早强降黏型聚羧酸减水剂的制备与性能研究

来源 :新型建筑材料 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lqlq2323
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采用异戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG)、N,N二甲基丙烯酰胺(DMAA)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)、甲基丙烯酸十二烷基酯(LMA)和丙烯酸为主要原料,以双氧水-抗坏血酸为引发体系,通过正交试验以及单因素试验,确定各种原材料最合适用量,合成了具有早强降黏性能的聚羧酸减水剂。混凝土试验结果表明,与市售同类聚羧酸减水剂相比,该减水剂具有适宜的减水率、优异的早强性和降黏性,混凝土构件表面光滑、无气泡,表观质量良好。
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我国电力行业的进步促进了高压以及特高压行业的发展。因为高压以及特高压存在高等级电压以及高杂度路线,并且往往要经过类似高速公路、高铁路线等等区域,因此这就对线路的安全、稳定以及经济实用性的要求更为严格。而输电线路的安全性的高低在很大程度上取决于耐张线夹的压接的质量。在设计检测工装以及对设备的改良的帮助下,采用数字射线(DR)技术,审核耐张线夹的压接质量,这样一方面达到了对其的标准,又帮助检测工作更高效的进行,确保输电线路的安全性。
以丙烯酰胺(AM)和N-羟甲基丙烯酰胺(HAM)分别替代部分丙烯酸(AA),合成早强型聚羧酸减水剂,并对减水剂的分散性、早强性及其机理进行了分析。结果表明,在分散性能变化较小的情况下,AM或HAM均在替代10%物质的量的AA时,所合成的早强型聚羧酸减水剂胶砂抗压强度最高。水泥水化热分析表明,AM有助于水泥水化放热峰提前,而HAM则显著增大早期水泥水化放热量。扫描电镜分析同样表明,AM有助于1 d水化产物C-S-H凝胶的形成,而HAM在3 d时诱导形成较多的水化产物。
城市化进程的不断加快使我国环境面临极大的威胁,对土地资源以及水资源都产生不小的影响。尤其是对水资源的破坏是巨大的,因水资源具有极强的扩散性以及蔓延性,导致水资源的污染更为恶劣。因此我们需要通过对污染场地的修复与研究来制定出符合我国环境治理的修复方案,我们同时还通过具体的案例分析对修复工作的流程、治理方法等做出相关的研究,最终提出环境的修复技术及工艺。