Milyen tulajdonságai vannak a polikarboxilát szuperlágyítónak?

Dec 29, 2023

Milyen tulajdonságai vannak a polikarboxilát szuperlágyítónak?

 

 

 

A polikarbonsav vízredukálószer kutatását 6 nagy problémát kell megoldani

A polikarbonsav vízcsökkentő szert (PCE) a kutatók és a mérnöki applikátorok 1980-as évek végétől születése óta tisztelik alacsony adagolása, magas vízredukciós aránya (legalább 25%), jó erősítő hatása, erős molekuláris állíthatósága, ill. nem használnak formaldehidet a szintézis folyamatában stb. Különösen a PCE népszerűsítése után a kínai nagysebességű vasúti és gátprojektekben a 21. század elején a PCE-vel kapcsolatos kutatási hullám hosszú ideje zajlik. . Főleg azután, hogy a 21. század elején Kína nagysebességű vasúti és gátprojektjei elkezdték népszerűsíteni a PCE alkalmazását, a PCE-kutatásban olyan hullám jött létre, amely sokáig nem csillapodott. A PCE kutatása során a legtöbb tudós a hatásmechanizmusának magyarázatára, teljesítményének további javítására, származékos termékek fejlesztésére és alkalmazási technológiájának optimalizálására összpontosított, azzal a céllal, hogy teljes mértékben megoldja az aktuális építési technológia problémáit. cementbeton, a beton átfogó teljesítményének javítása (nagy megmunkálhatóság, nagy szilárdság, nagy szívósság és nagy tartósság), valamint a pénzmegtakarítási, újrahasznosítási, energiatakarékossági és károsanyag-kibocsátás-csökkentési célok maximális megvalósítása. A mai napig, bár a PCE kutatásában bizonyos eredmények születtek, de a PCE ismerete még mindig sekélyes, még több megoldandó probléma van! Itt hat fő problémát terjesztünk elő a PCE-kutatással kapcsolatban, szívesen kritizáljuk és javítjuk.

water reducer tunnel engineering1

 

1. nehézségek: PCE mechanizmus

A PCE cementpaszta folyékonysági teljesítménye jelentősen javul. A kutatók általában úgy vélik, hogy a PCE a cementrészecskék felületén adszorbeálódik, és a szomszédos cementrészecskék felületén adszorbeált PCE-molekulák fő láncán lévő karbonsavcsoportok diszperziót hoznak létre a homogén töltés, valamint az oldallánc taszításának elve révén. A PCE molekulák térbeli ellenállást biztosítanak, így a PCE kiváló diszperziós teljesítményt nyújt. De hogyan adszorbeálódik a PCE a cementszemcsék felületén? Az, hogy ez elektrosztatikus hatás eredménye, vagy az entrópia növekedése okozza, még mindig nem egyértelmű. Ezenkívül a PCE-vel ellátott cementpaszta hidratációs indukciós periódusa meghosszabbodik a PCE nélküli cementpasztához képest, ami makroszkopikusan a cementpaszta késleltetett kötési idejében nyilvánul meg. Akkor hogyan valósítja meg a PCE a cementpaszta késleltetését? Miért gyorsul később a PCE-vel ellátott cementpaszta hidratációs sebessége?

2. nehézség: PCE interpolációja

Plank et al. arra a következtetésre jutott, hogy a PCE beépülhet egyes hidratációs termékekbe. Mi a PCE interkaláció mechanizmusa? Egyes tudósok úgy vélik, hogy a cementpaszta folyékony fázisában lévő PCE-molekulák helyet biztosíthatnak a hidratált kalcium-szilikát (CSH) gócképződéséhez, tehát ez az egyik oka az interkaláció előfordulásának? Emellett az ásványi fázisú montmorillonit, mint például a bentonit és a montmorillonit is lamináris szerkezetű, így a PCE interkalációjának okainak megértése segíthet-e az iszapálló PCE kifejlesztésében?

3. nehézség: Korai erősségű PCE

Jelenleg több kutatási eredmény is létezik a korai erősségű PCE-vel kapcsolatban, és néhány korai erősségű PCE termék kezdett megjelenni a piacon, de az embereknek még mindig kétségei vannak a korai erősségű PCE mechanizmusával kapcsolatban. Számos vizsgálati eredmény azt mutatja, hogy a PCE beépítése különböző mértékben késlelteti a cement hidratálódását, csökkenti a cementpép kumulatív hidratációs hőleadását a korai szakaszban, és egyúttal csökkenti a CH képződését a korai keményedés során. cementpépből. Vitatható a korai szilárdságú PCE hatásmechanizmusa, és hogy ez a fajta PCE valóban elősegíti-e a cementpaszta hidratálását.

4. nehézség: PCE beállítása

Jelenleg a piacon elterjedt gyorskötőszer-fajták többnyire alumínium-szulfát típusú folyékony lúgmentes gyorskötőszerek, ez a fajta gyorskötő szer kevésbé befolyásolja a beton szilárdságát a késői szakaszban, de a A cementkötésű anyagokhoz való alkalmazkodás nem túl jó. Akkor van-e remény egy olyan promóciós PCE kifejlesztésére, amely elősegítheti a CSH gyors gócképződését a cementpépben már korai szakaszban anélkül, hogy a későbbi szakaszban befolyásolná a megkeményedett cementpaszta szilárdságának alakulását? Az alumínium-szulfát alapú folyékony, lúgmentes gyorskötő szerek hatásmechanizmusa az lehet, hogy oldhatóbb SO42--ot juttatnak a folyadékfázisba, ezzel elősegítve a kalcit-alumínium-oxid (AFt) képződését a cementpépben. Ezért lehetséges-e hosszú oldalláncú karbonsavmonomerek, nemionos monomerek és makromonomerek kopolimerizációjával olyan prokoaguláns PCE-t előállítani, amely nagyon kis mennyiségben adszorbeál a cementrészecskék felületén, és kalciumionokat komplexál, ezzel elősegítve a CSH nukleációt?

 

5. kihívás: Zsugorodást csökkentő PCE

A betonöntés után sorozatos zsugorodás lép fel, például műanyag száradási zsugorodás, kémiai zsugorodás, önzsugorodás és keményedési száradási zsugorodás, ami zsugorodási repedésekhez vezet, ami súlyosan befolyásolja a szerkezet mechanikai tulajdonságait és tartósságát. Számos vizsgálat igazolta, hogy a hatékony zsugorodást csökkentő szerek bedolgozásával több mint 40%-kal csökkenthető a beton plasztikus száradási zsugorodása, önzsugorodása és keményedési száradási zsugorodása, csökkentve a betonszerkezetek súlyos repedésének valószínűségét. A zsugorodást csökkentő szer hatásmechanizmusát illetően általánosan elismert, hogy (1) a zsugorodást csökkentő szer hozzákeverése lényegesen csökkenti a betonon belüli folyékony fázis felületi feszültségét; (2) a zsugorodást csökkentő szer hozzáadása segít lelassítani a betonon belüli víz párolgási sebességét; és (3) a zsugorodást csökkentő szer hozzákeverése megváltoztatja a paszta pórusszerkezetét a betonon belül. A zsugorodáscsökkentők hatásmechanizmusától függetlenül nagyobb adalékanyaguk (1-3%) befolyásolja a mérnöki közösség alkalmazási motivációját. Mivel a PCE vizes oldatának is alacsony a felületi feszültsége, a remények a zsugorodást csökkentő PCE sikeres fejlesztéséhez és gyártásához fűzték. Azonban a mai napig nem volt nagyszabású, csökkentett zsugorodású PCE-termék.

6. nehézség: PCE alkalmazkodóképesség

Bár a PCE piaci részesedése a kínai vízredukálószer-iparban meghaladta a 80%-ot, még mindig vannak betongyártók, akiknek nincs más választásuk, mint a PCE-t naftalin alapú vízredukáló szerrel vagy alifás vízredukálószerrel helyettesíteni. Ennek az az oka, hogy a jelenlegi PCE termékek a beton alapanyagok különböző régióival szemben nehezen alkalmazkodnak a követelményeknek. Kína egy hatalmas ország, a PCE promóciója és alkalmazása a különböző nyersanyagok és egyéb adalékanyagok az országban, még a tapasztalt keverési technológia használatával is, néha még mindig veszteséges. Ezek a nehézségek elsősorban a PCE alkalmazkodóképességével kapcsolatosak. A különböző típusú PCE-k különféle nyersanyagokra és egyéb adalékanyagokra gyakorolt ​​hatásának neurális hálózatokon keresztüli modellezése nagy előnyt jelenthet a vállalkozások számára a PCE fejlesztése és alkalmazása során.
 

 

Az információ a hazai Zhihu-tól származik. "Beton- és Cementtermékek" Magazin


Forrás: Sun Zhenping
★★★ Nyilatkozat: Annak érdekében, hogy több információt tudjunk eljuttatni az olvasókhoz, ez a magazin újranyomtat néhány csodálatos cikket. Ez nem jelenti azt, hogy egyetértünk nézeteikkel, vagy megerősítjük tartalmuk hitelességét. Az újranyomtatott cikk szerzői joga az eredeti szerzőt és az eredeti forrást illeti meg. Ha az újranyomtatott cikk szerzői jogi és egyéb problémákat is érint, kérjük, egy héten belül hívja vagy írjon a szerzőnek, hogy a folyóirat megfelelő intézkedéseket tudjon tenni az ügyben, vagy azonnal törölje a művet!