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  • 产品名:减水剂
  • 产品价格:500.00
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产品说明

  空间位阻作用:减水剂结构中具有亲水性的支链,伸展于水溶液中,从而在所吸附的水泥颗粒表面形成有一定厚度的亲水性立体吸附层.当水泥颗粒靠近时,吸附层开始重叠,即在水泥颗粒间产生空间位阻作用,重叠越多,空间位阻斥力越大,对水泥颗粒间凝聚作用的阻碍也越大,使得混凝土的坍落度保持良好!接枝共聚支链的缓释作用:新型的减水剂如聚羧酸减水剂在制备的过程中,在减水剂的分子上接枝上一些支链,该支链不仅可提供空间位阻效应,而且,在水泥水化的高碱度环境中,该支链还可慢慢被切断,从而释放出具有分散作用的多羧酸,这样就可提高水泥粒子的分散效果,并控制坍落度损失!

   如果您想咨询减水剂更多信息,请致电:13964127779;珍惜与每个对减水剂 有需求的企业、个人 能有进一步的交流机会,欢迎各大企业、个人光临公司本部,山东三易新材料有限公司详细地址:济南市天桥区桑梓店鑫茂科技城105号楼。

  按组成材料分为:木质素磺酸盐类;多环芳香族盐类;水溶性树脂磺酸盐类.萘系高。效减水剂,脂肪族高!效减水剂,氨基高。效减水剂,聚羧酸高性能减水剂等!按化学成分组成通常分为:木质素磺酸盐类减水剂类,萘系高。效减水剂类,三聚氰胺系高.效减水剂类,氨基磺酸盐系高!效减水剂类,脂肪酸系高减水剂类,聚羧酸盐系高!效减水剂类!木质素磺酸盐木质素磺酸盐是亚硫酸法制浆的副产物!木质素磺酸盐的分子量为2000~5000,磺酸盐基为25~5mcq/g,可溶于各种PH值的水溶液中,不溶于有机溶剂,官能团为酚式羟基!


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日照减水剂

  木质素易与亚硫酸、亚硫酸盐等磺化剂发生反应生成木质素磺酸盐!反应原理是:亚硫酸与术质素分子中的烯醇基加成引入磺酸基,引入磺酸基的试剂用Na2S03,由于Na2S03水解生成H2SO3,使加成反应得以进行,在碱性介质中生成木质素磺酸盐!应用现状:国内木质素磺酸盐减水剂主要有三方面的出路:1)单独用作减水剂配制混凝上;2)用于各种早强剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高.效减水剂、泵送剂、防水剂等复合外加剂的配制组分;3)用于出口。

  适用范围适用于强度等级为C15~C60及以上的泵送或常态混凝土工程!特别适用于配制高耐久、高流态、高保坍、高强以及对外观质量要求高的混凝土工程。对于配制高流动性混凝土、自密实混凝土、清水饰面混凝土极为有利。普通减水剂宜用于日低气温5℃以上施工的混凝土.高!效减水剂宜用于日低气温0℃以上施工的混凝土,并适用于制备大流动性混凝土、高强混凝土以及蒸养混凝土。制备方法:一般主要有两种脱取木质素制造减水剂的方法!

  对碱木质素或硫酸盐木质素用酸化沉淀的方法将术质素分离,再进行磺化,在碱性介质中生成木质素磺酸盐.碱法制浆黑液中的木质素以碱木质素形式存在!当黑液中有效碱含量14%,碱木质素完全溶于黑液中,呈亲水凝胶,不发生沉淀,而当有效碱含量0!71%时,碱术质素胶体部分受破坏,产生沉淀.由于碱木质素亲水基团的存在,使黑液有一定活性,但效果不稳定。因此,利用碱术质素纸浆废液生产减水剂,必须引入磺酸基、胺基、羧基等阴离子表面活性基团进行改性!


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  当加入减水剂后,由于减水剂分子能定向吸附于水泥颗粒表面,使水泥颗粒表面带有同一种电荷(通常为负电荷),形成静电排斥作用,促使水泥颗粒相互分散,絮凝结构解体,释放出被包裹部分水,参与流动,从而有效地增加混凝土拌合物的流动性![11][15]润滑作用:减水剂中的亲水基极性很强,因此水泥颗粒表面的减水剂吸附膜能与水分子形成一层稳定的溶剂化水膜,这层水膜具有很好的润滑作用,能有效降低水泥颗粒间的滑动阻力,从而使混凝土流动性进一步提高.

减水剂主要有哪些类型?
减水剂是混凝土外加剂中*重要的一族,为满足现代品种日渐增多,目前常用的品种类型主要有以下几种。高性能减水剂(早强型、标准型、缓凝型)减水率不-较髙,主要用于配制强度等级较髙、减水要求较髙的髙性能*减水剂(标准型、缓凝型)减水率不小于u%,配制强度等级髙、减水要求高的流动性混凝土。普通减水剂(早强型、标准型、缓凝型)减水率不小廉,主要用于配制强度等级不髙、减水要求较低的混凝土。
什么是减水剂防水混凝土?
减水剂防水混凝土是在混凝土拌和物中掺人适量的不同类型减水剂,以提高其抗渗性能为目的的防水混凝土。减水剂可以提高混凝土的和易性。
聚羧酸系减水剂有哪些优点?
广西大海建材告诉您同萘系、脂肪族、磺化三聚氰胺等减水剂相比,聚羧酸系减水剂的优点主要有以下几点:(1)保坍性好,90min内坍落度基本不损失或损失较小;(2)在相同流动性情况下,对水泥凝结时间影响较小,可很好地解决减水、引气、缓凝、泌水等问题;(3)聚羧酸盐高性能减水剂可以通过调节分子结构,制备具有特殊性能和用途的超减水剂,如:低温高早期强度型、零坍落度损失型、抗收缩型等。
(4)使用聚羧酸类减水剂,可用更多的矿渣或粉煤灰取代水泥,从而使成本降低;(5)合成高分子主链的原料来源较广,单体通常有:丙烯酸、甲基丙烯酸、马来酸、(甲基)丙烯酸乙酯、(甲基)丙烯酸羟乙酯、烯丙基磺酸钠、甲基丙烯酸甲酯等;(6)分子结构上自由度大,外加剂制造技术上可控制的参数多,高性能化的潜力大;(7)聚合途径多样化,如共聚、接枝、嵌段等。
合成工艺比较简单,由于不使用甲醛、萘等有害物质,不会对环境造成污染。
目前,“不再安排新的现代煤化工试点项目”三年期限已满。由于经济增长放缓,煤炭需求减弱,当前煤炭市场已由三年前的供求平衡甚至偏紧转向相对宽松,煤价也已高位回落,煤炭企业为了提升自身发展能力、延长产业链,在下游其它产业普遍出现产能过剩、盈利状况不佳的情况下,纷纷重新将目光对准了煤化工产业,企业发展煤化工的积极性进一步增强。同时,由于经济下行压力较大,保增长压力加大,地方政府对企业上马煤化工项目也多持支持态度。因此,在三年停批期限届满之后,可能即将出现煤化工项目申请高峰。这种情况下,特别需要警惕“保增长”挟持煤化工,为了规范和促进煤化工行业健康发展,为了避免对资源和环境造成重大负面影响,有关部门应该进一步提高审批要求,谨慎放行煤化工项目。


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