石膏应用技术每日问答pH值对减水剂

pH值对减水剂在建筑石膏浆体的作用效果有什么影响?

答:目前普遍使用的减水剂均为阴离子表面活性剂,其主要功能基团为磺酸基、氨基、羧基等。减水剂主要靠这些基团吸附在石膏颗粒的表面发挥分散作用。这些基团的活性对溶液的酸碱度比较敏感,酸碱度的变化可引起其电离程度的变化,从而影响减水剂的吸附以及固液界面电荷密度,并最终对其减水效果产生影响。掺入0.5%减水剂时,pH值对建筑石膏强度、流动度的影响如下:

pH值可影响减水剂的分散性。在中性及弱碱条件下,减水剂分散效果较好,石膏硬化体强度较高。pH值为10.5时有最好的流动性。这主要与pH值对羧基的影响有关。羧基可以与钙离子发生络合反应生成稳定的络合物,而pH值对络合物的稳定性将产生影响。在碱性环境下,羧基电离程度高,生成络合物更稳定。同时,pH值对减水剂分子构象也会产生影响。高pH值下,分子链段在液相中更为伸展,空间位阻更强。

SD(羧基丁苯乳液SDS)和硅酸盐水泥复掺对建筑石膏的物理性能有什么影响?

答:(1)体积密度

①无论是单掺水泥还是SD与水泥复掺,水泥掺量10%时改性材料的体积密度较大,并且SD与水泥复掺时,由于水胶比比单掺水泥的小,因此体积密度较大。②单掺水泥1%的试样,体积密度比未掺水泥的试样增加7%以上,随后增长趋势渐缓,单掺水泥超过10%时体积密度略有下降;而SD掺量10%、水泥掺量1%时,改性材料体积密度仅比未掺水泥的试样增加不到1%,随后增长趋势渐缓,水泥掺量超过10%,材料的体积密度也略有下降。

SD和水泥均能提高石膏硬化体的密实度。SD的塑化作用和减水作用使石膏硬化浆体的密实度大为增加;硅酸盐水泥的体积密度大于建筑石膏,并且加入SD后,随水化龄期延长,水化产物不断填充于石膏硬化体的孔隙中,使其孔结构细化,在一定程度上增加了改性建筑石膏的体积密度。

(2)饱水强度

改性建筑石膏饱水强度对比:①SD与水泥复掺时饱水强度比单掺水泥的高。SD掺量10%,水泥掺量水大于5%时,饱水抗压强度随水泥掺量的增加而增加,随后变化趋势渐缓,水泥掺量为5%时的饱水抗压强度比单掺10%SD的提高66.7%,比纯石膏的提高1.55倍,表明掺入适量的水硬性胶凝材料能在很大程度上提高硬化体的饱水抗压强度。②饱水抗折强度的变化趋势与饱水抗压强度的相似:SD与水泥复掺,水泥掺量为5%时饱水抗折强度比单掺10%SD提高约40%,比纯石膏的提高约80%。但继续增加水泥掺量,饱水强度变化趋势渐缓。因此改性建筑石膏SD掺量10%,水泥掺量5%为最佳。

(3)吸水率

改性建筑石膏养护28d后测得的吸水率:①单掺水泥小于5%时,吸水率随掺量的增加而降低,水泥掺量为1%时,2h吸水率陡降14.3%;水泥掺量不小于5%,吸水率随水泥掺量的增加而逐渐提高,掺量大于10%时增长趋势渐缓。②SD与水泥复掺,水泥掺量小于5%时改性石膏硬化体吸水率随水泥掺量的增加下降趋势变缓,并且2h吸水率有单增趋势。这是由于SD的减水效果和固化成膜作用,胶凝材料结构更为密实,有利于吸水率的降低。此外,SD单掺10%的P10.0与P0.0相比,2h吸水率可降低约60%。

(4)溶蚀率

①单掺水泥时,随水泥掺量的增加,溶蚀率呈单减趋势,可见随着硬化体中水硬性矿物比例的增加,能够较好地抵抗水的溶蚀。

②SD和水泥复掺,虽随水泥掺量的增加,溶蚀率仍呈下降趋势,但除水泥掺量为20%的外,SD和水泥复掺的溶蚀率均高于相应单掺水泥的溶蚀率。这是由于在水的长期作用下部分溶出,使溶蚀率有所增加。但SD的减水作用和固化成膜能够使石膏硬化体结构致密,降低吸水率,使复掺后的溶蚀率仍然大大小于改性前建筑石膏的溶蚀率。

(5)孔隙率结构

单掺水泥时,随水泥掺量增加,改性石膏硬化体总孔隙率呈下降趋势。这是大孔减少,凝胶孔、过渡孔、毛细孔增多的综合效果。由于水泥体积密度较大,其水化产物填充于二水石膏孔隙中,使其孔隙率降低、改性建筑石膏的密实度提高,因而体积密度增加。

水泥掺量不大于5%时,吸水率随总孔隙率降低而降低,此时大孔减少,毛细孔增多,但凝胶孔增长幅度不大。水泥掺量不小于5%时,吸水率增加。由于凝胶孔和毛细孔的孔隙率增长较大,在通常情况下,毛细孔只通过凝胶孔相互连接,当孔隙率较高时,毛细孔成为通过凝胶连续、互相连接的网状结构,使得吸水率增加。水泥掺量大于10%后因凝胶孔和毛细孔的孔隙率增长缓慢,又使吸水率增长趋势渐缓。增加水泥掺量,改性石膏硬化体因总孔隙率降低,使溶蚀率降低,体积密度增加、饱水强度提高。

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