【摘要】 减水剂作为“工业味精”广泛应用于混凝土工程中。
减水剂作为“工业味精”广泛应用于混凝土工程中。通过掺加混凝土减水剂,可以有效地改善新拌混凝土或硬化混凝土的性能,提高混凝土的整体性能。吸附是减水剂与凝胶颗粒相互作用的第一步,也是其他界面物理化学效应的基础。将减水剂添加到混凝土混合物中,与胶凝材料的第一次相互作用是吸附。通过吸附,分散减水剂的减水功能。为了研究减水剂在水泥颗粒表面的吸附行为,需要确定减水剂在水泥颗粒表面的吸附量。测定减水剂吸附量的常用方法包括紫外-可见吸收光谱法orga[1-3]。1992年,H.Uchikawa等人首先研究了木质素磺酸盐和萘磺酸盐减水剂在单一水泥矿表面的吸附特性。1999年,Hanehare等人研究了萘基和聚羧酸减水剂在水泥颗粒表面的吸附行为。目前,吸附量的测定方法主要有紫外-可见吸收光谱法(UV-Vis)、有机耗氧量法(COD)和高效液相色谱法(HPLC)。其中,紫外-可见吸收光谱法是测定减水剂吸附量最常用的方法。然而,用该方法测定PC的吸附量存在一定的误差。研究和分析的可能原因是:(1)当使用紫外分光光度计测试PC的吸收特征峰时,特征峰会随着PC浓度的变化而发生一定程度的偏移。影响标准曲线的制定;(2) 搅拌和离心抽滤后的滤液中有一些细小颗粒,会使滤液呈现一定的胶体廷德尔效应,光波被这些细小颗粒散射,使测量结果大于实际值,导致计算的吸附量显示为负值。2002年,Yoshioka等人使用TOC定量分析了聚羧酸减水剂在各水泥单矿表面的吸附能力。该方法用于测试聚羧酸减水剂在水泥中吸附的准确性。稳定性更好。耗氧量和总有机碳(TOC)[4-5]。
参考文献
[1] Li Z K, “Study on performance optimization of polycarboxylic acid water reducer and compatibility with cementitious materials,” Chongqing University, 2017.
[2] Qiu Z Q, “Analysis of the adsorption characteristics of polycarboxylic acid high performance water reducer on the surface of cement and auxiliary cementitious materials,” Fujian Building Materials, 2016(07), pp.27-28+57.
[3] Liao G S, He Z L, Liu P, “Study on the adsorption properties of clay mineral components to polycarboxylic acid water reducer,” Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2015, 34(01), pp.227-231.
[4] Wang L, “Research on the effect and mechanism of clay minerals on the performance of polycarboxylic acid water reducer,” China University of Mining & Technology, Beijing, 2014.
[5] Tian Y P, “Adsorption characteristics of polycarboxylic acid high performance water reducer on the surface of cement and auxiliary cementitious materials,” South China University of Technology, 2013.
科学指南针是杭州研趣信息技术有限公司推出的主品牌,专注科研服务,以分析测试为核心。团队核心成员全部来自美国密歇根大学,卡耐基梅隆大学,瑞典皇家工学院,浙江大学,上海交通大学,同济大学等海内外名校,为您对接测试的项目经理100%具有硕士以上学历。我们整合高校/社会闲置仪器设备资源,甄选优质仪器,为广大科研工作者提供方便、快速、更具性价比的分析测试服务。
免责声明:部分文章整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。







您已经拒绝加入团体

