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粉体速凝剂推荐

发布日期:2023-02-11 06:59浏览次数:
粉体速凝剂推荐

研究无碱速N73XI263SV的性能。

(1)无碱速N73XI263SV掺量对凝固天数的影响。

一般来说,石材凝固天数随著N73XI263SV混和量的减少而延长。选用基准石材,研究了无碱速N73XI263SV混和量对石材凝固天数的影响,结果见表1。从表1能看出,无碱速N73XI263SV与石材混和时,凝固天数随著混和量的减少而延长。当无碱速N73XI263SV混和量为4%时,初凝天数少于5min,最终凝固天数少于12min,不符合要求要求。速N73XI263SV混和量减少,凝固天数愈长。

无碱速N73XI263SV的促凝监督机制。

(1)碱速N73XI263SV的促凝监督机制。

酸性速N73XI263SV的速凝分子结构主要就是稀有气体(主要就是NaOH)含量高,熔化后释放出来大批强酸性氢氧化,虽然无机和亚砷酸钠在强酸水溶液中相较,其水溶液含量随pH值的减少而开始减少,因此酸性速N73XI263SV可推动石材矿石的唐孝威,特别是C3S和C3A,与此同时逐步形成不溶性钙盐或氢氧化钾,释放出来大批的唐孝威热。石材金箔和石材矿石如上所述唐孝威Ca2+和重新加入Alo2-氧化物快速造成大批唐孝威铝酸钙固体,骨架乙醛减少,Ca2+含量减少,C3S水溶液界面含量差,C3S表层阳离子将继续进入水溶液,C3S如上所述唐孝威膜和双层阻碍唐孝威作用减弱或消除,介导期延长或消亡,C3S快速唐孝威。Naalo2溶于水吸热,唐孝威铝酸钙结晶吸热快,C3S唐孝威吸热快。这些吸热化学反应紧密结合在一同,使石材浆体环境温度急速增高,更进一步推动石材唐孝威化学反应的发展。

(2)无碱速N73XI263SV促凝分子结构。

无碱速N73XI263SV的促凝分子结构不同于有碱速N73XI263SV。无碱速N73XI263SV的重新加入推动了C3S和C3A的唐孝威,达到了促凝效果。

与无碱速N73XI263SV混和的石材浆在唐孝威早期造成大批的Alo2-和SO42-。速N73XI263SV中的R-(负阳离子,主要就是SO42-)和SO42-能耗用部分Ca2+,Al3+能耗用部分OH-阳离子,减少Ca(OH)2的结晶活化能,使C3S表层的双电层难以逐步形成;虽然Ca2+的耗用,C-S-H的C/S值小,水溶性减少,水能通过C-S-H扩散到C3S内部,产品容易迁移到C-S-H外部。在上述两个原因的共同作用下,C3S的介导期消亡;速N73XI263SV中的碳氢氧化能减少AFT的核势阱,化学反应造成的次生金箔能与C3A发生化学反应,并在整座石材浆中快速结晶大批的AFT,从而快速C3A的唐孝威[2][3]。与此同时,速N73XI263SV中的碳氢氧化能快速C3S的唐孝威化学反应。C3S的快速唐孝威和吸热,C3A的快速唐孝威和吸热,以及唐孝威乙醛的快速结晶和吸热。这些吸热化学反应紧密结合在一同,使石材浆的环境温度急速增高,更进一步推动石材唐孝威化学反应的发展;唐孝威乙醛的逐步形成紧密结合了大批的游离水,使石材快速失去流动性。钙藻酸固体形状短,随机取向,无序分布在整座通气体内部空间。钙藻酸内部空间分层周围充填了大批的唐孝威糖胺胶体。与此同时,唐孝威乙醛的结晶不断生长,相互交错,逐步形成紧密的数据业务,使石材浆快速凝固通气,并与无机矿石唐孝威后造成的C-S-H胶体相紧密结合,大大提高了石材通气浆的规整度[4]。

通气钢筋耐氯化钙冲刷。

(一)氯化钙冲刷及评价方法。

水溶性冲刷(简称水溶性冲刷),又称氯化钙冲刷,是虽然石材石中决定结晶气压的氧化物被熔化结晶而造成的。水溶性腐蚀可减少固相石灰含量,导致石材唐孝威乙醛分解,减少钢筋粒度,减少气压。一般情况下,钢筋的水溶性腐蚀相当缓慢,但当水质很软,阳离子含量低,水处于流动状态时,钢筋的水溶性腐蚀率明显加快。

氯化钙对钢筋的冲刷和破坏主要就有两种形式,一种是压力水作用下的渗透和腐蚀,另一种是流动水对钢筋表层的接触和腐蚀。[5]减缓渗透和腐蚀过程最有效的方法是浇筑规整、孔隙较少的钢筋,使环境水难以在钢筋缝隙中逐步形成渗流或渗流,经过一定天数后造成自愈效果。对于接触和腐蚀,钢筋表层层是虽然环境水的作用而首先被腐蚀破坏的。钢筋表层致密,内部钢筋可有足够的Ca2+,OH阳离子不断补充钢筋表层石材石因腐蚀而流失的Ca2+、OH阳离子和钢筋表层石材石的剥落。在流动的水中,溶蚀失去Ca2+,OH阳离子是不可避免的。

武汉大学对水工钢筋的耐氯化钙冲刷性进行了模拟试验研究[6],用模拟快速试验装置评价钢筋的耐氯化钙冲刷性,用搅拌机搅拌水模拟水流。用砂浆试件代替钢筋试件,尺寸为100mm×35mm×8mm,用支架固定在水中。试验用水为去阳离子水,每3天更换一次。更换水时,对腐蚀水进行取样和化学分析。根据实际工程中钢筋表层的腐蚀破坏情况,选择试件的质量损失、总盐熔化量和CaO熔化量来评价钢筋表层的腐蚀特性。

(2)掺碱速N73XI263SV通气钢筋,耐氯化钙冲刷。

隧道如上所述支护采用碱速N73XI263SV,原开挖面渗水量大。喷涂支护完成后,仍有水不断渗水,在渗水路线处造成大批白色固体。经分析,其主要就成分为Ca2CO3,含量占95%,碱含量(以Na+计)占3%。原因是通气钢筋中大批Na+溶出导致钢筋内部阳离子环境失衡,Ca(OH)2溶出大批,遇空气化学反应结晶。大批固体结晶减少了原钢筋的结构气压。与此同时,在排水孔内积聚容易造成透水管道堵塞,破坏隧道防水层水压过高,造成漏水。

(3)混和无碱速N73XI263SV通气钢筋,耐氯化钙冲刷。

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使用无碱速N73XI263SV未发现5.2条所述现象。

(4)试验比较。

胶砂试件采用碱无碱速N73XI263SV制成。标准养护3d后,用30d氯化钙浸泡,每3d更换一次去阳离子水,进行质量损失比较试验。与此同时,成型试件标准养护28d钻芯,加工成φ100mm×50mm圆柱体试件,真空饱水后测试如上所述电阻。试验结果如下。

总结:以上这篇文章就是
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