水泥里面加什么胶粉加胶粉施工,干得快一些,还是慢一些?

 一直致力于研发生产用于建筑行业的高品质、高科技含量产品,以提高建筑施工的科学性和环保性。主要产品有:、粉体、自流平水泥(砂浆)、厚层自流平水泥、高强自流平水泥、防水自流平水泥、自流平水泥母料、 粉体K11防水自流平涂料、透水混凝土胶结料、金刚砂耐磨骨料、灌浆料、粉刷石膏、瓷砖粘接剂、瓷砖胶母料、界面剂、PVC地板胶、干粉JS防水砂浆、外墙保温砂浆、防水砂浆、腻子粉、EPS保温板、FS复合保温外模板、纤维素、木质纤维、PP纤维、甲酸钙、憎水剂、真石漆等系列产品。

  为水溶性再分散粉末,为乙烯/醋酸乙烯的共聚合物。

应用范围:外墙柔性腻子粉;外墙外保温抹面砂浆;瓷砖翻新腻子粉;修补砂浆
包装:纸塑复合袋,每袋净重25kg

【摘要】:通用硅酸盐水泥所具备的性能可满足一般建筑工程施工的需要,但由于其凝结硬化速度和早期强度发展慢等原因,使其不能满足抢修抢险、止水堵漏等快速施工的特殊工程的使用要求。近年来,我国对以C_4A_3(?)—β-C_2S为主要矿物硫铝酸盐水泥的研究和生产有了很大进展,它具有早强、高强、抗冻、抗渗、耐蚀和低碱等突出特点,显示出十分乐观的发展前景。这种水泥凝结速度较快,在某些工程中(如修补、灌浆工程),若凝结时间太短则不利于施工,但在另一些工程中(如止水堵漏工程)又要求硫铝酸盐水泥有更快的凝结硬化速度,发挥出很高的小时强度。因此,为了充分发挥硫铝酸盐水泥的潜能,扩大其应用范围,有必要基于工程性质对其凝结硬化速度等性能进行适当的调整。 本文首先研究了硅酸盐水泥掺量对硅酸盐水泥-硫铝酸盐水泥混合体系(OPC-SAC混合水泥)性能的影响,接着探讨了不同化学外加剂对SAC性能的影响,并运用XRD、SEM和水化微量热仪测试了OPC和一种三元酸缓凝剂A、一种速凝早强剂B对SAC水化的影响,从中发现了一些对某种修补加固用途具有特别性能的SAC与OPC混掺的配比及具有良好性能调节型的外加剂,由此开发研究了硫铝酸盐水泥的新用途。 实验结果表明:SAC与OPC混合,将使混合水泥的凝结加快,强度下降。随OPC掺入比例的不同,混合水泥的凝结和强度性能有很大差别。当OPC掺量在10%~20%时,其凝结时间显著缩短,早期抗折强度略有增加,后期强度略有降低,且在干燥养护条件下的强度和收缩性能得到改善:当OPC掺量在40%~50%时,水泥发生了速凝,且强度降低明显。水化热、XRD和SEM测试显示,在SAC中掺入OPC后,由于水泥浆碱度的提高,以及两种水泥的矿物在水化时的相互促进作用,加快了SAC的初期水化速度,使水泥的水化放热提前,初期水化产物生成迅速,但并没有产生新的水化产物。化学外加剂能很大程度改善硫铝酸盐水泥的物理力学性能,萘系高效减水剂与SAC相容性较好;三元酸缓凝剂A对SAC的缓凝效果不稳定,但能提高SAC的后期强度;适量的速凝早强剂B能显著缩短SAC的凝结时间,提高小时强度;通过在SAC中复掺早强或促凝组分,能改善缓凝剂A对SAC的缓凝不稳定性和小时强度降低的问题,其中以速凝早强剂B和早强剂NS效果较佳。乳胶粉RE5040N降低了SAC的抗压强度,但增加了抗折和抗拉强度,使脆性下降,

【学位授予单位】:武汉大学
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TQ172


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摘要 随着商品砂浆的近些年来的发展,乳胶粉和纤维素醚作为商品砂浆中两种重要的化 剂在商品砂浆中的掺量很小,但是对砂浆的性能能产生很大影响。但是,乳胶粉和纤维 素醚对水泥石的失水干缩及可恢复性的影响,以及关于二者对水泥石的抗裂性影响等方 面的工作,目前为止研究地较少。鉴于此,本文针对乳胶粉和纤维素醚对硬化水泥石干 缩行为的影响进行深入的研究。其主要内容如下: 1.系统地研究了胶粉对硬化水泥石干缩行为的影响。在研究中,同时考虑干缩过 程和失水过程两个方面,考虑其逆过程,考虑不同的预养护时间,得出了胶粉对硬化水 泥石干缩行为的影响规律,以及它们的可逆性。通过红外光谱分析,研究了胶粉的作用 机理。在此基础上,分析了胶粉对硬化水泥石抗裂性能的影响。通过研究发现,硬化水 泥石的干缩变形随胶粉掺量的增加而增大,但失水率随胶粉掺量的增加先增大后减小。 胶粉对硬化水泥石干缩行为的影响归因于三个方面:一是胶粉分子结构中羰基与多元醇 之间的可逆转化;二是一些极性基团与水的氢键缔合作用;三是胶粉所形成的乳胶膜具 有阻水作用。 2.系统地研究了纤维素醚对硬化水泥石干缩行为的影响。在研究中,同时考虑干 缩过程和失水过程两个方面,考虑其逆过程,考虑不同的预养护时间,得出了纤维素醚 对硬化水泥石干缩行为的影响规律,以及它们的可逆性。探讨了纤维素醚的作用机理。 在此基础上,分析了纤维素醚对硬化水泥石抗裂性能的影响。随乳胶粉的掺量递增,硬 化水泥石的抗裂性呈逐渐增强趋势,而当乳胶粉掺量递增到6%以后,硬化水泥石的抗 裂性增长更快。通过研究发现,纤维素醚的掺量对硬化水泥石干缩变形的影响不大。当 纤维素醚掺量不超过O.8%时,失水率随纤维素醚掺量的增加而增大:当纤维素醚掺量 超过0.8%后,失水率随纤维素醚掺量的增加而减小。纤维素醚对硬化水泥石失水干缩 行为的影响归因于三个方面的作用:一是与水的氢键缔合作用。二是延缓水泥水化反应 作用。三是减小水分向表面扩散的作用。由于这些作用影响的是弱结合水,因此,对硬 化水泥石干缩变形的影响不大。纤维素醚的掺入使得硬化水泥石的抗裂性减弱。 3.通过回归分析和方差分析,研究了胶粉和纤维素醚对硬化水泥石干缩行为的影 I 响程度和相互作用。分析这两者相互作用的机理,以及对硬化水泥石抗裂性能的影响。 通过研究发现,胶粉对干缩变形和吸水膨胀影响较显著,纤维素醚对失水率和吸水率影 响较显著。对于硬化水泥石的变形、失水及吸水率,胶粉与纤维素醚存在着交互作用。 对于硬化水泥石抗裂性能,胶粉的作用强于纤维素醚。 4.研究了粉煤灰对胶粉和纤维素醚作用的影响规律,分析了粉煤灰对胶粉和纤维 素醚作用影响的机理。掺入30%粉煤灰,硬化水泥石的干缩与膨胀都减小,失水与吸水 则增加。粉煤灰对胶粉的作用几乎没有影响。粉煤灰的掺入使纤维素醚对水泥石的失水 与吸水以及干缩与膨胀作用影响增强。粉煤灰对纤维素醚作用的影响归因于它对硬化水 泥石孔的细化。 5.研究了水灰比对胶粉和纤维素醚作用的影响规律,分析了相应的机理。通过研 究发现,水灰比越小,干缩变形越小,吸水膨胀变形也越小。水灰比减小,对胶粉的作 用影响很小。使得胶粉对硬化水泥石的变形作用略有减弱。水灰比减小,纤维素醚掺量 对硬化水泥石干缩变形的影响发生了逆转。水灰比越小,胶粉掺量对硬化水泥石抗裂性 能的影响越显著。 通过上述研究,在胶粉和纤维素醚对硬化水泥石干缩行为的影响有一个较全面的认

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