Hidroksietil selüloz eterin CSA çimentosunun erken hidrasyonuna etkisi
etkilerihidroksietil selüloz (HEC)ve erken hidratasyon işleminde yüksek veya düşük ikameli hidroksietil metil selüloz (H HMEC, L HEMC) ve sülfoalüminat (CSA) çimentosunun hidrasyon ürünleri incelenmiştir. Sonuçlar, farklı L‑HEMC içeriklerinin, CSA çimentosunun 45,0 dakika~10,0 saatte hidrasyonunu destekleyebileceğini gösterdi. Üç selüloz eterin tümü, ilk olarak çimento çözünmesinin hidrasyonunu ve CSA'nın dönüşüm aşamasını geciktirdi ve ardından 2.0 ~ 10.0 saat içinde hidrasyonu teşvik etti. Metil grubunun eklenmesi, hidroksietil selüloz eterin CSA çimentosunun hidrasyonu üzerindeki teşvik edici etkisini arttırdı ve L HEMC, en güçlü teşvik edici etkiye sahipti; Farklı ikame edicilere ve ikame derecelerine sahip selüloz eterin, hidrasyondan önceki 12.0 saat içinde hidrasyon ürünleri üzerindeki etkisi önemli ölçüde farklıdır. HEMC'nin hidrasyon ürünleri üzerinde HEC'den daha güçlü bir tanıtım etkisi vardır. L HEMC modifiyeli CSA çimento bulamacı, 2,0 ve 4,0 saatlik hidrasyonda en fazla kalsiyum-vanadit ve alüminyum zamkını üretir.
Anahtar kelimeler: sülfoalüminat çimentosu; Selüloz eter; İkame edici; İkame derecesi; Hidrasyon süreci; Hidrasyon ürünü
Ana klinker minerali olarak susuz kalsiyum sülfoalüminat (C4A3) ve bohem (C2S) içeren sülfoalüminat (CSA) çimentosu, hızlı sertleşme ve erken mukavemet, donma önleyici ve geçirgenlik, düşük alkalinite ve düşük ısı tüketimi avantajlarına sahiptir. klinkerin kolay öğütülmesiyle üretim süreci. Acele onarım, geçirgenlik önleme ve diğer projelerde yaygın olarak kullanılır. Selüloz eter (CE), su tutma ve koyulaştırma özelliklerinden dolayı harç modifikasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. CSA çimentosunun hidrasyon reaksiyonu karmaşıktır, indüksiyon süresi çok kısadır, hızlandırma süresi çok aşamalıdır ve hidrasyonu, katkı maddesinin ve kür sıcaklığının etkisine karşı hassastır. Zhang ve diğerleri. HEMC'nin CSA çimentosunun hidratasyonunun indüksiyon periyodunu uzatabildiğini ve hidratasyon ısı salınımı gecikmesinin ana zirvesini oluşturabildiğini buldu. Sun Zhenping ve ark. HEMC'nin su emme etkisinin çimento bulamacının erken hidratasyonunu etkilediğini buldu. Wu Kai ve diğerleri. HEMC'nin CSA çimentosunun yüzeyindeki zayıf adsorpsiyonunun, çimento hidrasyonunun ısı salınım oranını etkilemek için yeterli olmadığına inanıyordu. HEMC'nin CSA çimento hidrasyonu üzerindeki etkisine ilişkin araştırma sonuçları tekdüze değildi; bu durum, kullanılan çimento klinkerinin farklı bileşenlerinden kaynaklanıyor olabilir. Wan ve diğerleri. HEMC'nin su tutma özelliğinin hidroksietil selülozdan (HEC) daha iyi olduğunu ve HEMC ile modifiye edilmiş CSA çimento bulamacının yüksek ikame derecesine sahip delik çözeltisinin dinamik viskozitesinin ve yüzey geriliminin daha yüksek olduğunu buldu. Li Jian ve diğerleri. HEMC ile modifiye edilmiş CSA çimento harçlarının erken iç sıcaklık değişimlerini sabit akışkanlık altında izlemiş ve HEMC'nin farklı ikame dereceleri ile etkisinin farklı olduğunu bulmuştur.
Ancak CE'nin farklı substitüentler ve substituent dereceleri ile CSA çimentosunun erken hidratasyonu üzerindeki etkilerine ilişkin karşılaştırmalı çalışma yeterli değildir. Bu makalede, farklı içeriklere, substituent gruplara ve substitüsyon derecelerine sahip hidroksietil selüloz eterin CSA çimentosunun erken hidratasyonu üzerindeki etkileri incelenmiştir. Hidroksietil selüloz eter ile 12 saatlik modifiye CSA çimentosunun hidrasyon ısı salınımı kanunu kesin olarak analiz edildi ve hidrasyon ürünleri niceliksel olarak analiz edildi.
1. Test
1.1 Hammaddeler
Çimento 42,5 dereceli hızlı sertleşen CSA çimentosudur, ilk ve son priz süresi sırasıyla 28 dakika ve 50 dakikadır. Kimyasal bileşimi ve mineral bileşimi (bu yazıda bahsedilen kütle fraksiyonu, dozaj ve su-çimento oranı, kütle fraksiyonu veya kütle oranıdır) değiştirici CE, benzer viskoziteye sahip 3 hidroksietil selüloz eter içerir: Hidroksietil selüloz (HEC), yüksek derecede ikame hidroksietil metil selüloz (H HEMC), düşük derecede ikame hidroksietil metil fibrin (L HEMC), 32, 37, 36 Pa·s viskozite, deiyonize su için 2,5, 1,9, 1,6 karışım suyu ikame derecesi.
1.2 Karışım oranı
Sabit su-çimento oranı 0,54, L HEMC içeriği (bu makalenin içeriği su çamurunun kalitesine göre hesaplanmıştır) wL=%0, %0,1, %0,2, %0,3, %0,4, %0,5, HEC ve H HEMC içeriği %0,5. Bu yazıda: L HEMC 0,1 wL=0,1% L HEMC değişim CSA çimentosu, vb.; CSA saf CSA çimentosudur; HEC modifiye CSA çimentosu, L HEMC modifiye CSA çimentosu, H HEMC modifiye CSA çimentosu sırasıyla HCSA, LHCSA, HHCSA olarak anılır.
1.3 Test yöntemi
Hidrasyon ısısını test etmek için 600 mW ölçüm aralığına sahip sekiz kanallı bir izotermal mikrometre kullanıldı. Testten önce cihaz (20±2)°C'de ve bağıl nemde %RH= (60±5) 6,0~8,0 saat süreyle stabilize edildi. CSA çimentosu, CE ve karışım suyu karışım oranına göre karıştırılarak 600 dev/dk hızında 1 dakika süreyle elektrikli karıştırma yapıldı. Derhal (10.0±0.1) g bulamacı ampulün içine tartın, ampulü cihaza koyun ve zamanlama testini başlatın. Hidrasyon sıcaklığı 20 °C idi ve veriler her 1 dakikada bir kaydedildi ve test 12.0 saate kadar sürdü.
Termogravimetrik (TG) analiz: Çimento bulamacı, ISO 9597-2008 Çimento - Test yöntemleri - Priz süresi ve sağlamlığın belirlenmesi standardına göre hazırlanmıştır. Karıştırılan çimento harcı 20 mmx20 mmx20 mm'lik test kalıbına konuldu ve 10 kez yapay titreşimden sonra kürlenmek üzere (20±2) oc ve % RH= (60±5) altına yerleştirildi. Örnekler sırasıyla t=2.0, 4.0 ve 12.0 saatte alındı. Numunenin yüzey tabakası (≥1 mm) çıkarıldıktan sonra küçük parçalara bölündü ve izopropil alkole batırıldı. Hidrasyon reaksiyonunun tamamen askıya alınmasını sağlamak için ardışık 7 gün boyunca her 1 günde bir izopropil alkol değiştirildi ve 40 ° C'de sabit ağırlığa kadar kurutuldu. (75±2) mg numuneleri krozeye tartın, numuneleri adyabatik koşullar altında nitrojen atmosferinde 20 °C/dk sıcaklık hızında 30°C'den 1000°C'ye ısıtın. CSA çimento hidrasyon ürünlerinin termal ayrışması esas olarak 50~550°C'de meydana gelir ve kimyasal olarak bağlı suyun içeriği, numunelerin kütle kaybı oranının bu aralıkta hesaplanmasıyla elde edilebilir. AFt, 50-180 °C'de termal ayrışma sırasında 20 kristal su kaybetti ve AH3, 3 kristal su kaybetti. Her hidrasyon ürününün içeriği TG eğrisine göre hesaplanabilir.
2. Sonuçlar ve tartışma
2.1 Hidrasyon sürecinin analizi
2.1.1 CE içeriğinin hidrasyon süreci üzerindeki etkisi
Farklı içerikteki L HEMC ile modifiye edilmiş CSA çimento bulamacının hidrasyon ve ekzotermik eğrilerine göre, saf CSA çimento bulamacının (wL=%0) hidrasyon ve ekzotermik eğrilerinde 4 ekzotermik tepe vardır. Hidrasyon işlemi çözünme aşamasına (0~15.0 dakika), dönüşüm aşamasına (15.0~45.0 dakika) ve hızlanma aşamasına (45.0 dakika) ~54.0 dakika), yavaşlama aşamasına (54.0 dakika ~ 2.0 saat), dinamik denge aşamasına ( 2,0~4,0 saat), yeniden hızlanma aşaması (4,0~5,0 saat), yeniden yavaşlama aşaması (5,0~10,0 saat) ve stabilizasyon aşaması (10,0 saat~). Hidrasyondan 15.0 dakika önce, çimento minerali hızla çözünmüştür ve bu aşamadaki birinci ve ikinci hidrasyon ekzotermik pikleri ve 15.0-45.0 dakika, sırasıyla metastabil faz AFt'nin oluşumuna ve bunun monosülfit kalsiyum alüminat hidrata (AFm) dönüşümüne karşılık gelmiştir. 54,0 dakikalık hidrasyondaki üçüncü ekzotermal zirve, hidrasyonun hızlanma ve yavaşlama aşamalarını bölmek için kullanıldı ve AFt ve AH3'ün üretim oranları, bunu yükselişten düşüşe kadar dönüm noktası olarak aldı ve ardından 2,0 saat süren dinamik denge aşamasına girdi. . Hidrasyon 4.0 saat olduğunda, hidrasyon tekrar hızlanma aşamasına girmiştir, C4A3 hızlı bir çözünme ve hidrasyon ürünlerinin oluşmasıdır ve 5.0 saatte hidrasyon ekzotermik ısısının zirvesi ortaya çıkmış ve daha sonra tekrar yavaşlama aşamasına girmiştir. Hidrasyon yaklaşık 10.0 saat sonra stabilize oldu.
L HEMC içeriğinin CSA çimento hidrasyon çözünmesi üzerindeki etkisive dönüşüm aşaması farklıdır: L HEMC içeriği düşük olduğunda, L HEMC modifiyeli CSA çimento macununda ikinci hidrasyon ısı salınımı zirvesi biraz daha erken ortaya çıktı, ısı salınımı hızı ve ısı salınımı tepe değeri saf CSA çimento hamurundan önemli ölçüde daha yüksektir; L HEMC içeriğinin artmasıyla birlikte, L HEMC ile modifiye edilmiş CSA çimento bulamacının ısı salınım oranı giderek azaldı ve saf CSA çimento bulamacından daha düşük oldu. L HEMC 0.1'in hidrasyon ekzotermik eğrisindeki ekzotermik tepe noktalarının sayısı saf CSA çimento hamurununkiyle aynıdır, ancak 3. ve 4. hidrasyon ekzotermik tepe noktaları sırasıyla 42.0 dakika ve 2.3 saate ilerletilir ve 33.5 ve 9.0 ile karşılaştırıldığında Saf CSA çimento hamurunun mW/g'ı kullanıldığında ekzotermik zirveleri sırasıyla 36,9 ve 10,5 mW/g'ye çıkar. Bu, %0,1 L HEMC'nin ilgili aşamada L HEMC modifiye CSA çimentosunun hidrasyonunu hızlandırdığını ve arttırdığını gösterir. Ve L HEMC içeriği %0,2~%0,5'tir, L HEMC modifiye CSA çimento hızlanma ve yavaşlama aşaması kademeli olarak birleştirilir, yani önceden dördüncü ekzotermik zirve ve üçüncü ekzotermik zirve ile birleştirilir, dinamik denge aşamasının ortası artık görünmez , L HEMC'nin CSA çimento hidrasyonunu artırma etkisi daha belirgindir.
L HEMC, CSA çimentosunun hidratasyonunu 45,0 dakika~10,0 saatte önemli ölçüde arttırdı. 45,0 dakika ~ 5,0 saat içinde, %0,1L HEMC'nin CSA çimentosunun hidrasyonu üzerinde çok az etkisi vardır, ancak L HEMC içeriği %0,2~%0,5'e yükseldiğinde etki anlamlı değildir. Bu, CE'nin Portland çimentosunun hidratasyonu üzerindeki etkisinden tamamen farklıdır. Literatür çalışmaları, molekülünde çok sayıda hidroksil grubu içeren CE'nin, asit-baz etkileşimi nedeniyle çimento parçacıklarının ve hidratasyon ürünlerinin yüzeyine adsorbe olacağını, dolayısıyla Portland çimentosunun erken hidratasyonunu geciktirdiğini ve adsorpsiyonun daha güçlü olduğunu göstermiştir. gecikme o kadar belirgindir. Ancak literatürde CE'nin AFt yüzeyindeki adsorpsiyon kapasitesinin kalsiyum silikat hidrat (C‑S‑H) jeli, Ca(OH)2 ve kalsiyum alüminat hidrat yüzeyine göre daha zayıf olduğu, buna karşılık CE'nin adsorpsiyon kapasitesinin AFt yüzeyindeki adsorpsiyon kapasitesinin daha zayıf olduğu bulunmuştur. CSA çimento parçacıkları üzerindeki HEMC de Portland çimento parçacıkları üzerindeki HEMC'den daha zayıftı. Ek olarak, CE molekülü üzerindeki oksijen atomu, serbest suyu adsorbe edilmiş su olarak hidrojen bağı formunda sabitleyebilir, çimento bulamacındaki buharlaşabilir suyun durumunu değiştirebilir ve ardından çimento hidrasyonunu etkileyebilir. Bununla birlikte, CE'nin zayıf adsorpsiyonu ve su emmesi, hidrasyon süresinin uzamasıyla birlikte giderek zayıflayacaktır. Belirli bir süre sonra adsorbe edilen su serbest kalacak ve hidratlanmamış çimento parçacıklarıyla daha fazla reaksiyona girecektir. Üstelik CE'nin yaratıcı etkisi, hidrasyon ürünleri için de uzun alan sağlayabilir. L HEMC'nin 45,0 dakikalık hidrasyondan sonra CSA çimentosu hidrasyonunu desteklemesinin nedeni bu olabilir.
2.1.2 CE ikame edicisinin etkisi ve hidrasyon süreci üzerindeki derecesi
Üç CE modifiyeli CSA bulamacının hidrasyon ısısı salınım eğrilerinden görülebilir. L HEMC ile karşılaştırıldığında, HEC ve H HEMC ile değiştirilmiş CSA bulamaçlarının hidrasyon ısısı salınım hızı eğrileri ayrıca dört hidrasyon ısısı salınım zirvesine sahiptir. Üç CE'nin tümü, CSA çimento hidratasyonunun çözünme ve dönüşüm aşamaları üzerinde geciktirici etkilere sahiptir ve HEC ve H HEMC, hızlandırılmış hidrasyon aşamasının ortaya çıkmasını geciktiren daha güçlü gecikmeli etkilere sahiptir. HEC ve H‑HEMC'nin eklenmesi, 3. hidrasyon ekzotermik zirvesini biraz geciktirdi, 4. hidrasyon ekzotermik zirvesini önemli ölçüde ilerletti ve 4. hidrasyon ekzotermik zirvesinin zirvesini arttırdı. Sonuç olarak, CE ile değiştirilmiş üç CSA bulamacının hidrasyon ısısı salınımı, 2.0~10.0 saatlik hidrasyon periyodunda saf CSA bulamaçlarınınkinden daha yüksektir; bu, üç CE'nin hepsinin bu aşamada CSA çimentosunun hidrasyonunu desteklediğini gösterir. 2.0~5.0 saatlik hidrasyon periyodunda, L HEMC ile değiştirilmiş CSA çimentosunun hidrasyon ısısı salınımı en büyüğüdür ve H HEMC ve HEC ikincidir; bu, düşük ikame HEMC'nin CSA çimentosunun hidrasyonu üzerindeki teşvik etkisinin daha güçlü olduğunu gösterir. . HEMC'nin katalitik etkisi HEC'inkinden daha güçlüydü; bu da metil grubunun eklenmesinin CE'nin CSA çimentosunun hidrasyonu üzerindeki katalitik etkisini arttırdığını gösteriyor. CE'nin kimyasal yapısı, özellikle ikame derecesi ve ikame maddesinin türü olmak üzere, çimento parçacıklarının yüzeyindeki adsorpsiyonu üzerinde büyük etkiye sahiptir.
CE'nin sterik engeli farklı ikame edicilerle farklıdır. HEC'in yan zincirinde yalnızca HEMC içeren metil grubundan daha küçük olan hidroksietil bulunur. Bu nedenle HEC, CSA çimento parçacıkları üzerinde en güçlü adsorpsiyon etkisine sahiptir ve çimento parçacıkları ile su arasındaki temas reaksiyonu üzerinde en büyük etkiye sahiptir, dolayısıyla üçüncü hidratasyon ekzotermik zirvesi üzerinde en belirgin gecikme etkisine sahiptir. Yüksek ikameli HEMC'nin su emmesi, düşük ikameli HEMC'den önemli ölçüde daha güçlüdür. Sonuç olarak, topaklanmış yapılar arasındaki hidratasyon reaksiyonunda yer alan serbest su azalır ve bu da modifiye CSA çimentosunun başlangıç hidrasyonu üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle üçüncü hidrotermal zirve gecikti. Düşük ikameli HEMC'ler zayıf su emme ve kısa etki süresine sahiptir, bu da adsorban suyun erken salınmasına ve çok sayıda hidratlanmamış çimento partikülünün daha fazla hidrasyonuna neden olur. Zayıf adsorpsiyon ve su emme, CSA çimentosunun hidratasyon çözünmesi ve dönüşüm aşaması üzerinde farklı gecikmeli etkilere sahip olup, CE'nin sonraki aşamasında çimento hidrasyonunun desteklenmesinde farklılık ortaya çıkarmaktadır.
2.2 Hidrasyon ürünlerinin analizi
2.2.1 CE içeriğinin hidrasyon ürünleri üzerindeki etkisi
CSA su bulamacının TG DTG eğrisini farklı L HEMC içeriğiyle değiştirin; Kimyasal olarak bağlı su ww ve hidrasyon ürünleri AFt ve AH3 wAFt ve wAH3 içerikleri TG eğrilerine göre hesaplandı. Hesaplanan sonuçlar, saf CSA çimento hamurunun DTG eğrilerinin 50~180 °C, 230~300 °C ve 642~975 °C'de üç tepe noktası gösterdiğini gösterdi. Sırasıyla AFt, AH3 ve dolomit ayrışmasına karşılık gelir. 2,0 saatlik hidrasyonda, L HEMC ile değiştirilmiş CSA bulamacının TG eğrileri farklıdır. Hidrasyon reaksiyonu 12.0 saate ulaştığında eğrilerde önemli bir fark görülmez. 2,0 saatlik hidrasyonda, wL=%0, %0,1, %0,5 L HEMC modifiye CSA çimento hamurunun kimyasal bağlayıcı su içeriği %14,9, %16,2, %17,0 ve AFt içeriği %32,8, %35,2, %36,7, sırasıyla. AH3 içeriği sırasıyla %3,1, %3,5 ve %3,7 olup, L HEMC eklenmesinin çimento bulamacı hidrasyonunun hidrasyon derecesini 2,0 saat boyunca iyileştirdiğini ve AFt ve AH3 hidrasyon ürünleri üretimini arttırdığını, yani CSA çimentosunun hidrasyonu. Bunun nedeni HEMC'nin yüksek yüzey aktivitesine sahip olan ve çimento bulamacındaki sıvı fazın yüzey gerilimini önemli ölçüde azaltabilen hidrofobik grup metil ve hidrofilik grup hidroksietil'i içermesi olabilir. Aynı zamanda çimento hidratasyon ürünlerinin oluşumunu kolaylaştıracak şekilde hava sürükleme etkisine de sahiptir. 12,0 saatlik hidrasyonda, L HEMC ile modifiye edilmiş CSA çimento bulamacı ve saf CSA çimento bulamacındaki AFt ve AH3 içerikleri önemli bir fark göstermedi.
2.2.2 CE ikame edicilerinin etkisi ve bunların hidrasyon ürünleri üzerindeki ikame dereceleri
Üç CE ile değiştirilmiş CSA çimento bulamacının TG DTG eğrisi (CE içeriği %0,5'tir); ww, wAFt ve wAH3'ün karşılık gelen hesaplama sonuçları şu şekildedir: 2,0 ve 4,0 saatlik hidrasyonda, farklı çimento bulamaçlarının TG eğrileri önemli ölçüde farklıdır. Hidrasyon 12,0 saate ulaştığında, farklı çimento bulamaçlarının TG eğrileri önemli bir fark göstermez. 2,0 saatlik hidrasyonda, saf CSA çimento bulamacının ve HEC, L HEMC, H HEMC modifiye CSA çimento bulamacının kimyasal olarak bağlı su içeriği sırasıyla %14,9, %15,2, %17,0, %14,1'dir. 4,0 saatlik hidrasyonda saf CSA çimento bulamacının TG eğrisi en az azaldı. CE ile değiştirilmiş üç CSA bulamacının hidrasyon derecesi, saf CSA bulamaçlarınınkinden daha yüksekti ve HEMC ile değiştirilmiş CSA bulamaçlarının kimyasal olarak bağlı su içeriği, HEC ile değiştirilmiş CSA bulamaçlarınınkinden daha büyüktü. L HEMC modifiye CSA çimento bulamacı kimyasal bağlayıcı su içeriği en büyüğüdür. Sonuç olarak, farklı ikame edicilere ve ikame derecelerine sahip CE, CSA çimentosunun başlangıç hidratasyon ürünleri üzerinde önemli farklılıklara sahiptir ve L‑HEMC, hidratasyon ürünlerinin oluşumu üzerinde en büyük teşvik etkisine sahiptir. 12.0 saatlik hidrasyonda, üç CE modifiyeli CSA çimento çamurunun kütle kaybı oranı ile saf CSA çimento çamurunun kütle kaybı oranı arasında önemli bir fark yoktu; bu, kümülatif ısı salınımı sonuçlarıyla tutarlıydı; bu, CE'nin yalnızca çimento çamurunun hidrasyonunu önemli ölçüde etkilediğini gösteriyordu. 12,0 saat içinde CSA çimentosu.
L HEMC ile modifiye edilmiş CSA bulamacının AFt ve AH3 karakteristik tepe kuvvetinin 2,0 ve 4,0 saatlik hidrasyonda en yüksek olduğu da görülebilir. Saf CSA bulamacının ve HEC, L HEMC, H HEMC ile değiştirilmiş CSA bulamacının AFt içeriği, 2,0 saatlik hidrasyonda sırasıyla %32,8, %33,3, %36,7 ve %31,0 olmuştur. AH3 içeriği sırasıyla %3,1, %3,0, %3,6 ve %2,7 idi. 4,0 saatlik hidrasyonda AFt içeriği sırasıyla %34,9, %37,1, %41,5 ve %39,4 ve AH3 içeriği sırasıyla %3,3, %3,5, %4,1 ve %3,6 idi. L HEMC'nin CSA çimentosunun hidratasyon ürünlerinin oluşumu üzerinde en güçlü teşvik edici etkiye sahip olduğu ve HEMC'nin teşvik edici etkisinin HEC'inkinden daha güçlü olduğu görülebilir. L‑HEMC ile karşılaştırıldığında H‑HEMC, gözenek çözeltisinin dinamik viskozitesini daha önemli ölçüde geliştirdi, böylece su taşınımını etkileyerek bulamaç penetrasyon oranında bir azalmaya neden oldu ve bu sırada hidrasyon ürünü üretimini etkiledi. HEMC'lerle karşılaştırıldığında, HEC moleküllerindeki hidrojen bağlama etkisi daha belirgindir ve su emme etkisi daha güçlü ve daha uzun ömürlüdür. Şu anda, hem yüksek ikameli HEMC'lerin hem de düşük ikameli HEMC'lerin su emme etkisi artık açık değildir. Ek olarak CE, çimento bulamacının içindeki mikro bölgede su aktarımında "kapalı bir döngü" oluşturur ve CE tarafından yavaş yavaş salınan su, çevredeki çimento parçacıklarıyla doğrudan reaksiyona girebilir. 12,0 saatlik hidrasyonda, CE'nin CSA çimento bulamacının AFt ve AH3 üretimi üzerindeki etkileri artık önemli değildi.
3. Sonuç
(1) Sülfoalüminat (CSA) çamurunun 45.0 dakika ila 10.0 saat içinde hidrasyonu, farklı dozajlarda düşük hidroksietil metil fibrin (L HEMC) ile desteklenebilir.
(2) Hidroksietil selüloz (HEC), yüksek ikameli hidroksietil metil selüloz (H HEMC), L HEMC HEMC, bu üç hidroksietil selüloz eter (CE), CSA çimento hidrasyonunun çözünme ve dönüşüm aşamasını geciktirdi ve %2.0 hidrasyonu teşvik etti. 10.0 saat.
(3) Metilin hidroksietil CE'ye dahil edilmesi, CSA çimentosunun hidrasyonu üzerindeki teşvik etkisini 2.0 ~ 5.0 saatte önemli ölçüde artırabilir ve L HEMC'nin CSA çimentosunun hidrasyonu üzerindeki teşvik etkisi H HEMC'den daha güçlüdür.
(4) CE içeriği %0,5 olduğunda, 2,0 ve 4,0 saatlik hidrasyonda L HEMC ile değiştirilmiş CSA bulamacı tarafından üretilen AFt ve AH3 miktarı en yüksek olur ve hidrasyonu teşvik etme etkisi en anlamlıdır; H HEMC ve HEC ile değiştirilmiş CSA bulamaçları, yalnızca 4,0 saatlik hidrasyonda saf CSA bulamaçlarından daha yüksek AFt ve AH3 içeriği üretti. 12.0 saatlik hidrasyonda, 3 CE'nin CSA çimentosunun hidratasyon ürünleri üzerindeki etkisi artık önemli değildi.
Gönderim zamanı: Ocak-08-2023