王 毓 ,李本秀,陳 娟,趙 君,姚 兵,楊會(huì)雙
(1.貴州師范學(xué)院化學(xué)與材料學(xué)院,貴州貴陽 550018;2.貴州鐵建恒發(fā)新材料科技股份有限公司,貴州安順 561100;3.安順市混凝土外加劑工程技術(shù)研究中心,貴州安順 561100)
速凝劑是一種能夠使混凝土迅速凝結(jié)硬化的外加劑,它是噴射混凝土施工中重要的一種外加劑,其主要功能是加速噴射混凝土的凝結(jié)硬化速度,減少回彈損失,防止噴射混凝土因重力引起脫落,加大一次噴射厚度和縮短噴射層間的間隔時(shí)間,其主要用于噴錨支護(hù)、鐵路、隧道、水利、交通和采礦等工程[1-3]。速凝劑種類繁多,根據(jù)速凝劑的性質(zhì)和狀態(tài),大致可以分為堿性粉狀、無堿粉狀、堿性液態(tài)和無堿液態(tài)4大類[4-6]。目前,國(guó)內(nèi)外都逐漸重視研究開發(fā)無堿(低堿)液態(tài)速凝劑,相對(duì)于傳統(tǒng)堿性速凝劑,其具有揚(yáng)塵小、回彈率低、減少對(duì)施工人員的皮膚腐蝕,提高與水泥的適應(yīng)性,改善混凝土后期強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn),可以顯著改善工程質(zhì)量。國(guó)外液態(tài)無堿(低堿)速凝劑應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)廣泛,而國(guó)內(nèi)正處于發(fā)展階段,市場(chǎng)上存在無堿(低堿)速凝劑性能良莠不齊,與不同種類水泥、摻合料以及外加劑適應(yīng)性不穩(wěn)定,后期強(qiáng)度損失大等問題[7-9]。因此,研究開發(fā)一種具有促凝效果好、后期強(qiáng)度高、產(chǎn)品穩(wěn)定性好、價(jià)格適宜的低堿液體速凝劑具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文在前期速凝劑研究的基礎(chǔ)上,探究了速凝劑各組分對(duì)水泥的凝結(jié)時(shí)間和膠砂抗壓強(qiáng)度的影響,初步篩選出了低堿液體速凝劑的最佳合成工藝,為其規(guī)?;a(chǎn)應(yīng)用提供理論依據(jù)。
十八水硫酸鋁(Al2(SO4)3·18H2O),工業(yè)級(jí),90%,廣漢市聚力化工廠;氟化鈉(NaF),分析純,天津市永大光化學(xué)試劑有限公司;三乙醇胺,分析純,天津市致遠(yuǎn)化學(xué)試劑有限公司;尿素:天津市科密歐化學(xué)試劑有限公司;基準(zhǔn)水泥P·I 42.5,山東魯城水泥有限公司;ISO標(biāo)準(zhǔn)砂,廈門艾思鷗標(biāo)準(zhǔn)沙有限公司。
精密電子分析天平,F(xiàn)A224型,北京塞多利斯天平有限公司;NJ160A型水泥凈漿攪拌器,滄州信億實(shí)驗(yàn)儀器有限公司;ISO-679型水泥膠砂攪拌器,滄州中北建工儀器設(shè)備有限公司;水泥稠度凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀,無錫市建儀儀器機(jī)械有限公司;HBY-40B水泥恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱,無錫市建儀儀器機(jī)械有限公司;ZS-15型水泥膠砂振動(dòng)臺(tái),無錫市建儀儀器機(jī)械有限公司;NYL-300壓力試驗(yàn)機(jī),無錫市建儀儀器機(jī)械有限公司;無控溫磁力攪拌器,98-3型,鞏義市英峪儀器廠;DZG.401型電熱真空干燥箱,天津市天宇實(shí)驗(yàn)儀器有限公司;HH.SY21-N4C型電熱恒溫水浴鍋,北京市長(zhǎng)風(fēng)儀器儀表公司。
先將一定質(zhì)量的水加入到帶有機(jī)械攪拌的三口燒瓶中,啟動(dòng)攪拌器并加熱,加入一定比例的氟化鈉,攪拌至全部溶解,然后加入適量的三乙醇胺,攪拌10min后,將水溶溫度升至設(shè)定溫度,再加入一定比例的十八水硫酸鋁,攪拌并保溫40min,得到澄清低堿速凝劑母液。所得速凝劑母液降溫至45℃以下,加入三乙醇胺和尿素,攪拌均勻,得到質(zhì)量濃度為38%的淺黃色低堿液體速凝劑。
水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間和膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)按照J(rèn)C477-2005《噴射混凝土用速凝劑》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,試件尺寸為40 mm×40 mm×160 mm。
通過考察低堿液體速凝劑中硫酸鋁含量對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響,篩選出較佳合成配方,其中,采用基準(zhǔn)水泥,摻量6%,水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間隨硫酸鋁用量的變化曲線如圖1所示。從圖1可以看出,隨著硫酸鋁用量的增加,初凝和終凝時(shí)間先縮短后趨于平緩,當(dāng)硫酸鋁用量超過57%,凝結(jié)時(shí)間基本保持不變,例如:硫酸鋁用量為54%,初凝時(shí)間為149 s,終凝時(shí)間為338 s;硫酸鋁用量為57%,初凝時(shí)間為93 s,終凝時(shí)間為169 s。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明硫酸鋁對(duì)水泥水化有較好的促凝作用,但隨著硫酸鋁用量的增加液體速凝劑樣品變粘稠且有部分硫酸鋁析出,穩(wěn)定性變差,因此,硫酸鋁的用量為57%時(shí)促凝效果較好,這與文獻(xiàn)[1]報(bào)道的結(jié)果相一致。
圖1 硫酸鋁對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響Fig.1 Influence of the amount of Al2(SO4)3 on the setting time of cement pastes
圖2 氟化鈉對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響Fig.2 Influence of the amount of NaF on the setting time of cement pastes
通過考察低堿液體速凝劑中氟化鈉含量對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響,篩選出較佳合成配方,其中,采用基準(zhǔn)水泥,摻量6%,水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間隨氟化鈉用量的變化曲線如圖2所示。從圖2可以看出,隨著氟化鈉用量的增加,初凝和終凝時(shí)間先縮短后趨于平緩,在8% ~11%時(shí),其趨勢(shì)下降較明顯,11%以后,變化較為緩慢。當(dāng)摻量在8%時(shí),其初凝時(shí)間為163 s,終凝時(shí)間為381 s;摻量為11%時(shí),其初凝時(shí)間為98 s,終凝時(shí)間為172 s。摻用少量氟化鈉凝結(jié)時(shí)間的延長(zhǎng)可歸因于其水解產(chǎn)物可在水泥水化產(chǎn)物表面反應(yīng)生成幾種晶體物質(zhì),阻止了水化反應(yīng)的進(jìn)行,而繼續(xù)增加氟化鈉用量破壞了水化產(chǎn)物表面的覆蓋層,促進(jìn)水泥水化反應(yīng)[1]。綜合考慮,氟化鈉用量為11%時(shí)初凝效果較佳且穩(wěn)定性好。
通過考察低堿液體速凝劑中三乙醇胺含量對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響,篩選出較佳合成配方,其中,采用基準(zhǔn)水泥,摻量6%,水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間隨三乙醇胺用量的變化曲線如圖3所示。從圖3可以看出,隨三乙醇胺用量的增加凝結(jié)時(shí)間先縮短后趨于平緩,速凝劑產(chǎn)品中不添加三乙醇胺時(shí),水泥凈漿的初凝時(shí)間為135 s,終凝時(shí)間為235 s;當(dāng)三乙醇胺用量為2%時(shí),其初凝時(shí)間為90 s,終凝時(shí)間為178 s。三乙醇胺對(duì)凝結(jié)時(shí)間的縮短可歸因于醇胺中的N原子有利于Al3+和Fe3+等離子在水泥水化過程中形成可溶的絡(luò)合物,從而提高水化產(chǎn)物擴(kuò)散速率,促進(jìn)了水泥的水化,縮短了結(jié)時(shí)間,同時(shí)還提高了液體速凝劑的穩(wěn)定性。綜合考慮,三乙醇胺的最佳用量為2%。
圖3 三乙醇胺對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響Fig.3 Influence of the amount of triethanolamine on the setting time of cement pastes
通過考察低堿液體速凝劑中尿素含量對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響,篩選出較佳合成配方,其中,采用基準(zhǔn)水泥,摻量6%,水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間隨尿素用量的變化曲線如圖4所示。從圖4可以看出,隨著尿素?fù)搅康脑黾樱鄡魸{初凝時(shí)間變化較小,終凝時(shí)間先縮小后逐漸趨于平緩。當(dāng)尿素用量為0.2%時(shí),水泥凈漿的初凝時(shí)間是118 s,終凝時(shí)間是180 s;當(dāng)尿素用量為1%時(shí),水泥凈漿的初凝時(shí)間為104s,終凝時(shí)間為160 s。從凝結(jié)時(shí)間來看,尿素對(duì)水泥凝結(jié)時(shí)間影響較小,有微弱的促凝效果。由此可見,尿素用量為1%時(shí)為最佳,尿素的主要作用是提高液體速凝劑的防凍性和穩(wěn)定性。
圖4 尿素對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響Fig.4 Influence of the amount of urea on the setting time of cement pastes
通過考察低堿液體速凝劑制備溫度對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響,篩選出較佳合成配方,其中,采用基準(zhǔn)水泥,摻量6%,水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間隨速凝劑制備溫度的變化曲線如圖5所示。從圖5可以看出,溫度變化對(duì)合成速凝劑的性能有顯著影響,速凝劑的最佳制備溫度為70℃。值得注意的是,隨著反應(yīng)溫度的升高,初終凝時(shí)間明顯縮短,這是由于受到硫酸鋁溶解度的影響,當(dāng)溫度越高,其硫酸鋁的溶解度越大,導(dǎo)致速凝劑中的Al3+離子濃度增加,從而促進(jìn)了凝結(jié)時(shí)間的加快。
圖5 速凝劑制備溫度對(duì)水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間的影響Fig.5 Influence of the accelerator synthesis tempeature on the setting time of cement pastes
采用優(yōu)化后最佳配方的低堿液體速凝劑為研究對(duì)象,系統(tǒng)考察了速凝劑摻量對(duì)標(biāo)準(zhǔn)水泥凝結(jié)時(shí)間、水泥膠砂強(qiáng)度的影響,結(jié)果見表1。由表1可見,所制得低堿液體速凝劑摻量為6%、7%和8% 均能滿足JC477-2005一等品的要求,表明該產(chǎn)品具有較好的促凝效果,同時(shí)該速凝劑28 d抗壓強(qiáng)度比均大于100%,解決了現(xiàn)有速凝劑后期強(qiáng)度保留率低的問題。
表1 所制的低堿液體速凝劑摻量對(duì)凝結(jié)時(shí)間、水泥膠砂強(qiáng)度的影響Table1 Influence of the low-alkali liquid accelerator on the setting time of cement pastes and the compressive strength of mortar
(1)本文采用硫酸鋁、氟化鈉、三乙醇胺、尿素和水制備了一種低堿液體速凝劑。研究表明,合成該低堿液體速凝劑的最佳制備工藝參數(shù)為:硫酸鋁濃度為57%,氟化鈉濃度為11%,三乙醇胺濃度為2%,尿素濃度為1%,反應(yīng)溫度為70℃。
(2)低堿液體速凝劑具有良好的促凝效果,當(dāng)參量為6%時(shí),基準(zhǔn)水泥的初凝時(shí)間和終凝時(shí)間分別為1min 55 s、2min 52 s;水泥膠砂1 d抗壓強(qiáng)度為7.04 MPa,28 d強(qiáng)度保留率為118%,有效解決了現(xiàn)有速凝劑后期強(qiáng)度保留率低的問題。