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现在的位置:首页>> 新闻中心 >> 保水剂的冻融劣化由致密到疏松由外向内
 
 
<保水剂的冻融劣化由致密到疏松由外向内>
  

  保水剂的冻融劣化是由致密到疏松、由外向内的物理过程,相对动弹性模量的减小便是这种疏松过程的外在反映。根据Powers静水压力理论,随着含气量从4.5vo10增加至5.5vo1%,大量微小封闭的气泡为未冻结的孔溶液提供了缓冲空间,缓解了保水剂内部冻胀压力,缩短了形成静水压力所需的流程长度,从而降低了静水压力,而静水压力与气泡的平均间距的平方成正比,此时气泡间距系数减小了10.380,气泡比表面积增大了19.31 %,相对动弹性模量增大了9.54%;但当含气量继续增加至6.5vo1%时,此时过多的气泡与内部毛细孔连通,将会降低保水剂强度,削弱了抵抗冻胀压力的能力,且含气量过大会使小气泡更容易聚合成大气泡,此时气泡间距系数增大了6.81 %,气泡比表面积减小了10.989&,相对动弹性模量减小了5.67%,但含气量为6.5vo19的保水剂抗冻性依然高于含气量4.5vo1%的保水剂。因此,为达到高抗冻性,新拌保水剂含气量水平应控制在5vo1%-6vo1%之间。孔径大小决定了毛细孔溶液的冰点,一般情况下冰点随孔径的减小而降低,当孔径较小时不易产生结冰现象,而随着孔径的增大,气孔间并相互贯通,最终会造成保水剂表面骨料及浆体的脱落和剥蚀,导致保水剂物理力学性能的退化,囚此改善孔结构和优化孔径分布有利于提高混凝上的抗冻性X32-33图3和图4分别为模袋混凝L大气泡引起的坑蚀和模袋保水剂坑蚀的进一步发展叮知,未掺消泡剂的保水剂内部存在一些不利于抗冻性的有害大气泡,当这些气泡处在保水剂表而时,在较少次数的冻融循环过程中会受水分结冰体积膨胀的作用,对保水剂造成破坏而形成较大的坑蚀并进一步发展,之后可能会详致骨料外露,力11剧冻融损伤度而掺人0.15wt%消泡后,气泡间距系数减小了6.83%、气泡比表面积增大12.33%,说明消泡剂有效消除了有害大气泡,降低了保水剂受冻过程中产生坑蚀的儿率,降低了大孔隙数量,并优化r孔径分布,孔结构得以改善,从相对一动弹性模量光增大 r9.19%;但随着消泡剂掺里继续增加至0.3wL%,此时气泡间距系数增大了3.86% ,泡比表面积减小了3.19%,说明消泡剂掺员过大,消除f大气泡的同时还消除了小气泡,使孔径分布不均匀,孔结构出现一定的劣化,从相对动弹陕模量减小了5.93 %山于增稠剂掺觉是影响抗冻性的非显著因素,且增惆剂对保水剂性能的改善效果主要体现在作性方面因此,若仅从经济角度考虑,达到高抗冻性应掺人0.15wt%消泡剂,手使新拌混凝_L.含气量控制在5vo1%-6vo1%之间,无需加入增。www.xinglongchem.net

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