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堿對(duì)摻萘系減水劑混凝土的性能影響

2016-10-12 05:23:04杭美艷魏澤雨王樹(shù)奇
硅酸鹽通報(bào) 2016年1期
關(guān)鍵詞:混凝土

杭美艷,魏澤雨,王樹(shù)奇

(1.內(nèi)蒙古科技大學(xué),包頭 014010;2.包頭市安順建材責(zé)任有限公司,包頭 014010)

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堿對(duì)摻萘系減水劑混凝土的性能影響

杭美艷1,魏澤雨1,王樹(shù)奇2

(1.內(nèi)蒙古科技大學(xué),包頭014010;2.包頭市安順建材責(zé)任有限公司,包頭014010)

本文以五種不同廠家生產(chǎn)的萘系減水劑為研究對(duì)象,研究了堿對(duì)混凝土流動(dòng)性和抗壓強(qiáng)度的影響,從液體表面張力角度說(shuō)明了堿對(duì)混凝土性能提高的作用機(jī)理。研究表明,堿對(duì)萘系減水劑混凝土流動(dòng)性和抗壓強(qiáng)度都有提高,但對(duì)不同廠家生產(chǎn)的減水劑作用效果不同,堿對(duì)萘系減水劑作用效果是具有選擇性的。同配比條件下,堿的摻入能降低混凝土綜合成本。

混凝土; 堿; 表面張力; 抗壓強(qiáng)度

1 引 言

外加劑作為混凝土的第五種組分已經(jīng)越來(lái)越受到重視,而減水劑是外加劑中應(yīng)用最廣,使用量最大的一種外加劑。隨著混凝土外加劑的發(fā)展,萘系減水劑因具有高效的減水性能和較強(qiáng)的適應(yīng)性已被廣泛應(yīng)用于混凝土中[1]。本文通過(guò)大量的試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)摻入適量的堿對(duì)萘系減水劑性能有一定的激發(fā)作用,可以明顯改善混凝土的性能。本項(xiàng)研究選擇不同廠家生產(chǎn)的萘系減水劑UNF-5作為母體,將堿與萘系減水劑復(fù)合摻入混凝土中,研究堿對(duì)萘系減水劑混凝土的流動(dòng)性與強(qiáng)度的影響,研究結(jié)果為萘系減水劑在實(shí)際工程中廣泛應(yīng)用提供一定的理論參考與指導(dǎo)。

2 試 驗(yàn)

2.1試驗(yàn)材料

水泥:冀東P·O42.5級(jí)水泥,其主要物理力學(xué)性能見(jiàn)表1;

砂子:河砂,細(xì)度模數(shù)2.6,含泥量6.2%;

石子: 碎石,5~31.5mm連續(xù)級(jí)配,其他性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求;

水:飲用水,符合混凝土用水標(biāo)準(zhǔn);

萘系減水劑:由泓樂(lè)、烏海、萬(wàn)山、英泰及屹峰五個(gè)不同廠家生產(chǎn)的萘系高效減水劑,減水劑的含水率,砂漿減水率及堿含量見(jiàn)表2。試驗(yàn)方法依據(jù)GB/T8077-2012《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法》進(jìn)行;

堿:主要成分為碳酸鈉,純度99.0%,含有微量氯化物、鐵離子和硫酸鹽等雜質(zhì)。

表1 水泥主要物理力學(xué)性能

表2 不同廠家萘系減水劑的含水率及砂漿減水率

2.2試驗(yàn)方法

研究保持水膠比、減水劑摻量不變的條件下,對(duì)摻堿與不摻堿混凝土的性能進(jìn)行研究。堿摻量為0.8‰C。混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)C30,基準(zhǔn)配合比見(jiàn)表3。試驗(yàn)采用泓樂(lè)、烏海、萬(wàn)山、英泰和屹峰五種不同廠家生產(chǎn)的UNF-5分別做對(duì)比,減水劑摻量0.6%C。以坍落度和擴(kuò)展度為指標(biāo)評(píng)價(jià)混凝土的流動(dòng)性。首先測(cè)定混凝土的初始坍落度和擴(kuò)展度,然后將混凝土放置于密閉桶中靜置20min再次測(cè)定其坍落度和擴(kuò)展度,最后將混凝土裝模成型,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)到規(guī)定齡期后進(jìn)行抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。試驗(yàn)方法按GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》及GB/T50081-2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。

表3 混凝土基準(zhǔn)配合比

3 結(jié)果與討論

3.1堿對(duì)混凝土流動(dòng)性影響

混凝土的流動(dòng)性是衡量混凝土性能的一個(gè)重要指標(biāo),它不僅由組成混凝土的材料決定,還取決于所用外加劑的性能。本文將減水劑摻堿與不摻堿混凝土攪拌后的出機(jī)狀態(tài)進(jìn)行比較,五種減水劑在摻入堿之后混凝土初始流動(dòng)性都有提高。圖1,圖2為泓樂(lè)減水劑出機(jī)狀態(tài),可以看出,兩組混凝土粘聚性和保水性無(wú)差異,但摻堿混凝土初始坍落度和擴(kuò)展度有提高。

經(jīng)過(guò)大量試驗(yàn)獲得五種不同萘系減水劑混凝土在摻堿與不摻堿時(shí)初始坍落度和擴(kuò)展度值及20min后流動(dòng)性數(shù)值,如圖3、圖4所示。

圖1 0.6%C減水劑+堿混凝土出機(jī)狀態(tài)Fig.1 State of 0.6%C water reducing agent+alkali concrete

圖2 0.6%C減水劑混凝土出機(jī)狀態(tài)Fig.2 State of 0.6%C water reducing agent concrete

圖3 堿對(duì)萘系減水劑混凝土坍落度的影響

圖4 堿對(duì)萘系減水劑混凝土擴(kuò)展度的影響Fig.4 Effect of alkali on the slump flow of naphthalene series water reducer concrete

試驗(yàn)結(jié)果表明,在相同的水膠比和減水劑摻量下,堿的摻入對(duì)五種減水劑混凝土流動(dòng)性都有提高,初始坍落度提高0~1.5cm,擴(kuò)展度提高1~4cm;20min后,坍落度損失減少了0~4.5cm,擴(kuò)展度損失減少了0~9cm。其中萬(wàn)山減水劑混凝土摻堿后初始坍落度提高最大(1.5cm),20min后坍落度損失與不摻堿相同;烏海減水劑混凝土摻堿后初始坍落度無(wú)提高,20min后坍落度損失減少的最大(4.5cm)。堿提高了混凝土流動(dòng)性并減少了經(jīng)時(shí)損失,這在一定程度上節(jié)省了減水劑中減水保坍的成分,降低了混凝土成本。堿對(duì)不同減水劑混凝土流動(dòng)性提高有差異,說(shuō)明堿對(duì)減水劑作用效果具有選擇性。

3.2堿對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響

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圖5 堿對(duì)萘系減水劑混凝土強(qiáng)度影響Fig.5 Effect of alkali on the strength of naphthalene series water reducer concrete

混凝土抗壓強(qiáng)度是評(píng)定混凝土性能的一個(gè)重要指標(biāo),對(duì)于摻不同萘系減水劑的混凝土,在摻堿與不摻堿條件下測(cè)得的28d和56d的強(qiáng)度值見(jiàn)圖5。

對(duì)于五種不同的UNF-5,堿對(duì)萘系減水劑混凝土強(qiáng)度都有提高,尤其是對(duì)后期強(qiáng)度的提高,提高幅度在1%~6%之間。不同廠家減水劑性能不同,堿對(duì)其激發(fā)效果也不同,摻堿后混凝土56d強(qiáng)度泓樂(lè)提高較小(1%),萬(wàn)山提高較大(6%),說(shuō)明堿對(duì)萘系減水劑混凝土強(qiáng)度的激發(fā)是有選擇性的。

3.3摻入堿對(duì)混凝土總堿量影響

為避免堿集料反應(yīng)引起的混凝土結(jié)構(gòu)膨脹破壞,對(duì)混凝土中總堿含量(R2O=Na2O+0.658K2O)有一定的限制。CECS53:93《混凝土堿含量限值標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定,對(duì)于潮濕環(huán)境下的重要工程結(jié)構(gòu),混凝土中堿含量限值為3kg/m3[2]。本文混凝土中堿主要由膠材、水及外加劑帶入。試驗(yàn)中,水泥帶入混凝土中的堿為1.914kg/m3,水帶入0.012kg/m3,外加劑帶入約0.14kg/m3,摻堿帶入0.092kg/m3,總堿量約為2.158kg/m3。可以看出,與其它成分相比,摻堿帶入的堿量很少。摻入堿在改善混凝土流動(dòng)性和強(qiáng)度的同時(shí),不存在對(duì)堿集料反應(yīng)的影響。

4 堿對(duì)萘系減水劑混凝土性能提高作用機(jī)理

凡作用于液體表面,使液體表面積縮小的力稱為液體表面張力。表面張力直接影響著固液接觸角和潤(rùn)濕過(guò)程,進(jìn)而影響吸附分散性質(zhì),是液體的一個(gè)重要物理性質(zhì)。為了研究堿對(duì)混凝土性能提高機(jī)理,分別將五種UNF-5配制成摻堿與不摻堿時(shí)的溶液,溶液中UNF-5的濃度為10g/L,堿溶液濃度為1.4g/L,測(cè)定溶液在20 ℃時(shí)的表面張力,結(jié)果見(jiàn)表4。

表4 不同UNF-5溶液摻堿與不摻堿表面張力

圖6 不同UNF-5溶液摻堿與不摻堿表面張力對(duì)比

圖7 萘系減水劑的分子結(jié)構(gòu)Fig.7 Molecular structure of naphthalene series water reducer

4.1減水劑提高混凝土流動(dòng)性原因

減水劑是一種表面活性劑,表面活性劑分子取代了水表面層的分子,使表面層中表面活性劑分子濃度大于溶液中的濃度,表面張力降低[3]。萘系減水劑具有兩親性結(jié)構(gòu),一端親水(-SO3Na)另一端親油(-CH2),其分子結(jié)構(gòu)如圖7。分子極性端進(jìn)入水相,非極性端受到水的排斥,離開(kāi)水相排向水面,憎水部分伸向空氣。微觀上看,表面層減水劑分子所受的向內(nèi)的拉力比水分子的要小些,即表現(xiàn)出減水劑溶液的表面張力低于水的表面張力。減水劑降低水的表面張力,潤(rùn)濕效果增強(qiáng)[4],混凝土流動(dòng)性提高。不同減水劑分子量和分子鏈長(zhǎng)度有差異,其溶液表面張力也不同,對(duì)混凝土流動(dòng)性提高程度也不同。

4.2堿對(duì)減水劑作用機(jī)理

摻入堿后減水劑表面張力降低,是因?yàn)樘妓徕c中反應(yīng)離子中和了表面活性劑中部分親水基電荷,降低了相電位[5]。在碳酸鈉中陽(yáng)離子作用下,表面層減水劑分子排列更為緊密,所受向內(nèi)拉力變小,這使減水劑表面張力降低,溶液分散性提高,相應(yīng)的其混凝土流動(dòng)性都有了提高。

5 結(jié) 論

(1)堿的摻入提高了萘系減水劑混凝土的流動(dòng)性減少經(jīng)時(shí)損失,提高了混凝土強(qiáng)度,對(duì)后期強(qiáng)度的提高最為明顯;

(2)堿對(duì)萘系減水混凝土性能的作用效果是有選擇性的,不同廠家生產(chǎn)的減水劑堿對(duì)其混凝土性能提高不同;

(3)同配比條件下,堿的摻入降低了混凝土的綜合成本;

(4)萘系減水劑混凝土中摻入一定量堿,在提高流動(dòng)性和強(qiáng)度的同時(shí),不存在對(duì)堿集料反應(yīng)的影響。

[1] 水中和,魏小勝,王棟民.現(xiàn)代混凝土科學(xué)技術(shù)[M].北京,科學(xué)出版社,80-81.

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EffectofAlkalionthePerformanceofConcreteMixedwithNaphthaleneSeriesWaterReducer

HANG Mei-yan1,WEI Ze-yu1,WANG Shu-qi2

(1.InnerMongoliaUniversityofScienceandTechnolodgy,Baotou014010,China;2.AnshunBuildingMaterialsLimitedLiabilityCompanyofBaotou,Baotou014010,China)

Thetexttakesthenaphthaleneserieswaterreducerproducedbyfivedifferentmanufacturersforresearchobject,theeffectalkalionitsconcretefluidityandcompressivestrengthisstudied.Fromtheangleofsurfacetensionofliquidandcementhydrationdegreetoexplaintheeffectofalkalionimprovingtheperformanceofconcrete.Theresultsshowthatthealkalibothimprovethefluidityandcompressivestrengthofthenaphthaleneserieswaterreducingagentsconcret,howevertheeffectsaredifferenttonaphthaleneserieswaterreducingagentsfromdifferentmanufacturers.Theeffectalkalionnaphthalenewaterreducingagentsareselective.Underthesameratiocondition,thealkalireducesthecomprehensivecostoftheconcrete.

concrete;alkali;surfacetension;compressivestrength

內(nèi)蒙古自治區(qū)自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2013MS0731)

杭美艷(1964-),女,教授級(jí)高工.主要從事高性能混凝土及固體廢棄物綜合利用方面的研究.

TU528

A

1001-1625(2016)01-0123-05

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