祥焕砼Z2-T混凝土增强剂环保、无毒、安全,使用简便。能快速渗透至混凝土内部,与混凝土中未水化的水泥及水泥水化副产物如氢氧化钙发生反应,生成大量枝蔓状的钙石晶体,堵塞毛细孔并形成立体网状结构,增加混凝土密实性,较大地提高混凝土表层的强度和硬度,形成长久封闭、坚如磐石、硬如钢铁的表面。而且,还兼具减少碳化深度,提高耐久年限作用。
祥焕砼Z2-T混凝土增强剂适用范围:
已浇筑成型的混凝土由于养护、配合比、外加剂使用、受冻等原因造成的表面强度偏低;混凝土表面碳化导致的回弹强度偏低。包括:地面、墙面、梁柱、桥梁、码头、隧道等。
外加剂与水泥适应性引起的坍落度损失
1.1矿物成分和石膏掺量
水泥的主要成分为C3S、C2S、C3A及C4AF,这些矿化成分其吸附活性顺序通常认为应该是C3A>C4AF>C3S>C2S,一般来说,水泥C3A和C4AF的比例越大,则减水剂的分散效果越差。
水泥中硫酸根离子比磺化的**塑化剂更容易与铝酸盐作用。所以,硫酸根离子与C3A的浓度平衡与否和高效减水剂浆体中高效减水剂浓度急速降低的现象有一定关系。C3A含量过高的水泥,应在高效减水剂中加入适量的阳离子羧甲基或选择合适的缓凝组分。应注意当高效减水剂用木钙或糖钙调凝时,出现异常凝结的水泥中有无水石膏存在或半水石膏存在。
1.2石膏形态和掺量
石膏是作为水泥的调凝剂使用的,以二水石膏(CaSO4·2H2O)水溶性较好。在水泥生产时温度过高会使大量二水石膏转变成半水石膏(CaSO4·1/2H2O)或无水石膏(CaSO4)即硬石膏。水泥一开始接触水,液相中硫酸根离子与C3A之间的平衡不仅取决于石膏掺量,还取决于石膏的品种和形态,尤其是以无水石膏作为调凝剂的水泥碰到木钙、糖钙减水剂时,则会产生更严重的不适应性,不仅得不到预期的减水效果,而且往往会引起流动性损失过快,甚至出现异常凝结(假凝)现象。水泥C3A含量较高或石膏与C3A比例太小,由混凝土制备单位采用减水剂后掺法,适当在混凝土中补充硫酸根离子或提高减水剂掺量。
1.3水泥的碱含量
水泥中可溶性碱较佳含量一般认为是0.4%~0.6%。适量的可溶性碱有利于促进水泥水化,更有利于混凝土早期强度发展。水泥的碱含量过大不仅会使减水剂塑化效果变差,还会导致混凝土坍落度损失加快和凝结时间缩短。试验表明在与碱含量高的水泥的适应性方面,低浓型萘系高效减水剂优于高浓型萘系高效减水剂。其原因在于低浓型萘系减水剂中,残留的硫酸钠为浆体液相及时提供了一定的硫酸根离子。水泥含碱量过高,由水泥生产厂尽量降低水泥碱含量或适当补充硫酸根离子。
1.4水泥的细度
水泥颗粒对减水剂分子具有较强的吸附性,在掺加减水剂的水泥浆体中,水泥颗粒越细,则对减水剂分子的吸附量越大,随着水泥细度的增大,在相同的水灰比和减水剂掺量相同的状况下,外加剂的效果呈线性下降趋势。对于水泥比表面积较大,应提高减水剂掺量。
1.5水泥的新鲜度和水泥的温度
水泥越新鲜,减水剂对其塑化效果相应越差。水泥温度越高,减水剂对其塑化效果也越差,混凝土坍落度损失也越大。对水泥比较新鲜或水泥温度过高,应适当增加高效减水剂的掺量或用掺合料替代部分水泥。
词条
词条说明
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