国家自然科学基金(51278232)
- 作品数:5 被引量:29H指数:3
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- 聚羧酸系超塑化剂分子结构对C_3S水化行为的影响被引量:2
- 2013年
- 采用等温量热仪、热分析、扫描电镜等测试手段,研究了3种聚羧酸系超塑化剂(PCs)对硅酸三钙(C3S)水化行为的影响;采用总有机碳测定了不同分子结构的PCs在C3S颗粒上的吸附动力学。结果表明:PCs的掺入大大增加了C3S的诱导期;减缓了C3S的早期水化,但对水化后期发展有利,其中主链为马来酸酐的PC1对C3S水化3d的减缓作用最强;共聚物大部分残留在孔隙液中,其所含的羧酸根含量与对C3S的减缓作用呈线性关系;对C3S诱导期的增加可能是改变了氢氧化钙的临界饱和度。
- 刘加平俞寅辉冉千平乔敏高楠箫
- 关键词:聚羧酸系超塑化剂硅酸三钙水化
- 聚羧酸序列结构对水泥浆体早期性能的影响被引量:1
- 2016年
- 通过测试不同序列结构的聚羧酸(PCE)在水泥浆体中的吸附特性,对水泥浆体流动度、水化放热速率、水化产物生成量、水泥水化产物形貌等的影响,揭示了PCE序列结构对水泥浆体早期性能的影响规律。结果表明:与无规PCE相比,嵌段PCE吸附量较大,吸附速率较快,因此,初始分散性较好,流动度损失较大。水化放热速率表明:掺嵌段PCE的水泥水化诱导期缩短、水化主放热峰出现得更早。XRD、SEM结果进一步表明:嵌段PCE加速了钙矾石和C-S-H凝胶的生成,同时促进了C_3A和C_3S的水化过程。
- 王秀梅杨勇舒鑫冉千平
- 两性聚羧酸侧链结构对水泥浆体早期性能的影响被引量:10
- 2015年
- 通过自由基聚合的方法合成了相同阳离子含量、侧链密度,侧链聚合度为22—176的一系列醚型两性聚羧酸系减水剂(Amphoteric Polycarboxylate Superplasticizers,APC),以及侧链聚合度为112的酯键桥接APC。通过测试不同APC在水泥浆体中的吸附特性。及其对水泥浆体Zeta电位、流动度、早期强度、水化放热速率等的影响规律,研究了APC侧链结构对水泥浆体早期性能的影响。结果表明:不同结构APC对水泥浆体Zeta电位的改变均较小。随着侧链长度的增加,APC在水泥浆体中的吸附量先增加后减小。酯型APC的吸附能力较醚型的差。侧链较长且具有酯键桥接基团的APC均能够促进水泥水化过程,从而提高硬化水泥浆体的早期强度。
- 董思勤刘加平冉千平杨勇
- 关键词:水化
- 高性能减缩材料的开发与性能被引量:6
- 2014年
- 以不饱和聚醚大单体PMT与丙烯酸(AA)进行水溶液自由基共聚,合成了高性能减缩材料(CSRA)。考察了聚合单体分子结构、反应配比、吸附行为及相对分子质量大小等条件对高性能减缩材料减缩性能的影响。当采用相对分子质量为1000的PMT与AA以摩尔比1∶1反应,聚合浓度为35%,重均相对分子质量为25000左右时,所制备的高性能减缩材料不但具有优异的减缩性能,且具有较好的分散能力,掺量为1.5%时,混凝土28d减缩率为40%,减水率为29%,实现了减缩与减水性能的统一。
- 高南箫冉千平乔敏俞寅辉刘加平
- 关键词:相对分子质量分散性能
- 硅烷改性聚羧酸减水剂对水泥-硅灰浆体分散性能影响及机理被引量:10
- 2015年
- 硅灰是超高强混凝土(UHSC)中最难被分散的组分,超高强混凝土性能提升需要硅灰的有效分散。通过自由基反应,将乙烯基三乙氧基硅烷接枝引入了主链结构中,合成了一种含有硅烷基团的聚羧酸减水剂(PCES)。采用微坍落度法研究了PCES对水泥-硅灰浆体流动性的影响规律。用有机碳分析仪研究了PCES在水泥净浆和硅灰表面的吸附性能。研究结果表明,聚羧酸减水剂分子结构中引入硅烷基团后,分散水泥-硅灰浆体的能力明显提高,在水泥颗粒表面吸附量增加幅度不大,而在硅灰表面的吸附量有较大幅度增加。PCES能够在含有羟基的硅灰表面同时发生物理吸附和化学吸附,硅灰表面吸附更多的减水剂分子后,其空间排斥能增加,这可能是PCES分散能力提升一个机理。相较普通聚羧酸减水剂,硅烷改性的聚羧酸减水剂更适宜配制超高强混凝土。
- 顾越冉千平舒鑫于诚常洪雷
- 关键词:聚羧酸减水剂硅烷改性硅灰