CN109111143B - 一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂及其制备方法 - Google Patents
一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109111143B CN109111143B CN201810959667.2A CN201810959667A CN109111143B CN 109111143 B CN109111143 B CN 109111143B CN 201810959667 A CN201810959667 A CN 201810959667A CN 109111143 B CN109111143 B CN 109111143B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- early strength
- strength agent
- calcium aluminate
- nanocrystal core
- hydrated calcium
- 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
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B40/00—Processes, in general, for influencing or modifying the properties of mortars, concrete or artificial stone compositions, e.g. their setting or hardening ability
- C04B40/0028—Aspects relating to the mixing step of the mortar preparation
- C04B40/0039—Premixtures of ingredients
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2103/00—Function or property of ingredients for mortars, concrete or artificial stone
- C04B2103/10—Accelerators; Activators
- C04B2103/12—Set accelerators
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
本发明涉及一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂及其制备方法,其由以下组分组成:铝酸三钙、二水石膏、分散稳定剂与去离子水,其中铝酸三钙与二水石膏的摩尔比为1:1‑3;所述分散稳定剂为聚羧酸减水剂、三乙醇胺、三异丙醇胺按质量比10‑30:1:1‑3溶于水得到的混合溶液,质量浓度为10%。本发明提供的水化铝酸钙纳米晶核早强剂能够显著提高水泥砂浆的早期强度,以1.0‑2.0%的掺量掺入普通硅酸盐水泥砂浆中1d强度可提高85%以上,可广泛应用于混凝土预制构件,从而缩短带模具养护时间,提高模具周转率,有效提升生产效率。
Description
技术领域
本发明属于混凝土外加剂技术领域,具体涉及一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂及其制备方法。
背景技术
混凝土早强剂是混凝土外加剂的一个种类,它能促进水泥早期水化,提高混凝土早期强度,早强剂按组成可分为有机型、无机型和复合型三类。传统早强剂以无机型居多,如氯盐、硫酸盐和亚硝酸盐,它们的应用很不理想,比如低温适应性差、降低后期强度、降低抗渗性和耐久性等;而后开发出的有机型早强剂如醇胺类、甲酸钙和复合型早强剂也存在诸多缺点,比如醇胺类对掺量十分敏感,导致无法准确控制凝结时间而影响混凝土前期工作性,复合型早强剂采用多种早强剂进行复配,对配合比的控制和操作性要求高,各单一组分之间或其组分与其他外加剂之间可能存在相互作用和影响,达不到预期效果甚至使外加剂失效。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中存在的上述不足,提供一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂及其制备方法。
为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案是:
提供一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂,其由以下组分组成:铝酸三钙(3CaO·Al2O3,C3A)、二水石膏(CaSO4·2H2O)、分散稳定剂与去离子水,其中铝酸三钙与二水石膏的摩尔比为1:1-3;
所述分散稳定剂为聚羧酸减水剂、三乙醇胺、三异丙醇胺按质量比10-30:1:1-3溶于水得到的混合溶液,质量浓度为10%。
按上述方案,所述分散稳定剂的掺量为铝酸三钙与二水石膏质量之和的0.2-0.5%。
按上述方案,所述去离子水加入量为铝酸三钙与二水石膏质量之和的9倍。
按上述方案,所述水化铝酸钙纳米晶核早强剂的中值粒径为300-500nm。
本发明还包括上述水化铝酸钙纳米晶核早强剂的制备方法,具体步骤如下:将铝酸三钙、二水石膏、分散稳定剂和去离子水按比例装入球磨罐中,然后装入氧化锆研磨体,密封球磨得到水化铝酸钙纳米晶核早强剂。
按上述方案,所述氧化锆研磨体为铝酸三钙与二水石膏质量之和的4-6倍,氧化锆研磨体级配质量比为:5mm:3mm:1mm:0.5mm=1:3:6:2。
按上述方案,所述密封球磨的时间为120-150min。
本发明还包括上述水化铝酸钙纳米晶核早强剂的使用方法,将水化铝酸钙纳米晶核早强剂按掺量1.0-2.0%掺入水泥砂浆中。
本发明以硅酸三钙和石膏为主要原料,在分散稳定剂及水的存在下,利用机械力,有效分散硅酸三钙和石膏水化产物-水化硫铝酸钙,制备纳米级水化硫铝酸钙,为普通硅酸盐水泥水化提供晶核,诱导其快速水化,达到早强的目的。一般水泥水化的过程中会自发成核(成核机理如图1左所示),这种自发生成的晶核主要为纳米形态的钙矾石、氢氧化钙、C-S-H凝胶等,但是晶核数量少且尺寸较小,一般小于300nm,有一部分晶核的半径小于临界晶核半径而不能成为实际晶核,倾向于重熔或者消失,无法提供足够的晶核作用,因此不利于水化产物的结晶,而本发明制备的水化铝酸钙纳米晶核早强剂的早强作用机理图如图1右所示,其晶核粒度为300-500nm,当掺入混凝土中后,能够有效的起到晶核作用,诱导水化产物的快速结晶,因此起到早强作用。
本发明的有益效果在于:1、本发明提供的水化铝酸钙纳米晶核早强剂能够显著提高水泥砂浆的早期强度,以1.0-2.0%的掺量掺入普通硅酸盐水泥砂浆中1d强度可提高80%以上,可广泛应用于混凝土预制构件,从而缩短带模具养护时间,提高模具周转率,有效提升生产效率。2、本发明制备方法工艺简单,易于实现。
附图说明
图1为一般水泥水化过程自发成核机理(左)及本发明水化铝酸钙纳米晶核早强剂的早强作用机理图(右)。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
实施例1-5
制备水化铝酸钙纳米晶核早强剂,具体步骤如下:
将铝酸三钙、二水石膏、分散稳定剂和去离子水装入球磨罐中,然后装入氧化锆研磨体,密封球磨120-150分钟,得到水化铝酸钙纳米晶核早强剂,原料组份及性能测试结果如表2所示。用激光粒度测定仪测试其中值粒径,1d砂浆强度增长率(1d砂浆强度增长率是掺水化铝酸钙晶核早强剂相对于不掺水化铝酸钙晶核早强剂的空白水泥砂浆的强度增量与空白水泥砂浆强度值的比值)参照GB8076-2008《混凝土外加剂》进行测试。
其中分散稳定剂由聚羧酸减水剂(PCE)、三乙醇胺(TEA)、三异丙醇胺(TIPA)按质量比10-30:1:1-3溶于水得到的混合溶液,质量分数为10%,配方组份如表1所示。
表1分散稳定剂组份
表2原料组份及评价效果
表2中分散稳定剂掺量为铝酸三钙与二水石膏质量之和的百分比。掺量为水化铝酸钙纳米晶核早强剂在水泥砂浆中的掺量。
从表2的结果可以看出,该方法制备的水化铝酸钙纳米晶核早强剂中值粒径为300-500nm,在掺入量为1-2%时,砂浆1d强度增长率达到85%以上。
本发明所涉及的水化铝酸钙纳米晶核早强剂制备方法工艺过程简单,条件易控制,产品关键参数稳定。该纳米晶核对水泥基材料早期水化的诱导作用显著,1d强度增长85%以上,可广泛应用于混凝土预制构件,从而缩短带模具养护时间,提高模具周转率,有效提升生产效率。
Claims (8)
1.一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂,其特征在于,其由以下组分组成:铝酸三钙、二水石膏、分散稳定剂与去离子水,其中铝酸三钙与二水石膏的摩尔比为1:1-3;
所述分散稳定剂为聚羧酸减水剂、三乙醇胺、三异丙醇胺按质量比10-30:1:1-3溶于水得到的混合溶液,质量浓度为10%。
2.根据权利要求1所述的水化铝酸钙纳米晶核早强剂,其特征在于,所述分散稳定剂的掺量为铝酸三钙与二水石膏质量之和的0.2-0.5%。
3.根据权利要求1所述的水化铝酸钙纳米晶核早强剂,其特征在于,所述去离子水加入量为铝酸三钙与二水石膏质量之和的9倍。
4.根据权利要求1所述的水化铝酸钙纳米晶核早强剂,其特征在于,所述水化铝酸钙纳米晶核早强剂的中值粒径为300-500nm。
5.一种权利要求1-4任一所述的水化铝酸钙纳米晶核早强剂的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:将铝酸三钙、二水石膏、分散稳定剂和去离子水按比例装入球磨罐中,然后装入氧化锆研磨体,密封球磨得到水化铝酸钙纳米晶核早强剂。
6.根据权利要求5所述的水化铝酸钙纳米晶核早强剂的制备方法,其特征在于,所述氧化锆研磨体为铝酸三钙与二水石膏质量之和的4-6倍,氧化锆研磨体级配质量比为:5mm:3mm:1mm:0.5mm=1:3:6:2。
7.根据权利要求5所述的水化铝酸钙纳米晶核早强剂的制备方法,其特征在于,所述密封球磨的时间为120-150min。
8.一种权利要求1-4任一所述的水化铝酸钙纳米晶核早强剂的使用方法,其特征在于,将水化铝酸钙纳米晶核早强剂按掺量1.0-2.0%掺入水泥砂浆中。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810959667.2A CN109111143B (zh) | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810959667.2A CN109111143B (zh) | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109111143A CN109111143A (zh) | 2019-01-01 |
CN109111143B true CN109111143B (zh) | 2021-02-19 |
Family
ID=64853494
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810959667.2A Active CN109111143B (zh) | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109111143B (zh) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110255957B (zh) * | 2019-04-11 | 2021-11-16 | 武汉理工大学 | 一种建筑垃圾纳米晶核及其制备方法和应用 |
CN110255954B (zh) * | 2019-04-11 | 2021-08-24 | 武汉理工大学 | 一种纳米锂渣早强剂及其制备方法和应用 |
CN110156367B (zh) * | 2019-04-17 | 2021-10-08 | 湖北工业大学 | 由工业固废湿磨制备纳米c-s-h凝胶早强剂的方法 |
CN110040997B (zh) * | 2019-05-23 | 2021-08-13 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 一种偏高岭土纳米成核早强剂及其制备方法和应用 |
CN111777351B (zh) * | 2020-06-30 | 2022-04-29 | 中交第二航务工程局有限公司 | 一种再生骨料表面强化改性剂及其改性方法 |
CN113429153B (zh) * | 2021-06-25 | 2022-10-21 | 武汉理工大学 | 一种具有早强及增稠功能的纳米高岭土早强剂及其制备方法 |
CN116143440A (zh) * | 2021-11-23 | 2023-05-23 | 天津中油渤星工程科技有限公司 | 一种油井水泥用晶核基复合促凝早强剂及其制备方法 |
CN114368954A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-04-19 | 江苏博拓新型建筑材料股份有限公司 | 一种高流态高早强支座灌浆料及其制备方法 |
CN114873942B (zh) * | 2022-04-26 | 2023-01-24 | 江苏佳境生态工程技术有限公司 | 一种透水混凝土早强剂、透水混凝土及其制备方法 |
CN114890809A (zh) * | 2022-06-17 | 2022-08-12 | 华润水泥技术研发有限公司 | 一种钢渣基高固碳量免蒸压型加气混凝土及其制备方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017189302A1 (en) * | 2016-04-28 | 2017-11-02 | Lubrizol Oilfield Solutions, Inc. | New multi-purpose additive for oil and gas cementing applications |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101200354B (zh) * | 2007-11-30 | 2010-06-23 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 混凝土超早强剂 |
CN103145368B (zh) * | 2013-03-07 | 2014-04-09 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 一种用于再生骨料混凝土的早强减水剂 |
CN105713402B (zh) * | 2016-02-29 | 2018-06-26 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 一种乳化沥青冷再生用复合早强剂、其制备方法及其应用 |
WO2018122091A1 (en) * | 2016-12-27 | 2018-07-05 | Construction Research & Technology Gmbh | Strength enhancing admixture for cementitious compositions |
-
2018
- 2018-08-16 CN CN201810959667.2A patent/CN109111143B/zh active Active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017189302A1 (en) * | 2016-04-28 | 2017-11-02 | Lubrizol Oilfield Solutions, Inc. | New multi-purpose additive for oil and gas cementing applications |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109111143A (zh) | 2019-01-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109111143B (zh) | 一种水化铝酸钙纳米晶核早强剂及其制备方法 | |
Dorn et al. | Acceleration of cement hydration–A review of the working mechanisms, effects on setting time, and compressive strength development of accelerating admixtures | |
Xu et al. | Action of the combined presence of CS-Hs-PCE and triethanolamine on the performances of cement paste/mortar | |
Ergün | Effects of the usage of diatomite and waste marble powder as partial replacement of cement on the mechanical properties of concrete | |
US7998267B2 (en) | Additives for cement | |
US10752546B2 (en) | Adjuvant combination of a milling assistant and a concrete admixture for accelerated hydration of cementitious binders | |
CN108793905B (zh) | 一种修补砂浆及其制备方法和在预制混凝土构件修补中的应用 | |
Wu et al. | Effect of aluminum sulfate alkali-free liquid accelerator with compound alkanol lamine on the hydration processes of Portland cement | |
KR20120059504A (ko) | 시멘트 분쇄를 위한 강인한 공기 감소작용 | |
KR100804807B1 (ko) | 친환경 지반 주입용 조성물 및 이의 주입공법 | |
Liu et al. | Effects of nanosilica on the hydration and hardening properties of slag cement | |
CN104944824A (zh) | 一种水泥混凝土早强剂和早强减水剂 | |
JP6488340B2 (ja) | 急硬材及び急硬性セメント組成物 | |
CN108996939B (zh) | 一种用于蒸养混凝土的预水化矿粉纳米晶核早强剂及其制备方法 | |
KR20130062162A (ko) | 고로슬래그와 csa계 시멘트를 포함하는 조강시멘트 조성물 및 이를 포함하는 콘크리트 | |
Kryvenko et al. | Alkali-sulfate activated blended portland cements | |
CN110040997A (zh) | 一种偏高岭土纳米成核早强剂及其制备方法和应用 | |
EP3027576B1 (en) | Fast setting portland cement compositions with alkali metal citrates and phosphates with high early-age compressive strength and reduced shrinkage | |
CN110698120A (zh) | 一种预制构件混凝土及其养护方法 | |
CN106630725B (zh) | 一种喷射混凝土用液体速凝剂及其制备方法 | |
CN109665737B (zh) | 一种用于硫铝酸盐水泥的纳米水泥石早强减水剂 | |
CN109095802B (zh) | 混凝土用膨胀剂、混凝土及其制备方法 | |
Zhang et al. | Preparation and performance of a fluorine-free and alkali-free liquid accelerator for shotcrete | |
CN108191283B (zh) | 硫铝酸盐水泥复合增强剂 | |
CN114014568B (zh) | 铁路及桥梁建设专用低碱水泥及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |