熱門關(guān)鍵詞: 中性膩?zhàn)幽z粉 纖維素纖維 木質(zhì)纖維素 建筑用膠水粉 可再分散性乳膠粉
熱門關(guān)鍵詞: 中性膩?zhàn)幽z粉 纖維素纖維 木質(zhì)纖維素 建筑用膠水粉 可再分散性乳膠粉
加氣混凝土砌塊具有孔隙率高、吸水率高等特點(diǎn)。用普通砂漿抹面加氣混凝土?xí)r,普通砂漿的保水性能太差,影響了砂漿的正常凝結(jié)和硬化。使加氣混凝土的抹灰層容易空鼓、開裂甚至脫落。從保水劑的角度出發(fā),對(duì)保水劑對(duì)加氣混凝土抹灰砂漿性能的影響及其作用機(jī)理進(jìn)行了較為詳細(xì)的研究。尤其是纖維素醚保水劑對(duì)加氣混凝土抹灰砂漿性能的影響研究較少。因此,本文研究了羥乙基甲基纖維素醚(HEMC)和羧甲基纖維素醚(CMC)對(duì)加氣混凝土抹灰砂漿性能的影響,并對(duì)其作用機(jī)理進(jìn)行了探討。
羥乙基甲基纖維素醚(HEMC)和羧甲基纖維素醚(CMC)對(duì)加氣混凝土抹灰砂漿性能的影響。
2試驗(yàn)方法
根據(jù)《蒸壓加氣混凝土砌筑砂漿和抹灰砂漿》(JC890-2001)標(biāo)準(zhǔn),由于加氣混凝土砌塊吸水量大,砂漿稠度約為120mm,使水泥充分水化。本試驗(yàn)將石灰砂比設(shè)為l:3,稠度控制在l10~120mm之間,并加入保水劑進(jìn)行保水劑摻合。保水劑含量按水泥質(zhì)量百分比計(jì)算。
試件的制備及稠度、分層、濕容重、抗折強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度等基本性能試驗(yàn)均參照《建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法》(JGJ70-90)進(jìn)行。
3結(jié)果與分析
3.1cmc和hemc對(duì)砂漿分層的影響
新拌砂漿保持水分的能力稱為保水能力。保水性還指砂漿中各種成分材料的不可分離性。砂漿的保水性用蒸壓加氣混凝土用砌筑砂漿和抹灰砂漿的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[4]表示。保水性好的砂漿分層較小。蒸壓加氣混凝土的砌筑砂漿和抹灰砂漿的分層應(yīng)小于20mm。
CMC和HEMC對(duì)砂漿的保水性能有不同的影響。從圖1可以看出,隨著CMC含量的增加,分層程度趨于降低,但降低幅度不大。當(dāng)CMC含量在0.5%至2.0%之間時(shí),分層度超過20mm,但僅2.5%至19.5mm,剛好在蒸壓加氣混凝土用砌筑砂漿和抹灰砂漿分層度要求的范圍內(nèi)。結(jié)果表明,隨著CMC含量的增加,蒸壓加氣混凝土砂漿的分層度高于砌筑砂漿和抹灰砂漿。泥漿的保水效果不太明顯。
從圖2可以看出,隨著HEMC的增加,脫層程度明顯降低。當(dāng)HEMC含量?jī)H為0.1%時(shí),脫層度為2.8mm,遠(yuǎn)小于20mm。結(jié)果表明,當(dāng)HEMC含量很小(小于CMC含量的十分之一)時(shí),砂漿的持水性能可以得到很好的改善。
CMC和MC船在砂漿中的持水機(jī)理不同。圖3和圖4中的mc和臟mc的結(jié)構(gòu)分別為親水性、羥基(-OH)和醚鍵(-O-)。CMC和臟MC長(zhǎng)鏈上的氧原子在水中溶解后,與水分子形成氫鍵,使水失去流動(dòng)性和解離。水不再是“自由的”,導(dǎo)致溶液變稠。但是,CMC是一種離子型纖維素醚,在大量Ca(OH)2存在于砂漿中:(CMC)Nax+Ca(OH)2(CMC)(Ca)+NaOH中,大大降低了CMC的保水性能;HEMC是一種非離子型纖維素醚,無(wú)論溶液的酸性、中性和堿性如何,臟MC的性能都是穩(wěn)定的。因此,在砂漿中加入HEMC時(shí),臟MC的羥基和醚鍵處于臟MC的結(jié)構(gòu)上。氧原子與水分子結(jié)合合成氫鍵,形成空間網(wǎng)絡(luò),使游離水成為束縛水[5],起到良好的保水作用,不僅可以防止砂漿離析和泌水,還可以防止水分蒸發(fā)過快或被基材吸收過快。初期養(yǎng)護(hù),使水泥能更好地水化,從而提高粘結(jié)強(qiáng)度。
3.2cmc和hemc對(duì)砂漿濕容重的影響
從圖5和圖6可以看出,隨著CMC和HEMC含量的增加,砂漿濕容重呈下降趨勢(shì)。當(dāng)CMC含量為2%時(shí),濕容重下降5.7%。當(dāng)血紅素含量為0.2%時(shí),濕容重下降10.1%。這表明CMC和HEMC與砂漿混合時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定數(shù)量的氣泡。但球軸承等砂漿浸泡的效果提高了新拌砂漿的和易性。
3.3cmc和hemc對(duì)砂漿抗折抗壓強(qiáng)度的影響
從圖中。7、8可以看出,隨著CMC和HEMC含量的增加,砂漿的抗折強(qiáng)度降低。當(dāng)CMC含量大于1.5%時(shí),下降不明顯。當(dāng)HEMC含量在0~0.1%之間時(shí),砂漿的抗折強(qiáng)度大大降低,但當(dāng)HEMC含量超過0.1%時(shí),砂漿的抗折強(qiáng)度幾乎沒有變化。從圖中。9、10,可見砂漿抗壓強(qiáng)度的變化趨勢(shì)與砂漿抗折強(qiáng)度的變化趨勢(shì)相似。隨著CMC和HEMC含量的增加,砂漿抗壓強(qiáng)度也呈下降趨勢(shì),但當(dāng)含量超過一定范圍時(shí),下降趨勢(shì)不明顯。這主要是因?yàn)镃MC和HEMC在砂漿中引入了一定量的氣泡,使砂漿的孔隙增大,密度減小,從而導(dǎo)致砂漿強(qiáng)度降低。
3.4hemc對(duì)砂漿壓縮比的影響
圖11是不同HEMC含量對(duì)砂漿壓縮比影響的分析圖。由此可見,隨著HEMC含量的增加,7d和28d的壓縮比均增大,當(dāng)HEMC含量為0.3%時(shí),壓縮比達(dá)到最大值。結(jié)果表明,摻入HEMC后,砂漿抗折強(qiáng)度降低幅度較小,抗壓強(qiáng)度降低幅度較大,主要是由于HEMC含量的增加。為了增加砂漿中的多孔性和柔性聚合物,加入HEMC后,當(dāng)砂漿試樣破碎時(shí),多孔性會(huì)降低砂漿的抗彎強(qiáng)度,柔性聚合物會(huì)提高砂漿的抗彎強(qiáng)度,兩者的結(jié)合作用會(huì)使砂漿的抗彎強(qiáng)度略有下降。壓漿砌塊時(shí),第一個(gè)原因是孔隙和柔性聚合物不能起到剛性支撐的作用,使復(fù)合材料基體相對(duì)弱化,砂漿的抗壓強(qiáng)度降低;第二個(gè)原因是由于水的作用,砂漿砌塊成型后含水率仍留在砂漿中。-HEMC的擋水效果,實(shí)際水灰比遠(yuǎn)大于非攪拌機(jī)的擋水效果,使砂漿的抗壓強(qiáng)度顯著降低。
4結(jié)論
(1)CMC和HEMC都能在砂漿中起到保水增稠的雙重作用。隨著摻量的增加,砂漿的級(jí)配逐漸降低。CMC是一種離子纖維素醚,與砂漿中的CA(OH)2反應(yīng)。CMC不能明顯提高砂漿的持水性,且HEMC的含量較多;HEMC是性能穩(wěn)定的非離子纖維素醚,加入砂漿中時(shí)僅為C,其中十分之一的MC含量可大大降低砂漿的級(jí)配,對(duì)保水起到良好的作用。
(2)當(dāng)CMC和HEMC與砂漿混合時(shí),會(huì)產(chǎn)生氣泡,特別是當(dāng)HEMC含量較小時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量的小氣泡。這些氣泡在砂漿中起著滾珠軸承的作用,提高了新拌砂漿的和易性。但大量氣泡降低了砂漿的濕容重,硬化后在砂漿內(nèi)部形成氣孔,使砂漿內(nèi)部結(jié)構(gòu)松散。因此,砂漿的強(qiáng)度也顯著降低。
(3)摻入HEMC后,砂漿抗折強(qiáng)度略有下降,抗壓強(qiáng)度大幅下降。彎曲壓縮比曲線呈上升趨勢(shì),說明摻加HEMC可以提高砂漿的韌性。
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