聚羧酸系减水剂

聚羧酸系高性能减水剂(液体)是继木钙为代表的普通减水剂和以萘系为代表的高效减水剂之后发展起来的第三代高性能减水剂,是目前世界上最前沿、科技含量最高、应用前景最好、综合性能最优的一种高效减水剂。PC聚羧酸系高性能减水剂是代表当今世界技术含量最领先的减水剂产品。经与国内外同类产品性能比较表明,PC聚羧酸系高性能减水剂在技术性能指标、性价比方面都达到了当今国际先进水平。

聚羧酸系减水剂基本信息

中文名称 聚羧酸系减水剂 外文名称 Polycarboxylate superplasticizer
类型 第三代高性能减水剂 技术含量 世界上最领先
减水率 可高达45% 坍落时 预拌混凝土2h坍落度损失小于15%

项 目

(标准型)

(缓凝型)

外观

浅棕色液体

浅棕色液体

密度(g/ml)

1.07±0.02

1.07±0.02

固含量(%)

20±2

20±2

水泥净浆流动度(基准水泥)(㎜)

≥250(W/C=0.29)

≥250(W/C=0.29)

pH

6~8

6~8

氯离子含量(%)

≤0.02

≤0.02

碱含量(Na2O+0.658K2O)(%)

≤0.2

≤0.2

聚羧酸系减水剂造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
聚羧酸减水剂 品种:减水剂;说明:根据现场试配确确定配方; 查看价格 查看价格

中岩

t 13% 湖南中岩建材科技有限公司
聚羧酸减水剂 品种:减水剂;掺量(%):0.2-0.3%; 查看价格 查看价格

鑫巍

t 13% 沈阳鑫巍顺建材有限公司
聚羧酸系高性能减水剂 品种:减水剂;型号:WG; 查看价格 查看价格

武冠

t 13% 江西武冠新材料股份有限公司
聚羧酸高效减水剂 查看价格 查看价格

t 13% 三亚丰京建材科技有限公司
聚羧酸高效减水剂 SYW-3型 0.8-1.0% 查看价格 查看价格

神宇

t 13% 长沙市神宇建筑防水防腐有限公司(南宁厂商期刊)
聚羧酸减水剂 50kg/袋包装规格:50kg/袋 查看价格 查看价格

克功

t 13% 河南克功建材有限公司
聚羧酸减水剂 混合比:0.8%-1.2% 型号:HPC-S-5 查看价格 查看价格

湘鑫

t 13% 湖南湘鑫科贸发展有限公司
聚羧酸高效减水剂 规格:SYW-3 查看价格 查看价格

神宇

t 13% 湖南神宇新材料有限公司江西办事处
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
高性能聚羧酸减水剂 (10%) 查看价格 查看价格

t 珠海市2021年10月信息价
高性能聚羧酸减水剂 (10%) 查看价格 查看价格

t 珠海市2020年5月信息价
高性能聚羧酸减水剂 (10%) 查看价格 查看价格

t 珠海市2020年2月信息价
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t 珠海市2020年1月信息价
高性能聚羧酸减水剂 (10%) 查看价格 查看价格

t 珠海市2019年10月信息价
高性能聚羧酸减水剂 (10%) 查看价格 查看价格

t 珠海市2019年9月信息价
高性能聚羧酸减水剂 (10%) 查看价格 查看价格

t 珠海市2019年7月信息价
高性能聚羧酸减水剂 (10%) 查看价格 查看价格

t 珠海市2019年4月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
羧酸系高效减水剂 羧酸系高效减水剂|10000kg 3 查看价格 广州达盛世建材有限公司 全国   2021-11-16
羧酸高效减水剂 羧酸高效减水剂|4799t 4 查看价格 三亚丰京建材科技有限公司 海南  海口市 2015-12-14
减水剂 羧酸|10000t 3 查看价格 广州市卓振贸易有限公司 广东  惠州市 2017-09-19
减水剂 羧酸高效|1t 3 查看价格 广州市迁硕化工有限公司 广东  惠州市 2018-05-22
减水剂 羧酸高性能|1t 3 查看价格 广州市迁硕化工有限公司 广东  惠州市 2018-05-22
减水剂 高性能聚羧酸减水剂,减率≥15%,沁率比≤90%|21t 1 查看价格 内蒙古圣昊外加剂有限公司 广东  江门市 2017-05-11
减水剂 减水剂|5t 1 查看价格 广州玉信化工有限公司 广东  惠州市 2010-11-06
减水剂 萘系减水剂|1t 5 查看价格 山东鲁捷新型建材有限公司 全国   2021-07-09

1、DH-4004型聚羧酸系高性能减水剂的掺量为胶凝材料总重量的0.4%~2.5%,常用掺量为0.8%~1.5%。使用前应进行混凝土试配试验,以求最佳掺量。

2、DH-4004型聚羧酸系高性能减水剂不可与萘系高效减水剂混合使用,使用聚羧酸系高性能减水剂时必须将使用过萘系高效减水剂的搅拌机和搅拌车冲洗干净否则可能会失去减水效果。

3、使用聚羧酸系高性能减水剂时,可以直接以原液形式掺加,也可以配制成一定浓度的溶液使用,并扣除聚羧酸系高性能减水剂自身所带入的水量。

4、由于掺用聚羧酸系高性能减水剂混凝土的减水率较大,因此坍落度对用水量的敏感性较高,使用时必须严格控制用水量。

5、聚羧酸系高性能减水剂与绝大多数水泥有良好的适应性,但对个别水泥有可能出现减水率偏低,坍落度损失偏大的现象。另外,水泥的细度和储存时间也可能会影响聚羧酸系高性能减水剂的使用效果。此时,建议通过适当增大掺量或复配其它缓凝组分等方法予以解决。

6、掺用聚羧酸系高性能减水剂后,混凝土含气量有所增加(一般为2%~5%)有利于改善混凝土的和易性和耐久性,如需在蒸养混凝土中使用或有其它特殊要求,请联系我们,我们为您及时解决。

7、由于聚羧酸系高性能减水剂掺量小、减水率高,使用聚羧酸系高性能减水剂配制C45以上的各类高性能混凝土,可以大幅度降低工程成本,具有显著的技术经济效益;用于配制C45以下等级混凝土,虽然聚羧酸系高性能减水剂的成本偏高,但可以通过增加矿物掺合料用量,降低混凝土的综合成本,同样具有一定的技术经济效益。

项 目

(标准型)

(缓凝型)

减水率(%)

25~45

25~45

泌水率比(%)

≤20

≤20

坍落度增加值(㎜)

>100

>100

坍落度保留值(1h)(㎜)

≥160

≥160

含气量(%)

2.0~5.0

2.0~5.0

凝结时间差(min)

初凝

-90~+90

+150

终凝

-90~+90

+150

抗压强度比(%)

1d

≥180

无要求

3d

≥165

≥155

7d

≥155

≥145

28d

≥135

≥130

耐久性

28d收缩率比(%)

≤100

≤100

200次快冻相对动弹模量(%)

≥60

≥60

抗氯离子渗透性(C)

≤1000

≤1000

碳化深度比(%)

≤100

≤100

钢筋锈蚀

常用掺量(%)

占胶凝材料总量的0.8~1.5%

聚羧酸系减水剂常见问题

1、掺量低、减水率高:减水率可高达45%,可用于配制高强以及高性能混凝土。

2、坍落度轻时损失小:预拌混凝土2h坍落度损失小于15%,对于商品混凝土的长距离运输及泵送施工极为有利。

3、混凝土工作性好:用PC聚羧酸系高性能减水剂配制的混凝土即使在高坍落度情况下,也不会有明显的离析、泌水现象,混凝土外观颜色均一。对于配制高流动性混凝土、自流平混凝土、自密实混凝土、清水饰面混凝土极为有利。用于配制高标号混凝土时,混凝土工作性好、粘聚性好,混凝土易于搅拌。。

4、混凝土收缩小:可明显降低混凝土收缩,显著提高混凝土体积稳定性及耐久性。

5、碱含量极低:碱含量≤0.2%。

6、产品稳定性好:低温时无沉淀析出。

7、产品绿色环保:产品无毒无害,是绿色环保产品,有利于可持续发展。

8、经济效益好:工程综合造价低于使用其它类型产品。

聚羧酸高效减水剂在使用时更方便、安全、高效,但也有一定的局限性,其优点只是相对的,所以,在施工生产中可能遇到下列问题。

1、很难从搅拌车中卸出

原因:可能是水泥与聚羧酸严重的不适应性导致的。

处理办法:应该对每一批水泥在开盘前用施工配合比做一次复配试验。

2、混凝土拌和物坍落度突然变大、泌水

原因:该批水泥与减水剂的适应性很好。

处理办法:应适当调整外加剂的掺量。

3、硬化后表面有气泡

原因:使用时为了便于施工,减水剂的掺量加大。

处理办法:严格按配合比施工,改进施工工艺,加强施工管理。

4、混凝土凝结硬化慢

原因:减水剂的掺量加大或者是养护温度不够。

处理办法:严格按配合比施工,延长养护时间。

5、混凝土坍落度与设计值有明显差异

原因:两种外加剂混合使用,发生不相容性。

处理办法:使用前做相容性试验,调整掺配比例。

减水作用是表面活性剂对水泥水化过程所起的一种重要作用。减水剂是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;或同时具有以上两种效果,又不显著改变含气量的外加剂。目前,所使用的混凝土减水剂都是表面活性剂,属于阴离子表面活性剂。

水泥与水搅拌后,产生水化反应,出现一些絮凝状结构,它包裹着很多拌和水,从而降低了新拌混凝土的和易性(又称工作性,主要是指新鲜混凝土在施工中,即在搅拌、运输、浇灌等过程中能保持均匀、密实而不发生分层离析现象的性能)。施工中为了保持所需的和易性,就必须相应增加拌和水量,由于水量的增加会使水泥石结构中形成过多的孔隙,从而严重影响硬化混凝土的物理力学性能,若能将这些包裹的水分释放出来,混凝土的用水量就可大大减少。在制备混凝土的过程中,掺入适量减水剂,就能很好地起到这样的作用。

混凝土中掺入减水剂后,减水剂的憎水基团定向吸附于水泥颗粒表面,而亲水基团指向水溶液,构成单分子或多分子层吸附膜。由于表面活性剂的定向吸附,使水泥胶粒表面带有相同符号的电荷,于是在同性相斥的作用下,不但能使水泥-水体系处于相对稳定的悬浮状态,而且,能使水泥在加水初期所形成的絮凝状结构分散解体,从而将絮凝结构内的水释放出来,达到减水的目的。减水剂加入后,不仅可以使新拌混凝土的和易性改善,而且由于混凝土中水灰比有较大幅度的下降,使水泥石内部孔隙体积明显减少,水泥石更为致密,混凝土的抗压强度显著提高。减水剂的加入,还对水泥的水化速度、凝结时间都有影响。这些性质在实用中都是很重要的。

作为最新一代的高性能外加剂,聚羧酸减水剂的工程应用日益增加。从预制混凝土构件到现浇混凝土,从自密实混凝土、清水混凝土到需要快凝早强的特殊混凝土,从铁路、桥梁、水电等领域到市政、民建工程,聚羧酸减水剂正占有越来越大的市场份额。但毕竟聚羧酸减水剂工程应用的时间还较短,对其应用技术的基础研究还相对较少,应用者大多凭厂家的宣传、凭以往经验甚至凭感觉,其中难免有一些应用乃至理解上的误区。

1、DH-4004型聚羧酸系高性能减水剂, 水剂采用桶装, 粉剂为塑桶装。

2、应置于阴凉干澡处储存,避免阳光直射。

3、有效保存期为12个月,超期经试验验证合格后仍可继续使用。

DH-4004型聚羧酸系高性能减水剂(液体)

常见的对聚羧酸减水剂性能的描述是:减水率高、与水泥适应性非常好、混凝土和易性好、一小时坍落度无损失等。事实上,胶凝材料成分复杂多变,从吸附一分散机理看,任何外加剂都不可能适应所有情况,聚羧酸外加剂与水泥适应性好也是与萘系减水剂相对比较而言的。

混凝土工作性,总体上可分为流动性指标和稳定性指标。掺加聚羧酸减水剂的混凝土和易性比较好,在较高的掺量或较高用水量时也不会发生明显的离析、泌水,混凝土在模板中的沉降也较小,也就是说从稳定性指标来说,聚羧酸减水剂与水泥的适应性要明显好于萘系减水剂。但从流动性指标来说,并不尽然。

( 1 )聚羧酸减水剂的适应性与其掺量直接相关

我们都知道,萘系减水剂掺量较高的高标号混凝土流动性较好,坍落度损失较小;但中低标号混凝土往往流动性差,坍损也较大,而适当增加掺量是改善适应性的最有效措施。聚羧酸外加剂同样如此,笔者用北京地区常用的胶凝材料和骨料配制 C30 混凝土,外加剂用聚羧酸减水剂,结果发现:减水剂掺量 ( 折固 ) 在 0.13 % ~0.15 %间时,混凝土都能获得较好的流动性,但坍落度损失普遍较大,不管复配哪种常用缓凝剂,加多大剂量,当减水剂掺量达到 0.16 %后,大部分混凝土 1 小时后都能保持较好的流动性。

(2) 与萘系减水剂适应性差的水泥一般与聚羧酸减水剂适应性也较差

一般说来,碱含量高、铝酸盐含量高或细度高的水泥需水量大。萘系减水剂的掺量较高,坍落度损失较大,同样,用聚羧酸减水剂也有相同的规律。某些掺加萘系减水剂有滞后泌水现象的水泥,改用聚羧酸减水剂同样会泌水,但程度稍轻。若水泥由于石膏原因存在非正常坍落度损失 ( 混凝土在出机几分钟后即失去流动性 ) ,用聚羧酸减水剂也不会有改观,只能同时补充硫酸根离子才能从根本上解决,这跟萘系减水剂是一致的。

(3) 某一具体的聚羧酸产品的"适应面"不及萘系产品

萘系产品是由相同原材料在相同工艺条件下合成的结构性能相同的产品,聚羧酸减水剂是由不同种原材料在不同工艺条件下合成的具有相类似分子结构的一类产品。萘系产品的不同主要体现在原材料的品质和工艺条件的稳定性上,而聚羧酸产品的不同基于化学分子结构的不同。具体到应用上,萘系产品对不同情况的适应性更多表现在最佳掺量在一定范围内的波动或坍落度损失值的相对大小。对于某一具体聚羧酸产品,情况截然不同:如果该产品能适应混凝土材料,混凝土状态会很好,坍损也小;若不能适应混凝土材料,则结果就不是程度的不同了,而可能是完全失效,这时必须换用另一种类型的产品才能解决。事实上这样的情况经常发生,特别是用北方原材料,可能原因是水泥矿物、微量元素或助磨剂等。也就是说从"适应面"上说,某一特定的聚羧酸产品的适应性不及萘系产品。

一般而言,减水剂减水率越高,则在其有效掺量区间内拌和物流动度对掺量越敏感。因此,许多工程技术工作者凭直觉认为聚羧酸减水剂应用时太敏感,并以此强调计量、混凝土生产与控制的困难性。这样理解的前提是将减水剂折算成纯固体,看纯固体掺量的增加对混凝土流动性能的改善。举例来说:对普通标号的泵送混凝土,萘系减水剂掺量在 0.65 %~ 0.85 %的区间内能使混凝土的工作性能达到最佳,而聚羧酸减水剂的掺量区间是 0.14 % ~0.18 %。萘系减水剂的掺量变化范围是 0.2 %左右,聚羧酸减水剂的掺量范围是 0.04 %左右,从这个意义上说,羧酸减水剂确实比萘系减水剂敏感的多。

聚羧酸系减水剂文献

聚羧酸系减水剂总碱量试验记录表 聚羧酸系减水剂总碱量试验记录表

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第 页,共 页 备 注: 2 100mL测定溶 液中Na2O的含 量C2(mg) 1 试样质 量m(g) 试验条件 样品编号 试验日期 K检流计读数 (%) 主要仪器设备及编号 K2O与Na2O的标准溶液浓 度(mg/mL) 样品名称 100mL测定溶 液中K2O的含 量C1(mg) 2 2 试验 编号 试样测定时溶液的稀释倍数n 1 试验 编号 平均值 按折固含量计的总碱量K (%) 单值 平均值 含 固 量 测 定 试验 编号 称量瓶的质量 m0(g) 称量瓶 +试样的质 量m1(g) 1 记录编号: 委托 /任务编号 年 聚羧酸系减水剂总碱量试验检测记录表 试验室名称: 月复核: 日 工程部位 /用途 试验依据 样品描述 称量瓶 +烘干后试样的 质量m2(g) 含固量X固(%) Na检流计读数 (%) 日期:试验: Na2O的含量 XNa2O(%) 试样测定时 Na检流计读数

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聚羧酸系高性能减水剂的研究 聚羧酸系高性能减水剂的研究

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页数: 未知

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聚羧酸系高性能减水剂的研究——近几十年来,水泥混凝土生产与施工技术的发展很大程度上取决于减水剂生产与应用技术的发展水平。高效减水剂的发展虽然只有60年~70年的历史,但已经成为混凝土材料向高科技领域发展的关键技术。         全文共计5页

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敏感性是指影响因素(自变量)的变动对被影响因素(因变量)变动的影响程度大小。如果影响因素较小的变动引起被影响因素较大的变动,就认为被影响因素对该影响因素的敏感性强,反之则认为敏感性弱。通常用敏感性系数Sx来衡量敏感性的强弱。敏感性系数也可以表述为被影响因素的变动率与影响因素的变动率之比,比率越大则敏感性越强。

大量工程实践表明,当集料的含泥量增大时,聚羧酸系减水剂的作用效果将大幅度降低。具体表现为,聚羧酸系减水剂的减水率降低,分散效果下降,混凝土流动性难以达到预期,经时坍落度损失增大。可见,聚羧酸系减水剂与粘土存在敏感性问题。

图片1

我们以胶砂流动度达到(180±5)mm为基准,测定了砂浆中聚羧酸系减水剂的减水率,并进行其敏感性分析。砂含泥量对聚羧酸系减水剂减水率的影响如图1所示。由图1可以看出,随着砂含泥量的增大,聚羧酸系减水剂减水率均呈现先缓慢减小,再快速降低,最后趋于稳定的趋势。砂含泥量在2.5%以内时,减水率随含泥量的增加而缓慢减小;砂含泥量从2.5%增加至3.4%过程中,其减水率快速减小;其后,随着含泥量继续增加,减水率则趋于稳定。砂含泥量在3.4%时,聚羧酸减水剂的减水率最低。

图片2

图2为在不同含泥量情况下,聚羧酸系减水剂减水效果的敏感性变化曲线。由图可见,随着砂含泥量增大,聚羧酸系减水剂的敏感系数Sx(即图中的纵坐标:砂浆减水率变化值与砂含泥量变化值之比)经历了基本稳定,快速增大,快速减小和最终趋于稳定等四个阶段。聚羧酸系减水剂掺量越大,砂含泥量对其减水率的影响越大,敏感性越强。

一、相信试验结果而非产品说明书

有些减水剂说明书上神乎其神的产品,或者甚至是检验结果非常优秀的产品,用于某项具体工程可能并不适合,而相反,有些产品尽管检验结果并不十分出众,却有可能恰好满足某项工程混凝土材料配制的要求。

此外,由于原材料的变化,项目招标时的试验结果并不能代表项目实际实施时的情况。GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》中“2.1.4”明确规定:掺外加剂混凝土所用原材料如水泥、砂、石、掺合料、外加剂均应符合国家现行的有关标准的规定。

试配掺外加剂的混凝土时,应采用工程使用的原材料,检测项目应根据设计及施工要求确定,检测条件与施工条件相同,当工程所用原材料或混凝土性能要求发生变化时,应再进行试配试验。

二、避免聚羧酸系减水剂与铁制材料接触

对于聚羧酸系减水剂生产、供应者来说,要采用专门的生产设备和生产线合成、复配聚羧酸系减水剂,不得与其它减水剂共用生产线来合成或复配聚羧酸系减水剂。

此外,聚羧酸系减水剂的输送、存放不得采用铁制材料(不锈钢除外),而应采用塑料、玻璃等材质。与铁制接触有时会引起聚羧酸系减水剂性能的变化。

三、坚决避免其它品种外加剂的混入

严禁其它减水剂或其它品种外加剂的混入,有两层含义。

一是聚羧酸系减水剂的复配(如与木质素磺酸盐、引气、消泡、缓凝等组分)只能由外加剂生产厂或供应商进行,减水剂使用者只需对其相关性能检测验收入库,不得在其中复配任何其它组分,也不得因疏忽将其它组分混入其中。不加清洗而使用泵送和计量其它外加剂的泵和计量设备,都是决对禁止的。

另一层含义是,混凝土搅拌设备、运输车辆、泵送设备最好固定用于掺聚羧酸系减水剂的混凝土,当共用搅拌设备、运输车辆和泵送设备时,必须彻底清洗这些设备后,才能用作掺其它品种外加剂的混凝土,反之亦然。

四、严格计量减水剂和拌合水

制备掺加聚羧酸系减水剂的混凝土拌合物时,应严格按照试验室确定的最佳减水剂用量和用水量计量,切忌随意增加减水剂用量或用水量,以免所拌制混凝土出现离析、泌水、板结、含气量增加等不良现象,影响混凝土正常的泵送施工和浇筑质量。

对于原材料砂、石集料中所含的水分,必须准确测量,并从总用水量中扣除,杜绝因对砂、石集料中所含水分检测不准而导致的不良后果。

五、正确面对聚羧酸系减水剂与水泥/掺合料的适应性问题

外加剂与水泥/掺合料的适应性问题由来已久。多年来,针对萘系高效减水剂及其复配产品开展的适应性研究工作取得了很好的效果:首先是通过研究者的努力宣传。

混凝土制备者、外加剂生产者、水泥和掺合料生产者、混凝土施工者和监理等共同认识到了这个问题,改变了那种过去一贯由外加剂生产、供应者承担一切责任的局面。

其次,就外加剂与水泥/掺合料的不相适应性问题,归咎于很多影响因素,并对其影响规律开展了深入研究;再者,针对外加剂与水泥/掺合料具体的不适应现象,已经摸索出一系列有效的解决措施

六、二次添加聚羧酸系减水剂应听从专家指导并经严格试验

根据GB50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》,当掺加泵送剂的混凝土从预拌混凝土厂运送至浇筑现场,可能由于路途遥远、堵车或等待浇筑的时间过长,混凝土坍落度损失过大,以致于不适于泵送或浇筑施工时,可以采用二次添加泵送剂的方法。

将一定量泵送剂掺入混凝土运输搅拌车中快速运转,至搅拌均匀,测定坍落度符合要求后进行泵送和浇筑。原则上,掺加聚羧酸系减水剂的混凝土,因不可预测的原因造成其坍落度损失过大时,也可以采用二次添加减水剂的方法,恢复混凝土的流动性,以免造成混凝土拌合物的浪费。

但是由于混凝土拌合物性能对聚羧酸系减水剂的掺量相当敏感,一旦过量很易造成离析、泌水,甚至分层,且关于二次添加聚羧酸系减水剂对混凝土性能的影响,几乎没有开展过研究工作,所以实际施工时,,应遵照专家意见,并进行严格试验,充分验证其可行性后方可进行。

七、严格控制振捣半径和振捣时间

由于掺加聚羧酸系减水剂制备的混凝土坍落度一般较大,再加上拌合物粘度较低,所以混凝土拌合物浇筑后的振捣半径和振捣时间应通过试验确定,或应听从专家指导。

振捣半径过小,或振捣时间过长,都很易造成混凝土含气量严重下降、集料相与浆体相严重分层等结构缺陷

八、加强初期养护,严防开裂

任何场合下,对于任何混凝土拌合物来说,浇筑后的初期和后期养护均十分重要。

聚羧酸系减水剂对混凝土干缩性能影响较小,或者说掺加聚羧酸系减水剂不过分增加混凝土的干缩,决不代表掺加聚羧酸系减水剂的混凝土可以放松甚至取消养护。

与掺加其它外加剂的混凝土一样,掺加聚羧酸系减水剂的混凝土浇筑振捣密实后的表面二次抹压、薄膜覆盖或喷雾等,对防止其塑性收缩裂缝非常有效。而连续的7d或14d的保湿养护则不仅是混凝土强度正常增长的需要,也是防止其干燥收缩裂缝的保障。

为增强掺加聚羧酸系混凝土的抗开裂性,同时掺加一定量的纤维同样十分必要,且这种混凝土仍然需要良好的湿养护,才能确保结构物不开裂。

九、施工、管理单位应与混凝土制备者和外加剂供应者密切合作

工程中难免会碰到各种技术难题、面临技术争论甚至因工程事故引发的矛盾纠纷。相信参与工程的各方其最终目都是为了工程的顺利进行和保证工程质量。

聚羧酸系减水剂生产和应用于实际工程的历史很短,积累的工程经验相当有限,容易出现应用方面的难题甚至会导致工程事故。

此时,施工单位或管理单位会同混凝土制备者、聚羧酸系减水剂生产供应者以及水泥/掺合料生产供应者,从技术角度密切协作、深入分析,以提出有效的解决措施,显得尤为重要。

迎考2018公路水运试验检测考试

技术指标:

外观:淡黄色液体;

减水率:≥25%;

固含量:≥20%;

PH值:6-7;

含气量:≤6.0%;

净浆流动度:≥220mm;

氯离子含量:≤0.2%。

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