水剂对混凝土性能的不同影响(3),减水剂与水泥的适应性,外加剂方面 原料纯度;磺化程度;聚合度等。粉状减水剂的减水率低于原液状(等当量)。,水泥与高效减水剂FDN的适应性的试验结果,高效减水剂影响因素,分子链的长度磺酸盐基团在链中的位置有无硫酸盐存留,萘系高效减水剂性能的影响,萘的磺化程度和磺化产物 多萘磺酸和萘磺酸会影响到适
23、应性。萘系减水剂分子量的大小 分子的最佳核体数为713。平衡离子 Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+等对分散效果和适应性影响有所差异。减水剂的状态 液体外加剂减水效果稍好。,检测方法:水泥净浆试验:包括净浆流动度或损失试验、水泥稠度试验(检验油井水泥在掺有各种外加剂条件下稠化速度的试验);砂浆试验:采用跳桌流动度,观测扩展度或损失;混凝土试验:包括坍落度或损失、扩展度或损失。,检测结果评价对于第一和第二代减水剂:这些试验方法所得到的饱和点掺量、流动度损失速度与程度的规律基本上是一致的。对于第三代减水剂:净浆流动度和混凝土坍落度结果很多情况下不一致。,高效减水剂性能及与水泥的适应性是混凝土工作
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水泥 混凝土 外加

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6186491.html