nyheter

Påføring av betongtilsetningsstoffer i høytemperaturmiljøer om sommeren

Påføring av høytytende vannreduserende middel

1. Tilpasning av molekylærstruktur

Et polykarboksylat-vannreduserende middel med en sidekjedetetthet på ≥1,2 per nm² er valgt. Dets steriske hindringseffekt kan redusere skaden på adsorpsjonslaget forårsaket av høye temperaturer. Når det tilsettes en blanding av 30 % flygeaske, kan vannreduksjonsraten nå 35–40 %, med et slumptap på mindre enn 10 % i løpet av én time. Dette polykarboksylat-vannreduserende midlet med høy sidekjedetetthet danner et tykt adsorpsjonslag på overflaten av sementpartiklene, noe som gir sterkere sterisk frastøtning, slik at sementpartiklene opprettholder en godt dispergert tilstand selv i miljøer med høy temperatur. Videre reduserer tilsetningen av flygeaske ikke bare sementforbruket og senker hydreringsvarmen, men skaper også en synergistisk effekt med det vannreduserende midlet, noe som ytterligere forbedrer betongens bearbeidbarhet og holdbarhet.

 2  

 

2. Synergistisk teknologi som bevarer setningsforholdInnføringen av metylallylpolyoksyetylenetermonomer skaper en tredimensjonal nettverksstruktur. I et simulert miljø ved 50 °C, kombinert med en retarderende komponent, kan betongekspansjonen opprettholdes over 650 mm i 120 minutter, noe som oppfyller pumpekravene til ultrahøye bygninger. Innføringen av metylallylpolyoksyetylenetermonomerer modifiserer den molekylære strukturen til polykarboksylatsuperplastisatoren, og danner en tredimensjonal nettverksstruktur som forbedrer dens evne til å innkapsle og spre sementpartikler. I høytemperaturmiljøer motstår denne strukturen effektivt interferens fra sementhydreringsprodukter, og opprettholder flyten og setningen til betongen. Når den brukes sammen med retarderende komponenter, kan den samtidig forsinke sementhydrering og opprettholde setningen, og oppfyller kravene til høypresterende betongkonstruksjoner, for eksempel ved pumping i ultrahøye bygninger.

 


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Publisert: 11. august 2025