江西南昌九江h80灌浆料生产厂家及公司
利用步进扫描X射线衍射和环境扫描电子显微分析方法研究了掺1%(质量分数)纤维素对水泥水化72 h内钙石、氢氧化钙以及C-S-H凝胶等主要水化产物的影响.结果表明:纤维素对钙石、氢氧化钙和C-S-H凝胶的生成具有显着影响,使它们的生成时间延迟约3 h;纤维素对钙矾石生成量没有影响,但可延缓钙矾石转变;纤维素降低了氢氧化钙和C-S-H凝胶的生成量,增强了Ca(OH)2晶体的择优取向,改变了C-S-H凝胶的尺寸.
水泥灌浆料灌浆主要以水泥为基料或添加粘土、膨润土、粉煤灰等加水制成浆液,通过泵压灌注到裂隙中,饱和的水泥浆液经脱水、沉积后充满裂隙,达到固结、防渗。作为建筑用胶结材料的水泥,其水化反应所需的水量很小,约为水泥重量的四分。在实际灌浆料灌浆施匸过程中,为了使浆液具有较小的粘度,具有很好的流动性和渗透性,制浆时,水与水泥的重量比(水灰比,常用W/C)一般为.51Q,浆液被灌注到裂隙中后,大量的水成为多余的了,需要将其排出。通过调整灌浆料灌浆压力和重复灌浆料灌浆使水泥颗粒沉积、凝结°由于这一排水过程在地下进行,迄今为止,对其排水机理尚未有统一的解释.加之地质条件千差万别,排水效果很难控制,为此,常采用添加其它化学材料如硅酸钠、磺酸-甲醛等,或与化学灌浆料灌浆方法组合应用,以改善灌注效果。此,水泥的粒度对灌注效果也有很大影响,普通硅酸盐水泥的粒径一般为4um~6um,难以灌入.2mm宽度以下的裂隙。
以普通波特兰水泥或铝水泥为胶结材料,再加入水玻璃或磺酸-甲醛等用以调节稠度和流动性.9313992**了无水泥注浆材料,其主要原料为粉煤灰,粘土,石灰和硅酸钠等,所形成的结石体没有强度,不能加固岩体,在地下渗流较大的场合,大部分浆体随着水流而流失,也难以达到注浆目的,由铝类的特种水泥熟料粉料加少量缓厌剂配制成甲料,由石膏、石灰、膨润土和碳酸钙粉料加少量速凝剂配制成乙料,使用时,甲料与乙料按1:1比例加水制成料浆用于矿山充填。当将甲料和乙料两种材料混合成材料时,加水制成的料浆不能凝固。当甲料和乙料的比例不是1:1时,对加水混合的凝结效果也有很大的影响,其凝结体的强度降低。
纳米徽晶纤维素-烯酰胺化学灌浆料
灌浆料了纳米微晶纤维素一烯酰胺化学尤其是适于常温下用作建筑物裂缝堵水防漏的化学该材料主要由纳米微晶纤维素和烯酰胺单体按1:3-4的重量比组成,加入适量引发剂、交联剂、酸,灌入裂缝中,室温聚合后达到防渗堵漏的效果,它保持了凝优点,而克服其体积收缩变形的缺点,使所灌裂缝不易产生回渗现象,在建筑物的防渗补漏域有着的应用前景。
●材料,纳米微晶纤维素颗粒尺寸在5-1nm之间。
●材料,引发剂为水溶性化物。
●根舞权利要求1或3的材料,水溶性化物为过硫酸铉、过硫酸钾、化氢。
●材料,交联剂为甲叉双烯酰胺、二烯酸乙酯。
●材料,pH用无机酸或**酸调节。
1或6的材料,pH值为6。
纳米微晶纤维素-烯酰胺化学灌浆料
纳米微晶纤维素-烯酰胺化学尤其是适于常温下用作建筑物裂缝堵水防漏的化学灌浆料。
△减水剂与可再分散聚合物的用量对浆体流动性影响较大。为保证浆体的大流动性从而实现其自密实性及抗裂性能,所用的减水剂为萘磺酸盐减水剂、磺酸盐减水剂、密胺减水剂或聚羧酸减水剂中的,减水剂的用量为0.61%~1%,可使灌浆料在加水搅拌后流动度达到340mm以上,这种大流动性可以保证灌浆料浇注后在自重作用下自动、密实地填充空间,从而提产品的密实性与抗裂性能。减水剂的用量少于总重量的0.61%,则灌浆料流动性不佳;减水剂的用量大于1%,则容易产生分层、离析、泌水等问题。
14中的可再分散聚合物胶粉起增粘作用,可以提浆体与浇筑空间周围界面的粘接力,同时还因聚合物胶粉具有一定的性而起到抗裂作用。可再分散聚合物胶粉用量为0.5%~2%,产品加水搅拌施工5小时后,粘接强度可达2MPa以上。可再分散聚合物胶粉用量如果少于0.5%,则粘接效果较差;如果用量大于2%,则会降低灌浆料的流动性而影响浇灌时填充的密实性,从而影响施工质量,并且会降低材料硬化后的抗压强度。
△缓凝剂可以延缓浆体的初凝时间,而促硬组分可加速水化缩短浆体的终凝和硬化时间,使得浆体在十几分钟内即经历初凝、终凝并硬化。中所用的缓凝剂为硼砂、硼酸、酒石酸或葡萄糖酸钠中的。
针对水泥混凝土路面裂缝,采用醋酸酯-共聚(VAE)液、快硬硫铝酸盐水泥及适量加剂制备了聚合物水泥基灌浆材料(PCGM),并对其可灌性能、黏结性能、收缩性能及抗渗性能进行了研究.结果表明:掺加适量的VAE液改善了水泥基灌浆材料的可灌性,有效提了材料的黏结性能及抗渗性能,较好地降低了材料的收缩率.利用扫描电镜对修补界面及试样内部结构进行了微观性能分析,并探讨了VAE液对水泥基灌浆材料的作用机理.
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