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增塑剂,消泡剂、引气剂,色料,触变润滑剂,憎水剂、纤维,自流平砂浆的配方是一个非常复杂的系统,通常多达,10,种以上的组分,各类化学外加剂是自流平砂浆获得理想综合性能的关键所在。,自流平砂浆性能及组成新拌砂浆的自找平性和一定的可操作时间;胶,3,研究背景及意义,现代建筑物对地面装饰、清洁、安全和功能的要求不断提高。,自流平砂浆因其突出的施工和使用性能,目前在我国的普及推广势头迅猛。国内不少厂家已有相应产品推向市场,但是大部分为垫层产品,性能还不够稳定,普遍存在多种缺陷。主流市场仍为外企所垄断。,因此,有必要通过对自流平材料配方体系的深入研究及各种新材料、新技术的应用,开发性能稳定、性价比高的水泥基、石膏基自流平砂浆。这对打破外企的行业垄断地位和促进民族企业及国内砂浆行业的发展有着积极的意义。,研究背景及意义,4,二、试验研究及结果讨论,原材料与试验方法,配方组成,原材料 规格,混合胶凝材料系统,硅酸盐水泥,PO425,铝酸盐水泥,CA50-A700,-,半水石膏,/,骨料,粗砂,50-80,目,细砂,80-140,目,矿物填料,重钙粉,325,目,无机颜料,/,增强剂,可再分散乳胶粉:,FLOWKIT3210,流变改性剂,超塑化剂:,FLOWKIT51,保水剂:,500mPas,甲基羟丙基纤维素醚,消泡剂:,Dehydran1922,调凝剂,缓凝剂:,L(+)-,酒石酸,/SG-10,石膏缓凝剂,早强剂:,碳酸锂,拌合水,水,表,1,试验原材料品种及规格,试验方法:,按照,JC/T985-2005,地面用水泥基自流平砂浆,和,JC/T1023-2007,石膏基自流平砂浆,行业标准规定执行。凝结时间参照,JC/T-727,水泥净浆标准稠度与凝结时间测定方法。自流平砂浆试件成型、强度测试参照标准,GB/T17671,。,二、试验研究及结果讨,5,胶凝体系对自流平砂浆强度和收缩性的影响,表,2,不同胶凝体系对自流平砂浆强度的影响,图,1,不同胶凝体系自流平砂浆的体积变化率(,/%,),水泥基自流平砂浆要达到,C35,以上的抗压强度等级,其胶凝材料用量不得少于,30%,。,CAC,系砂浆早强远高于,PC,系。,石膏基自流平砂浆在,40%,-,石膏掺量下,,28d,绝干抗折强度为,6.0MPa,,小于标准规定的,7.5MPa,,当掺入,10%,硅酸盐水泥时,其早期强度及后期强度均较优。,水泥基砂浆在水化过程中存在不同程度的缩胀,石膏基砂浆体积稳定。适量,-,石膏的掺入明显降低了两种体系的水泥基砂浆体积变化率值和波动。,在开发对性能有苛刻要求的面层水泥基自流平砂浆是以选用复合胶凝体系,L4,作为参考。,胶凝体系对自流平砂浆强度和收缩性的影响表2 不同胶凝体系对自,6,水泥中各含铝组分中的活性Al2O3与水泥水化产物Ca(OH)2反应生成水化铝酸钙,水化铝酸钙在有石膏存在的条件下,又与石膏作用形成含大量结晶水的呈针状结晶的水化硫铝酸三钙膨胀成分,即钙矾石(AFT)。,其主要化学反应如下,Al2O33Ca(OH)23H2O3CaOAl2O36H2O,3CaOAl2O36H2O3CaSO426H2O3CaOAl2O33CaSO432H2O,硅酸盐水泥、高铝水泥和石膏组成的三元体系在水化过程中形成了膨胀性的钙矾石,很好的补偿材料的干燥和化学收缩。,复合胶凝体系水化机理及微观分析,图,2 L4,复合胶凝体系,XRD,图谱,(,a,),1d,(,b,),3d,图,3 L4,复合胶凝体系,SEM,图,水泥中各含铝组分中的活性Al2,7,一定量的砂浆拌合物中,骨料越细,颗粒越多,则有较多的固体质点发生相互作用,阻力大,粘度也大;,骨料粒径越小,比表面积越大,包裹颗粒的浆体层就越薄,颗粒相互作用的几率增加,塑性粘度提高;,表2中粗、细骨料比例达到31时砂浆开始离析,并且材料的强度下降。强度遵循相同机理,骨料太细,包裹颗粒的水泥石相对较少,强度就低,粗骨料太多时,孔结构较差,强度同样不好。,可见颗粒级配是影响流动度、强度的重要因素,粗、细骨料之间有一个最佳配比,约为11,细度连续分布。,骨料级配对自流平砂浆流动度和强度的影响,表,3,颗粒级配对自流平材料流动性和强度的影响,组别,粗砂,/%,细砂,/%,重钙粉,/%,流动度,/mm,1d,抗折强度,/MPa,1d,抗压强度,/MPa,1,-,40,20,138,3.8,13.2,2,10,30,20,146,4.5,15.1,3,20,20,20,153,5.7,18.2,4,30,10,20,158,5.3,16.7,流动度,低的屈服极限和塑性粘度,骨料和浆体的相对含量,骨料的粒度和形状,浆体的粘度,C/(F+S)=2/3,F/S=0.6,颗粒圆润、粒径,0.7mm,由超塑化剂、增稠剂调节,一定量的砂浆拌合物中,骨料越细,颗粒越多,则,8,骨料级配对自流平砂浆孔隙率的影响,表,4,颗粒级配对自流平材料孔径分布的影响,样品,粗砂,/%,细砂,/%,重钙粉,/%,总孔体积,/,(,cm,3,/g,),孔隙率,/%,孔径分布,/nm,孔径分布率,/%,A1,20,20,20,0.1640,19.2015,1000,12.14,500-1000,10.33,100-500,37.94,50-100,15.4,20-50,16.47,20,7.72,A2,30,30,-,0.1900,21.0107,1000,8.18,500-1000,10.73,100-500,32.57,50-100,20.67,20-50,16.09,20,11.76,A3,30,10,20,0.1923,24.5985,1000,14.65,500-1000,24.95,100-500,28.19,50-100,14.63,20-50,10.36,20,7.22,图,4,骨料颗粒级配对自流平材料孔径分布的影响,主要为,100-500nm,孔隙,对比,A1,和,A3,,粗细骨料比例提高到,3,:,1,,材料孔隙率显著上升,且,D500nm,的有害孔分布较高。,对比,A1,和,A2,,掺加,20%,的重钙粉填料有助于降低孔隙率、细化孔径,使得材料孔分布更加合理。,骨料级配对自流平砂浆孔隙率的影响表4 颗粒级配对自流平材料孔,9,由图3可知,FLOWKIT51是很好的流动增强剂,掺量在0.5即可使材料获得较好的流平性能。,由图4可知,掺加2%4%的可再分散乳胶粉对自流平砂浆的耐磨性能有显著的改善,可满足标准规定的28d耐磨性 0.5b/g。,化学外加剂对自流平砂浆性能的影响,图,5,减水剂对自流平砂浆流动度影响,图,6,可再分散乳胶粉对自流平砂浆耐磨性能的影响,可再分散性胶粉是自流平产品中极为重要的添加剂,在水泥自流平中加入可再分散性胶粉不仅可以提高砂浆的柔韧性,提高抗折强度和耐磨性能,而且对于材料的耐久性能也有着极为重要的意义。,化学外加剂对自流平砂浆性能的影响图5 减水剂对自流平砂浆流动,10,使用时,加水搅拌成浆状后具有极好的流动性,可采用泵送浇注,稍经摊铺即可自动找平形成光滑表面。,图5 减水剂对自流平砂浆流动度影响,水泥基砂浆在水化过程中存在不同程度的缩胀,石膏基砂浆体积稳定。,1%的市售SG11石膏专用缓凝剂时砂浆的性能见表5。,新拌砂浆的自找平性和一定的可操作时间;,二、试验研究及结果讨论原材料与试验方法,缓凝剂:L(+)-酒石酸/SG-10石膏缓凝剂,可见颗粒级配是影响流动度、强度的重要因素,粗、细骨料之间有一个最佳配比,约为11,细度连续分布。,表3 颗粒级配对自流平材料流动性和强度的影响,这对打破外企的行业垄断地位和促进民族企业及国内砂浆行业的发展有着积极的意义。,表2 不同胶凝体系对自流平砂浆强度的影响,纤维素醚富集在表面,具有很好的保水作用,如果不掺加纤维素醚则会产生泌水现象,造成可再分散胶粉等有机外加剂从砂浆中浸出浮在表面。,CAC,基自流平砂浆需水量偏小,更容易产生泌水现象,纤维素醚的掺量相比于,PC,基要高。,化学外加剂对自流平砂浆性能的影响,CAC,基(未加纤维素醚),OPC,基(,0.03%,纤维素醚),使用时,加水搅拌成浆状后具有极好的流动性,可采用泵送浇注,稍,11,具有良好性能的自流平砂浆配方的另一个标准是具有足够长可操作时间,随后快速凝结硬化。,对比发现酒石酸对水泥自流平砂浆胶凝系统的缓凝效果较好,且与其它外加剂的相容性也较好。添加0.1%的酒石酸和0.1%的市售SG11石膏专用缓凝剂时砂浆的性能见表5。,化学外加剂对自流平砂浆性能的影响,表,5,缓凝剂对自流平砂浆凝结时间的影响,组别,硅酸盐水泥,/%,高铝水泥,/%,-,半水石膏,/%,酒石酸,/%,石膏缓凝剂,/%,流动度,/mm,20min,流动度,/mm,初凝时间,/h,:,min,终凝时间,/h,:,min,1,11,20,9,0.1,-,146,142,2,:,05,2,:,25,2,8,-,32,-,0.1,148,148,1,:,45,2,:,00,3,40,-,-,0.1,-,-,-,2,:,00,2,:,50,4,-,40,-,0.1,-,-,-,5,:,30,7,:,40,5,-,-,40,0.1,-,-,-,0,:,16,0,:,25,1),硅酸盐水泥初凝时间:,1,:,45,,终凝时间,2,:,40,;,2),高铝水泥初凝时间:,2,:,10,,终凝时间:,2,:,35,。,具有良好性能的自流平砂浆配方的另一个标准是,12,新拌砂浆的自找平性和一定的可操作时间;,图2 L4复合胶凝体系XRD图谱,图5 减水剂对自流平砂浆流动度影响,低的屈服极限和塑性粘度,硅酸盐水泥、高铝水泥和石膏组成的三元体系在水化过程中形成了膨胀性的钙矾石,很好的补偿材料的干燥和化学收缩。,水泥基面层自流平砂浆检验报告:,图5 减水剂对自流平砂浆流动度影响,Al2O33Ca(OH)23H2O3CaOAl2O36H2O,对比A1和A2,掺加20%的重钙粉填料有助于降低孔隙率、细化孔径,使得材料孔分布更加合理。,上海市建筑材料科学研究院检测站 报告编号:QJ090185,主要为100-500nm孔隙,水泥中各含铝组分中的活性Al2O3与水泥水化产物Ca(OH)2反应生成水化铝酸钙,水化铝酸钙在有石膏存在的条件下,又与石膏作用
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