黃文明 胡從文 仝浩勝 陳明中 魏運權
摘要:速凝劑作為一種混凝土迅速凝結硬化的外加劑,在當今建筑工程領域的應用愈加廣泛。現如今,由于建筑行業對速凝劑的要求不斷增加,因此在速凝劑制備中,要強化其速凝效果、保證長期耐久性、降低強度損失,這也推動了速凝劑朝向高性能、無堿液態方向發展,無堿液體速凝劑更是濕噴射混凝土必須的新型材料。基于此,本文首先提出液體無堿速凝劑的制備方法,進而提出液體無堿速凝劑的應用。
關鍵詞:液體無堿速凝劑;應用技術;制備;方法
引言
液體無堿速凝劑作為一種新型的速凝劑,在當今混凝土制備當中的應用愈加廣泛。近些年來濕法噴射混凝土技術由于回彈性低,所以不會對施工環境造成影響,還可以保障施工效率,已經取代了傳統的干噴工藝。濕噴法常用的液體速凝劑包括鋁酸鈉、硅酸鈉等堿性液體或無堿液體。堿性液體速凝劑在加入到混凝土之后,噴射后期強度、耐滲性會逐漸下降,而無堿液體速凝劑可以保證混凝土的后期強度、提升抗滲性,所以液體無堿速凝劑被各大企業廣泛關注,在工程項目中的應用愈加廣泛。
1.液體無堿速凝劑的制備
1.1材料
液體無堿混凝土制作需要采用硅酸鈉、十八水硫酸鋁,分析純;二水酸草,分析純;氯化銨,分析純;碳酸銨,分析純;自制固含量40%的氟鋁絡合溶液;二乙醇胺,分析純;穩定劑,陽離子表面活性劑和自來水。水泥采用P·0425;砂;ISO標準砂。
1.2使用設備
設備主要是包括是你稠度凝結時間測定儀、水泥恒溫恒濕標準養護箱、水泥膠砂振動臺、壓力試驗機、數顯鼓風干燥箱、恒溫水浴鍋、增力電動攪拌器、掃描電鏡、X射線衍射儀、數顯酸度計、比重計。
1.3測試與表征
各類測試參數嚴格按照《混凝土外加劑均質性試驗方法》進行,包括密度、含堿量、PH值、固含量。在速凝劑試驗過程中需要采用目測方法,一段時間之后觀察速凝劑是否分層、析晶、絮凝等情況。采用布氏粘度計對速凝劑粘度進行測試,檢測溫度控制在20℃。凈漿凝結時間、砂漿強度按照《噴射被混凝土用速凝劑》標準實施。
使用XRD對兩個水泥凈漿水化樣的物相變化進行測試,包括沒有加入速凝劑的漿液和加入6%速凝劑的漿液展開6分鐘、6小時、1天試驗對比。使用SEM觀察兩個水泥砂漿的顯微結構。XRD和SEM試樣制備當中,采用P·042.5水泥,水灰比控制在0.4,速凝劑使用量為6%,用六連模成型(規格為20*20*20mm),分別加入沒有速凝劑的漿液和加入速凝劑的漿液,并將試樣進行對比。
1.3制備
首先使用80℃水浴進行加熱處理,在三口燒瓶當中加入10g乙醇、2g陽離子表面活性劑,20g硅酸鈉、5g氯化銨,之后再放入水25g,將溶液攪拌均勻,完畢后加入15g自制氟鋁絡合溶液,保持恒溫攪拌0.5小時,制得粒徑在50nm~150nm的硅酸,部分硅酸氧化后制得二氧化硅粉末。
其次使用80℃水浴進行加熱處理,在三口燒瓶當中加入55g十八水硫酸鋁、5g草酸,5g碳酸銨,之后再放入水25g,將溶液攪拌均勻,完畢后加入15g自制氟鋁絡合溶液,保持恒溫攪拌0.5小時,最后得到粒徑在50nm~150nm之間的氫氧化鋁粉末。
最后將50g納米氫氧化鋁、10g硅酸、50g二氧化硅粉末在穩定劑、二乙醇胺4g、2g增黏劑,使用攪拌棒快速攪拌到全部溶解,獲得透明速凝劑溶液。為了能夠延長速凝劑的存儲時間,加入一定量的穩定劑,用量為速凝劑的0.8%,添加穩定劑時必須要緩緩進行,常溫高速攪拌,并將其密封保存使用。
本文所制備的液體無堿速凝劑的物化性能指標為:(1)性狀。無色或微黃色懸浮液體;(2)含堿量經測試為0.063%;(3)濃度為1.36/(g/cm3);(4)PH值的范圍在2.7±0.5;(5)氯離子含量低于0.02%(6)固含量為41%;(7)在20℃環境下的粘度為150±50/(mPa· s);(8)穩定期在90天以上。
2.液體無堿速凝劑應用技術的注意事項與影響
2.1凝結時間
在速凝劑制備完成之后,進行試驗對比,采用P·042.5水泥,水灰比控制在0.4,并加入不同量的速凝劑,觀察混凝土的凝結時間。通過實際應用可知,隨著速凝劑使用數量不斷增加,其凝結時間也不斷降低,在速凝劑加入量在6%時,此時P·042.5水泥達到了一等品速凝劑對凝結時間的要求,初凝時間為2.4min,終凝時間6.0min。在實際應用中可以發現,在加入了速凝劑之后,此時漿液的粘稠度快速增長,提升了水泥漿液的粘附性。
2.2膠砂強度
使用P·042.5水泥,水灰比為0.5,膠砂比為1:1.5,速凝劑加入量分別為水泥總量的0.5%、6%、7%、8%,并重點觀察不同速凝劑使用量對膠砂強度的影響。在試驗當中,5-8%速凝劑摻入量內,速凝劑摻入量增加,其抗壓強度也有所增加,1d后抗折強度為峰形,先增后減,摻入量在6%時得到最大值。28d的抗折強度會隨著速凝劑量增多而減少,甚至不如未加入速凝劑的試樣。28d抗壓強度會隨著速凝劑摻入量先增加后減少,此時摻入量在5%時取最大值,在摻入量在5-8%時,28d抗壓強度都超過了100%。
2.3速凝劑和水泥的適應性
適應性包括膠砂1d、凈漿凝結時間、28d抗壓強度比。在實際應用中,采用了水泥凈漿凝結試驗,水灰比為0.4;水泥膠砂強度試驗的水灰比為0.5%,膠砂比為1:1.5。從中可以發現,速凝劑當中的P·042.5水泥具有良好的促進凝結作用。水泥在加入了7%速凝劑時,初凝時間不超過3分鐘、終凝時間不超過8分鐘,符合文件標準,達到了一等品的要求。在加入了速凝劑之后,多個試樣1d抗壓強度都高于沒有加入速凝劑的試樣,符合《噴射混凝土用速凝劑》的一等品1d抗壓強度大于7MPa要求;28d抗壓強度超過了95%,符合標準。
2.4水泥試樣XRD與SEM
通過分析可知,在齡期不斷增長的情況下,石高峰會慢慢削減,1d石膏峰已經完全消失;鈣礬石峰變化不夠明顯,整體上是呈現為增長趨勢。在加入速凝劑當中,水化樣當中出現了4個AFt,表示速凝劑可以促進生成鈣礬石。在SEM分析中,通過加入6%的速凝劑水泥分別進行1h和6h水化試樣,從而得出SEM特征。在分析中發現,水泥顆粒表面長滿了白色的C-S-H針狀、膠狀鈣礬石,顆粒間隙當中也存有棒狀鈣礬石,鈣礬石能夠有效填充孔隙。
結束語
綜上所述,本文所提出的速凝劑制備方案具有強度高、凝結速度快、28d抗壓強度保有率高。雖然理論上速凝劑加入量越多速凝效果越好,但是也要掌握一個度,如果加入量過大會降低抗折強度。因此速凝劑摻量應控制在6-8%范圍,在實際應用當中也具有良好的使用特性。
參考文獻
[1]王朝友,惠海濤. HT-WL液體無堿速凝劑的研制與應用[J]. 混凝土世界,2014(9):70-72.
[2]李曉明,姜淼,丁嵐. 一種液體無堿速凝劑的合成與性能研究[J]. 低溫建筑技術,2016,38(3):101-103.
[3]逄魯峰,孫華強,周在波 ?無堿液體速凝劑的制備與性能研究[J]. 新型建筑材料,2018(02):666-667.