CN104140215B - 一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法 - Google Patents

一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104140215B
CN104140215B CN201410360493.XA CN201410360493A CN104140215B CN 104140215 B CN104140215 B CN 104140215B CN 201410360493 A CN201410360493 A CN 201410360493A CN 104140215 B CN104140215 B CN 104140215B
Authority
CN
China
Prior art keywords
parts
gelling material
reducing agent
compound
cracking resistance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410360493.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN104140215A (zh
Inventor
曲丽娜
郭永智
李培彦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jinan Luxin New Building Material Co Ltd
Original Assignee
Jinan Luxin New Building Material Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jinan Luxin New Building Material Co Ltd filed Critical Jinan Luxin New Building Material Co Ltd
Priority to CN201410360493.XA priority Critical patent/CN104140215B/zh
Publication of CN104140215A publication Critical patent/CN104140215A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104140215B publication Critical patent/CN104140215B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/10Production of cement, e.g. improving or optimising the production methods; Cement grinding

Abstract

一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,以重量份计,包括以下组分:超细矿渣粉42~48份、硅微粉24~30份、膨胀剂10~15份、复合减水剂4~10份、复合缓凝剂2~5份、短钢纤维2~3份和重质碳酸钙粉1~3份;所述的复合减水剂由重量比为1~4:1的聚羧酸减水剂和脂肪族减水剂组成;所述的复合缓凝剂由重量比为1~4:1的葡萄糖酸钠和六偏磷酸钠组成。建筑业的快速发展,使得胶凝材料的发展也日新月异,同时对胶凝材料的性能提出了更高的要求。凝胶材料的加入要改善混凝土材料本身的抗压强度小、延性差、在拉应力或冲击荷载作用下易发生脆性破坏等缺陷,使用普通的胶凝材料很难满足混凝土材料的综合要求,因此制备出高指标要求的胶凝材料以适应建筑业的快速发展。

Description

一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及建材领域,具体涉及一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法。
背景技术
建筑业的快速发展,使得胶凝材料的发展也日新月异,同时对胶凝材料的性能提出了更高的要求。凝胶材料的加入要改善混凝土材料本身的抗压强度小、延性差、在拉应力或冲击荷载作用下易发生脆性破坏等缺陷,使用普通的胶凝材料很难满足混凝土材料的综合要求,因此制备出高指标要求的胶凝材料以适应建筑业的快速发展。
目前混凝土胶凝材料主要针对混凝土的某一性能指标进行改进,例如提高混凝土的强度、提高抗渗能力、提高抗冻能力、提高耐久性或降低混凝土的开裂,但是不能同时对混凝土的其他性能进行改进,因此,高强度、高耐久性、抗渗防裂等综合性能高的胶凝材料需要进一步研究。
发明内容
本发明的目的是提供一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法,以解决现有技术的不足。
本发明为实现上述目的,通过以下技术方案实现:
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,以重量份计,包括以下组分:超细矿渣粉42~48份、硅微粉24~30份、膨胀剂10~15份、复合减水剂4~10份、复合缓凝剂2~5份、短钢纤维2~3份和重质碳酸钙粉1~3份;所述的复合减水剂由重量比为1~4∶1的聚羧酸减水剂和脂肪族减水剂组成;所述的复合缓凝剂由重量比为1~4∶1的葡萄糖酸钠和六偏磷酸钠组成。
为进一步实现本发明的目的,还可以采用以下技术方案:
优选的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,以重量份计,还包括以下组分:微晶纤维素2~4份和磺基丁二酸钠二辛酯1~3份。
优选的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,以重量份计,由以下成分组成:超细矿渣粉45份、硅微粉25份、膨胀剂13份、4份聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、短钢纤维3份、重质碳酸钙粉2份、微晶纤维素3份和磺基丁二酸钠二辛酯2份。
进一步优选的超细矿渣粉的平均粒径为0.5~3μm,膨胀剂为UEA-6型膨胀剂,短钢纤维的直径为0.1~0.2mm,长度为2~8mm。
本发明还涉及一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将重量比为1~4∶1的聚羧酸减水剂和脂肪族减水剂组成的复合减水剂和葡萄糖酸钠和六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a,所述的复合减水剂的质量份数为4~10份,复合缓凝剂的质量份数为2~5份;
(2)将质量份数42~48份的超细矿渣粉、24~30份的硅微粉、10~15份的膨胀剂、2~3份的短钢纤维和1~3份的重质碳酸钙粉混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本发明还涉及一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将重量比为1~4∶1的聚羧酸减水剂和脂肪族减水剂组成的复合减水剂和葡萄糖酸钠和六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a,所述的复合减水剂的质量份数为4~10份,复合缓凝剂的质量份数为2~5份;
(2)将质量份数42~48份的超细矿渣粉、24~30份的硅微粉、10~15份的膨胀剂、2~3份的短钢纤维、1~3份的重质碳酸钙粉、2~4份的微晶纤维素和1~3份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本发明还涉及一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数4份的聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数45份的超细矿渣粉、25份的硅微粉、13份的膨胀剂、3份的短钢纤维、2份的重质碳酸钙粉、3份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本发明优选的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,超细矿渣粉的平均粒径为0.5~3μm,膨胀剂为UEA-6型膨胀剂,短钢纤维的直径为0.1~0.2mm,长度为2~8mm。
本发明的高耐久性增强型抗裂胶凝材料具有较低孔隙率,并且孔径小,是一种超高强度、高耐久性和体积稳定性良好的胶凝材料;将本发明的混凝材料与水泥混合得到混凝土材料,能改善混凝土颗粒的微观结构形貌,提高匀质性、增加混凝土的微小孔隙,使混凝土内部结构密实,不易开裂,并且增加的微小孔可有效缓冲冻融破坏应力,改善混凝土的孔结构,提高混凝土的抗冻耐久性和抗裂性能,大大提高混凝土的耐久性,并且能使混凝土的抗压强度均在320MPa以上。
本发明的高耐久性增强型抗裂胶凝材料适用范围广,适用于各种地貌环境中,在石油、核电、市政、海洋等工程,并且在军事设施和储核容器等特殊工程中有广阔的应用前景。
附图说明:在相同的放大倍数下,图1为空白组混凝土的微观结构形貌,图2为加入本发明胶凝材料的混凝土微观结构形貌,由图1和图2对比可以看出,加入本发明的高耐久性增强型抗裂胶凝材料后,混凝土的微观结构发生了明显变化,混凝土颗粒的匀质性明显改善。
具体实施方式
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,以重量份计,包括以下组分:超细矿渣粉42~48份、硅微粉24~30份、膨胀剂10~15份、复合减水剂4~10份、复合缓凝剂2~5份、短钢纤维2~3份和重质碳酸钙粉1~3份;所述的复合减水剂由重量比为1~4∶1的聚羧酸减水剂和脂肪族减水剂组成;所述的复合缓凝剂由重量比为1~4∶1的葡萄糖酸钠和六偏磷酸钠组成。
为进一步实现本发明的目的,还可以采用以下技术方案:
优选的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,以重量份计,还包括以下组分:微晶纤维素2~4份和磺基丁二酸钠二辛酯1~3份。
优选的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,以重量份计,由以下成分组成:超细矿渣粉45份、硅微粉25份、膨胀剂13份、4份聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、短钢纤维3份、重质碳酸钙粉2份、微晶纤维素3份和磺基丁二酸钠二辛酯2份。
进一步优选的超细矿渣粉的平均粒径为0.5~3μm,膨胀剂为UEA-6型膨胀剂,短钢纤维的直径为0.1~0.2mm,长度为2~8mm。
本发明还涉及一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将重量比为1~4∶1的聚羧酸减水剂和脂肪族减水剂组成的复合减水剂和葡萄糖酸钠和六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a,所述的复合减水剂的质量份数为4~10份,复合缓凝剂的质量份数为2~5份;
(2)将质量份数42~48份的超细矿渣粉、24~30份的硅微粉、10~15份的膨胀剂、2~3份的短钢纤维和1~3份的重质碳酸钙粉混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本发明还涉及一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将重量比为1~4∶1的聚羧酸减水剂和脂肪族减水剂组成的复合减水剂和葡萄糖酸钠和六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a,所述的复合减水剂的质量份数为4~10份,复合缓凝剂的质量份数为2~5份;
(2)将质量份数42~48份的超细矿渣粉、24~30份的硅微粉、10~15份的膨胀剂、2~3份的短钢纤维、1~3份的重质碳酸钙粉、2~4份的微晶纤维素和1~3份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本发明还涉及一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数4份的聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数45份的超细矿渣粉、25份的硅微粉、13份的膨胀剂、3份的短钢纤维、2份的重质碳酸钙粉、3份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本发明优选的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,超细矿渣粉的平均粒径为0.5~3μm,膨胀剂为UEA-6型膨胀剂,短钢纤维的直径为0.1~0.2mm,长度为2~8mm。
下面结合具体实施例,对本发明作进一步的描述。
实施例1
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数42份的超细矿渣粉、30份的硅微粉、15份的膨胀剂、2份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、1份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、2份的短钢纤维和1份的重质碳酸钙粉组成。
实施例2
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数48份的超细矿渣粉、24份的硅微粉、10份的膨胀剂、8份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、4份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、3份的短钢纤维和3份的重质碳酸钙粉组成。
实施例3
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数44份的超细矿渣粉、27份的硅微粉、12份的膨胀剂、6份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、2.5份的短钢纤维和2份的重质碳酸钙粉组成。
实施例4
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数42份的超细矿渣粉、30份的硅微粉、15份的膨胀剂、2份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、1份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、2份的短钢纤维、1份的重质碳酸钙粉、2份的微晶纤维素和3份的磺基丁二酸钠二辛酯组成。
实施例5
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数48份的超细矿渣粉、24份的硅微粉、10份的膨胀剂、8份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、4份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、3份的短钢纤维、3份的重质碳酸钙粉、4份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯组成。
实施例6
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数44份的超细矿渣粉、27份的硅微粉、12份的膨胀剂、6份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、2.5份的短钢纤维、2份的重质碳酸钙粉、3份的微晶纤维素和1份的磺基丁二酸钠二辛酯组成。
实施例7
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数45份的超细矿渣粉、25份的硅微粉、13份的膨胀剂、4份聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、3份的短钢纤维、2份的重质碳酸钙粉、3份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯组成。
实施例8
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数42份的平均粒径为0.5μm的超细矿渣粉、30份的硅微粉、15份的UEA-6型膨胀剂、2份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、1份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、2份的直径为0.1mm,长度为2mm的短钢纤维和1份的重质碳酸钙粉组成。
实施例9
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数48份的平均粒径为3μm的超细矿渣粉、24份的硅微粉、10份的UEA-6型膨胀剂、8份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、4份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、3份的直径为0.2mm,长度为8mm的短钢纤维、3份的重质碳酸钙粉、4份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯组成。
实施例10
一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,由质量份数45份的平均粒径为2μm的超细矿渣粉、25份的硅微粉、13份的UEA-6型膨胀剂、4份聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、3份的直径为0.15mm,长度为5mm的短钢纤维、2份的重质碳酸钙粉、3份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯组成。
实施例11
按实施例1所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数2份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和1份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数42份的超细矿渣粉、30份的硅微粉、15份的膨胀剂、2份的短钢纤维和1份的重质碳酸钙粉混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
实施例12
按实施例2所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数8份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和4份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数48份的超细矿渣粉、24份的硅微粉、10份的膨胀剂、3份的短钢纤维和3份的重质碳酸钙粉混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
实施例13
按实施例3所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数6份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数44份的超细矿渣粉、27份的硅微粉、12份的膨胀剂、2.5份的短钢纤维和2份的重质碳酸钙粉混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
实施例14
按实施例4所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数2份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和1份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数42份的超细矿渣粉、30份的硅微粉、15份的膨胀剂、2份的短钢纤维、1份的重质碳酸钙粉、2份的微晶纤维素和3份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本实施例中微晶纤维素和磺基丁二酸钠二辛酯的加入,能有效改善施工过程中的和易性。
实施例15
按实施例5所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数8份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和4份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数48份的超细矿渣粉、24份的硅微粉、10份的膨胀剂、3份的短钢纤维、3份的重质碳酸钙粉、4份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本实施例中微晶纤维素和磺基丁二酸钠二辛酯的加入,能有效改善施工过程中的和易性。
实施例16
按实施例6所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数6份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数44份的超细矿渣粉、27份的硅微粉、12份的膨胀剂、2.5份的短钢纤维、2份的重质碳酸钙粉、3份的微晶纤维素和1份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本实施例中微晶纤维素和磺基丁二酸钠二辛酯的加入,能有效改善施工过程中的和易性。
实施例17
按实施例7所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数4份的聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数45份的超细矿渣粉、25份的硅微粉、13份的膨胀剂、3份的短钢纤维、2份的重质碳酸钙粉、3份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本实施例的特定组分及组分的特定比例能有效改善施工过程中的和易性。
实施例18
按实施例8所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数2份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和1份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数42份的平均粒径为0.5μm的超细矿渣粉、30份的硅微粉、15份的UEA-6型膨胀剂、2份的直径为0.1mm,长度为2mm的短钢纤维和1份的重质碳酸钙粉混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本实施例的特定参数的超细矿渣粉、膨胀剂和短钢纤维能有效提高胶凝材料的性能,并且施工过程具有良好的和易性。
实施例19
按实施例9所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数8份的聚羧酸减水剂和2份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和4份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数48份的平均粒径为3μm的超细矿渣粉、24份的硅微粉、10份的UEA-6型膨胀剂、3份的直径为0.2mm,长度为8mm的短钢纤维和3份的重质碳酸钙粉、4份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本实施例的特定参数的超细矿渣粉、膨胀剂和短钢纤维能有效提高胶凝材料的性能,并且施工过程具有良好的和易性。
实施例20
按实施例10所述成分组成的高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,步骤如下:
(1)将质量份数4份的聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数45份的平均粒径为2μm的超细矿渣粉、25份的硅微粉、13份的UEA-6型膨胀剂、3份的直径为0.15mm,长度为5mm的短钢纤维和2份的重质碳酸钙粉、3份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
本实施例的特定参数的超细矿渣粉、膨胀剂和短钢纤维能有效提高胶凝材料的性能,并且施工过程具有良好的和易性。
将重量比为1:1:5:1的普通硅酸盐水泥、砂子、水和实施例11-20所得的高耐久性增强型抗裂胶凝材料混合均匀,放入养护箱内养护,28天后取出所得混凝土试块进行测试,以不加入高耐久性增强型抗裂胶凝材料做空白实验,试验检测数据如表1所示,加入本发明胶凝材料和空白组混凝土的微观结构形貌如图1所示。
表1 试验检测数据
试验结果分析:与空白试验相比,加入本发明高耐久性增强型抗裂胶凝材料后,混凝土试块的抗压强度明显增大,混凝土具有较强的抗碳化性能、抗渗性能和抗冻性能,氯扩散系数降低,孔隙率降低,只保留了混凝土内部的微小孔隙,以上数据说明混凝土的内部结构更加密实,不易开裂,并且混凝土内部的微小空隙可有效缓冲冻融破坏应力,改善混凝土孔结构,提高混凝土的抗冻耐久性。同时氯扩散系数降低、电通量降低和安定性全部合格,说明加入本发明高耐久性增强型抗裂胶凝材料后混凝土的稳定性较好,弹性模具降低,混凝土的抗裂性增加,由以上分析,加入本发明高耐久性增强型抗裂胶凝材料能大大提高混凝土的耐久性。
本发明微晶纤维素和磺基丁二酸钠二辛酯的加入,能有效改善施工过程中的和易性;采用特定参数的超细矿渣粉、膨胀剂和短钢纤维能有效提高胶凝材料的性能,为本发明的优化组合。

Claims (6)

1.一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,其特征在于:以重量份计,由以下组分组成:超细矿渣粉42~48份、硅微粉24~30份、膨胀剂10~15份、复合减水剂4~10份、复合缓凝剂2~5份、短钢纤维2~3份、重质碳酸钙粉1~3份、微晶纤维素2~4份和磺基丁二酸钠二辛酯1~3份;所述的复合减水剂由重量比为1~4∶1的聚羧酸减水剂和脂肪族减水剂组成;所述的复合缓凝剂由重量比为1~4∶1的葡萄糖酸钠和六偏磷酸钠组成。
2.根据权利要求1所述的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,其特征在于:以重量份计,由以下成分组成:超细矿渣粉45份、硅微粉25份、膨胀剂13份、4份聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂、3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂、短钢纤维3份、重质碳酸钙粉2份、微晶纤维素3份和磺基丁二酸钠二辛酯2份。
3.根据权利要求1或2所述的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料,其特征在于:超细矿渣粉的平均粒径为0.5~3μm,膨胀剂为UEA-6型膨胀剂,短钢纤维的直径为0.1~0.2mm,长度为2~8mm。
4.权利要求1所述的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,其特征在于:步骤如下:
(1)将重量比为1~4∶1的聚羧酸减水剂和脂肪族减水剂组成的复合减水剂和葡萄糖酸钠和六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a,所述的复合减水剂的质量份数为4~10份,复合缓凝剂的质量份数为2~5份;
(2)将质量份数42~48份的超细矿渣粉、24~30份的硅微粉、10~15份的膨胀剂、2~3份的短钢纤维、1~3份的重质碳酸钙粉、2~4份的微晶纤维素和1~3份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
5.权利要求2所述的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,其特征在于:步骤如下:
(1)将质量份数4份的聚羧酸减水剂和1份的脂肪族减水剂组成的复合减水剂和3份的葡萄糖酸钠和1份的六偏磷酸钠组成的复合缓凝剂混合均匀,得到混合料a;
(2)将质量份数45份的超细矿渣粉、25份的硅微粉、13份的膨胀剂、3份的短钢纤维、2份的重质碳酸钙粉、3份的微晶纤维素和2份的磺基丁二酸钠二辛酯混合均匀,得到混合料b;
(3)将所得的混合料a和混合料b均匀混合,得到高耐久性增强型抗裂胶凝材料。
6.根据权利要求4或5所述的一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料的制备方法,其特征在于:超细矿渣粉的平均粒径为0.5~3μm,膨胀剂为UEA-6型膨胀剂,短钢纤维的直径为0.1~0.2mm,长度为2~8mm。
CN201410360493.XA 2014-07-28 2014-07-28 一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法 Active CN104140215B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410360493.XA CN104140215B (zh) 2014-07-28 2014-07-28 一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410360493.XA CN104140215B (zh) 2014-07-28 2014-07-28 一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104140215A CN104140215A (zh) 2014-11-12
CN104140215B true CN104140215B (zh) 2015-09-30

Family

ID=51849568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410360493.XA Active CN104140215B (zh) 2014-07-28 2014-07-28 一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104140215B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104193217B (zh) * 2014-08-15 2016-05-25 杨佳玥 一种低孔隙率高抗冻性胶凝剂及其制备方法
CN106116385A (zh) * 2016-06-28 2016-11-16 蚌埠市方阵商品混凝土有限公司 一种高强度混凝土
CN106278101B (zh) * 2016-08-18 2018-12-25 济南鲁新新型建材股份有限公司 土壤固化剂及其制备方法
CN108373284A (zh) * 2018-02-06 2018-08-07 南宁同达盛混凝土有限公司 透水混凝土改善剂及其制备方法
CN109665789B (zh) * 2019-01-22 2021-03-30 广西大学 一种玻璃纤维珊瑚海砂混凝土及其制备方法
CN111362610B (zh) * 2020-03-23 2022-03-25 广东龙腾建材科技有限公司 一种增强型膨胀抗裂剂及其制备方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101113071A (zh) * 2006-07-24 2008-01-30 黄世鲜 一种微晶纤维,及其制备方法和用途
CN101134662A (zh) * 2007-07-24 2008-03-05 武汉理工大学 一种具有装饰效果的超平镜面水泥基材料及其制备方法
CN101580369B (zh) * 2009-06-19 2013-06-12 清华大学 一种混凝土结构修补用纤维增强高强砂浆
CN102092982B (zh) * 2010-12-30 2012-10-10 济南鲁新新型建材有限公司 一种混凝土管道压浆剂及制备方法
CN102775110B (zh) * 2012-07-30 2013-12-18 济南鲁新新型建材有限公司 200MPa以上强度等级胶凝材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104140215A (zh) 2014-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104140215B (zh) 一种高耐久性增强型抗裂胶凝材料及其制备方法
CN105601199A (zh) 一种膨胀抗裂纤维混凝土及其制备方法
CN104016617B (zh) 一种混凝土强效剂及其制备方法
CN106927759B (zh) 用于超长混凝土结构施工的混凝土
CN106082849A (zh) 水下不分散高性能混凝土
CN110550912A (zh) 一种建筑地下结构高延性自修复混凝土
CN105060779A (zh) 一种用于钢筋混凝土结构加固的纤维增强水泥基复合材料
CN102910884B (zh) 混凝土组合物及其制备方法
CN106186959A (zh) 一种再生微粉砂浆及其制备方法
CN104193217A (zh) 一种低孔隙率高抗冻性胶凝剂及其制备方法
CN112174607B (zh) 一种应用于滨海地区深部矿井建设的高性能井壁混凝土及其制备方法
CN103833251B (zh) 一种调节超高强混凝土强度与粘度的无机外加剂
CN111362636A (zh) 一种c60碳纤维混凝土及其制备方法
Yuan et al. Study on carbonation resistance of EPS concrete based on mix proportion design
KR101542204B1 (ko) 해상풍력발전기용 그라우트 조성물
CN105776963A (zh) 一种低孔隙率高抗冻性胶凝剂的制备方法
Li et al. Test on the mortar mix ratio with aeolian sand of mu us desert
Zheng et al. The compressive and flexural deformation of rubberized concrete
Dong et al. Mechanical properties of concrete containing ceramsite sand
Li et al. Effect of Recycled Waste Brick Fine Aggregate on Compressive Strength and Flexural Strength of Mortar
Zhou et al. Analysis and comparison on mechanical properties between full-graded and wet-screened concretes
Zhang et al. Research on High Performance Sulfoaluminate Cement Underwater Non-Dispersed Concrete
ZHANG et al. Experimental Study on Basic Mechanical Properties of SiO2 Modified Basalt Fiber Concrete
Xu et al. Experiment on C40 machine-made sand concrete with combined admixture of limestone powder and substandard fly ash
CN104973818A (zh) 一种用于混凝土的抗裂增强剂

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant