コンクリート特性に及ぼす流動化剤の影響メカニズム
流動化剤は本質的に一種の建築材料であり、泡と泡および他のゾル泡の使用において、それらは異なる特性と形成メカニズムを持ち、イオン性流動化剤によって引き起こされます。 コンクリート混合物に流動化剤を添加した後、流動化剤はセメント粒子の表面に吸着します。 一般に、流動化剤の約80%はセメント粒子に吸着されるため、拡散することなく長時間凝集状態を維持できます。 流動化剤を添加しない場合、コンクリートには一定量のガス含有量(約2%)があり、気泡のサイズが不均一であり、分布は非常に不均一です。 流動化剤をコンクリートに加えた後、コンクリートパラメータの分布は良好な特性を維持し、コンクリートの引張強度など、コンクリートの作業性能を向上させることができます。 その上、コンクリートの混合に流動化剤を追加すると、コンクリートの混合における水の消費量を削減できます。 生成された小さなゾルの気泡は、コンクリートの微細孔を埋めるのに役立ち、コンクリートの透磁率を大幅に改善し、その化学的防食と老化防止能力を高めます。 流動化剤は、内部の物質の自由な水の移動に組み込むことができ、静的な流動化剤の圧力を緩和し、繰り返し凍結融解サイクルに対するコンクリートの耐性を強化するのに役立ちます。 流動化剤は、中期および後期のセメントの水和反応速度を低下させ、セメントの強度を向上させ、その膨張防止性能を向上させることができます。 したがって、コンクリートを混合する場合、砂、石、セメント、その他の従来の材料を考慮することに加えて、コンクリート性能の使用を改善するために一定量の流動化剤を適切に追加します。
1)新しく混合したコンクリートのスランプに対する流動化剤の影響
コンクリートの作業性と流動性を分析するとき、非常に重要な指標は不調です。 値が大きいほど、コンクリートの流動性が向上します。 スランプ損失は、特定の時間後に再び測定されたコンクリートスランプとその初期スランプの差を指します。 影響要因には、セメント、骨材特性、水セメント比などが含まれます。流動化剤の種類も重要な影響要因です。 30分前半に、ナフタレン系高性能減水剤が最大のコンクリートスランプ損失を持ち、60%を占め、続いてメラミン系高性能減水剤(30%)とポリカルボン酸系高性能減水剤(20%)があり、ポリカルボン酸系高性能減水剤が最も優れていることが示されました具体的なスランプ保護。 その形成メカニズムから、コンクリート材料のポリカルボン酸高性能減水剤の部門は、台形の方法に従ってセメント表面に吸着され、静電反発により形成されたセメント分子ポリマー吸着層により分散効果を与え、その安定性を高めるので、コンクリートの追加流動化剤後のポリカルボン酸系は、スランプ損失を大幅に減らすことができます。
(2)新しく混合したコンクリートの圧縮強度に及ぼす流動化剤の影響。
さまざまなタイプの流動化剤で構成されるコンクリートの強度は、さまざまな効果をもたらします。 流動化剤を適用することにより、コンクリート混合水の消費量を大幅に削減し、セメントの水和度を向上させ、各年齢(3 d、7 dおよび28 d)の強度を向上させることができ、コンクリート圧縮の高効率流動化剤から成ることができます強度は、ブランクコンクリートの圧縮強度よりも著しく高く、3 d、7 d、および28 dの圧縮強度増加率は、それぞれ15%、20%、30%と高い。 その上、初期段階で最高の圧縮強度を持つコンクリートのタイプは、ポリヒドロキシ酸流動化剤と混合したコンクリートであり、その圧縮強度値も28日後に最高でした。 しかし、ナフタレン系高性能減水剤で構成されるコンクリートは、初期段階で圧縮強度が比較的低く、初期強度性能が比較的低いことを示しています。










