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羟纤维素醚的引气性:
羟纤维素醚的引气作用主要因为纤维素醚也是表面活性剂的一种,纤维素醚的界面活性主要发生在气-液固界面上,首先是引入气泡,其次是分散和润湿作用。纤维素醚含有烷基集团,显著降低水的表面张力和界面能,使水溶液在搅拌过程中较易产生许多微小的封闭气泡。
羟纤维素醚的凝胶性:
羟纤维素醚溶解于砂浆后因其分子链上的甲氧基和羟会同浆体中的钙离子和铝离子发生作用生成粘稠的凝胶并填充于水泥砂浆空隙中,改善了砂浆的致密性,起到柔性填充和加筋的作用。但是聚合物在复合基体受压时,起不到刚性支撑作用,从而砂浆的强度和压折比下降。
羟纤维素醚的成膜性:
羟纤维素醚加入水化后与水泥颗粒之间形成一层很薄的乳胶膜,该膜具有封闭效应,使砂浆的表干现象得到改善。由于羟纤维素醚具有良好的保水性,使足够的水分子保存在砂浆的内部,从而保证了水泥的水化变硬及强度的完全发展,提高了砂浆的粘接强度,同时提高了砂浆的粘聚性,使砂浆具有很好的可塑性和柔韧性,减少了砂浆的收缩变形。
羟纤维素简介
羟纤维素(简称HPMC)具有优良的增稠性,可以作为一种优良的混凝土抗分散剂,过去该材料是国内紧缺的精细化工产品,成本较高,由于种种原因限制了其在我国建筑行业上的应用。近年来随着外墙外保温技术的不断发展,纤维素生产技术的不断进步,以及羟纤维素本身所具有的优良特性,羟纤维素在建筑行业得到了广泛的应用。
抗分散性试验
抗分散性是衡量抗分散剂好坏的重要技术指标。羟纤维素是水溶性高分子化合物又称水溶性树脂或水溶性聚合物,是通过增加拌和水的黏度来增加拌合物稠度,是一种亲水性的高分子材料,在水中能溶解而形成溶液或分散液。实验可见,当系高效减水剂的掺量增多时,减水剂的掺入会降低新拌水泥砂浆的抗分散性。这是由于系高效减水剂属于表面活性剂,当碱水剂加入到砂浆中,减水剂在水泥颗粒表面作定向排列使水泥颗粒表面带有相同电荷,这种电斥力使水泥颗粒形成的絮凝结构被拆散,将结构中包裹的水释放出来,会造成一部分水泥的流失。同时发现,随着羟纤维素掺量的增加,新拌水泥砂浆的抗分散性越来越好。
混凝土的强度特征
在丹通线(丹东至通化)高速公路的桥梁基础工程应用了羟纤维素水下不分散混凝土外加剂,设计强度等级为C25。经基础试验,水泥用量为400 kg,复合掺用硅灰25 kg/m3,羟纤维素掺量为水泥用量的0.6%,水灰比为0.42,砂率为40%,羟纤维素性能,系高效减水剂产量为水泥用量的8%,空气中混凝土试件28 d强度平均值为42.6 MPa,广元羟纤维素,水中下落高度为60 mm的水下浇筑混凝土28 d强度平均值为36.4 MPa,其水中成型混凝土与空气中成型的强度比为84.8%,效果比较显著。
可见
(1)HPMC的加入对砂浆拌合物具有明显的缓凝作用,随着羟纤维素掺量的增加,羟纤维素需求量,砂浆的凝结时间相继延长,相同羟纤维素掺量的情况下,水下成型的砂浆要比在空气中成型的凝结时间更长。该特征对对水下混凝土泵送有利。
(2)掺入羟纤维素的新拌水泥砂浆具有很好的黏聚性能,几乎无泌水现象。
(3)羟纤维素掺量与砂浆需水量表现为先减小后明显增大。
(4)减水剂的掺入改善了砂浆需水量增大的问题,羟纤维素用途,但必须合理控制其掺量,否则有时会使新拌水泥砂浆的水下抗分散性有所降低。
(5)掺入羟纤维素的水泥净浆试件与空白试件结构上差异不大,水中浇筑和空气中浇筑的水泥净浆试件结构和密实度差距不大。水下成型28 d的试件略显酥松。主要原因是羟纤维素的加入,虽然大大降低了水中浇筑时水泥的流失和分散程度,但同时也使水泥石的密实程度有所降低。工程中在保证水下不分散效果的情况下,因尽量减少羟纤维素的掺量。
(6)掺入羟纤维素水下不分散混凝土外加剂,控制好掺量对强度有利,试点工程表明,水中成型混凝土与空气中成型的强度比为84.8%,效果比较显著。