水泥成分的影响

水泥成分的影响

水泥矿物成分的影响 铝酸盐和它的水化产物在水化早期起着重要的作用。铝酸三钙(C:A) 拌和几秒钟即吸附了很多的外加剂,硅酸三钙(C3S)需要6~7min 后才开始吸附,而水泥总的吸附在拌和5min 即达到了最高值。之所以出现这一现象是因为铝酸盐呈正电荷,易吸附带负电荷的减水剂; 硅酸盐带负电荷,稍后于铝酸盐吸附。四种矿物成分吸附减水剂后,均带负电荷,因此同电相斥致使水泥粒子分散,增加了流动度。

随着减水剂掺量增加,吸附量也增加,Zeta 电位也增大,于是斥力增大,混凝土流动性增大,减水率增大。到达一定量后,再增加减水剂掺量,减水率也不再增加。

水泥中四种矿物含量不同,对高效减水剂的吸附量不同,产生的电位不同,产生的分散效果不同。要想得到相同的流动度,需要不同的减水剂掺量。需要指出的是,由于铝酸盐带正电荷,减水剂带负电荷,当铝酸盐吸附减水剂由正电荷转变成负电荷时,需要先中和一部分电子,中和的这部分电子是不产生分散斥力的。也就是说这一部分减水剂是不可能起到增加混凝土流动性的作用的。如果水泥中C3A 含量多,不起分散作用的减水剂则需要得多。

水化初期,水泥四种矿物中,C3A 比C4AF 吸附量大,C3s 比C2S 吸附量大。萘系高效减水剂主要通过增加吸附量增加静电斥力,通过增大斥力增加分散性,从而增加混凝土的流动性。静电斥力基本上与吸附量成比例。

随着时间的推移,水泥粒子表面析出溶解离子和水化物覆盖在粒子表面,降低静电斥力。C3S 水化形成的C-S-H 凝胶体密度低,结构疏松,覆盖在水泥粒子

水泥成分的影响

水泥矿物成分的影响 铝酸盐和它的水化产物在水化早期起着重要的作用。铝酸三钙(C:A) 拌和几秒钟即吸附了很多的外加剂,硅酸三钙(C3S)需要6~7min 后才开始吸附,而水泥总的吸附在拌和5min 即达到了最高值。之所以出现这一现象是因为铝酸盐呈正电荷,易吸附带负电荷的减水剂; 硅酸盐带负电荷,稍后于铝酸盐吸附。四种矿物成分吸附减水剂后,均带负电荷,因此同电相斥致使水泥粒子分散,增加了流动度。

随着减水剂掺量增加,吸附量也增加,Zeta 电位也增大,于是斥力增大,混凝土流动性增大,减水率增大。到达一定量后,再增加减水剂掺量,减水率也不再增加。

水泥中四种矿物含量不同,对高效减水剂的吸附量不同,产生的电位不同,产生的分散效果不同。要想得到相同的流动度,需要不同的减水剂掺量。需要指出的是,由于铝酸盐带正电荷,减水剂带负电荷,当铝酸盐吸附减水剂由正电荷转变成负电荷时,需要先中和一部分电子,中和的这部分电子是不产生分散斥力的。也就是说这一部分减水剂是不可能起到增加混凝土流动性的作用的。如果水泥中C3A 含量多,不起分散作用的减水剂则需要得多。

水化初期,水泥四种矿物中,C3A 比C4AF 吸附量大,C3s 比C2S 吸附量大。萘系高效减水剂主要通过增加吸附量增加静电斥力,通过增大斥力增加分散性,从而增加混凝土的流动性。静电斥力基本上与吸附量成比例。

随着时间的推移,水泥粒子表面析出溶解离子和水化物覆盖在粒子表面,降低静电斥力。C3S 水化形成的C-S-H 凝胶体密度低,结构疏松,覆盖在水泥粒子


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