Архитектура и строительство
 
Карта сайта · Обратная связь · Поиск
ArhPlan.ru
Город Здания Элементы Технологии Дизайн Мосты Индустрия История Материалы Справка  
  • Главная
  • Стройматериалы
  • Бетон и цемент
  • Классификация поверхностно-активных добавок в цементных системах
 Подразделы
Все статьи раздела Общая информация Бетон и цемент Грунтосиликаты Кирпичи Камень и керамика Древесина Пластмасса и полимеры Сталь и металлы Фибролит Изоляционные материалы
 Социальные сети
 Похожие статьи
Схематические представления о процессах воздействия поверхностно-активных добавок на цементные системы
Материалы: Бетон и цемент

Эффективность добавок поверхностно-активных веществ
Материалы: Бетон и цемент

Оценка качества новых поверхностно-активных добавок
Материалы: Бетон и цемент

Строение молекул поверхностно-активных веществ и их ориентация на поверхности тел
Материалы: Бетон и цемент

О некоторых поверхностных явлениях в цементных системах
Материалы: Бетон и цемент

Модифицирование структуры цементного камня посредством гидрофобно-пластифицирующих добавок
Материалы: Бетон и цемент

Характеристика гидрофобно-пластифицирующих добавок
Материалы: Бетон и цемент

Интенсификация помола цемента при использовании гидрофобно-пластифицирующих добавок
Материалы: Бетон и цемент

Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на пластичность и гомогенность бетонных и растворных смесей
Материалы: Бетон и цемент

Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на коррозионную стойкость бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на водопроницаемость растворов и бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на морозостойкость бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на прочность бетонов
Материалы: Бетон и цемент

Производственный опыт применения комплексных органо-минеральных добавок
Материалы: Бетон и цемент

Классификация поверхностно-активных добавок в цементных системах


Статья добавлена в Августе 2017 года
            0


Не имеется единой классификации так называемых химических добавок к цементам, бетонам, растворам. В числе этих добавок наибольшее место занимают поверхностно-активные вещества. В разных странах соответствующими учреждениями и отдельными учеными предложены различные классификационные схемы. Важнейшие из них мы считаем необходимым привести по следующим причинам. Во-первых, некоторые схемы в известной мере облегчают выбор добавок для бетонов и растворов определенного назначения, а также могут быть полезны при определении дальнейших путей изыскания добавок. Во-вторых, гидрофобно-пластифицирующие добавки, рассматриваемые в данной книге, могут быть модифицированы добавками других групп, указанных в отдельных классификационных схемах, для регулирования твердения цементных систем, повышения их стойкости и для других целей.

Одна из ранних классификационных схем ПАВ принадлежит П. А. Ребиндеру, который по характеру воздействия на цементные системы различал вещества гидрофилизующего и гидрофобизующего типа [130]. Затем гидрофобизующие ПАВ была разделены на воздухововлекающие и не вызывающие воздухововлечения.

Достаточно полной представляется классификация, созданная на основе исследований НИИЖБ. В соответствии с основным эффектом действия на бетоны (растворы) добавки разделены на следующие основные классы:
  • 1) регуляторы реологических свойств смесей;
  • 2) регуляторы процессов схватывания и твердения;
  • 3) регуляторы структуры — добавки, повышающие стойкость;
  • 4) регуляторы объемной массы;
  • 5) регуляторы деформаций;
  • 6) замедлители коррозии арматуры;
  • 7) полифункциональныс добавки.

В этой классификации не рассматриваются комплексные добавки, получаемые совмещением двух и более добавок, относящихся к одному или разным классам. В 7-м классе рассматриваются только индивидуальные полифункциональные добавки. Каждый указанный класс делится на группы и подгруппы.

Научная классификация добавок по механизму их действия на процессы твердения неорганических вяжущих дана В. В. Ратиновым и Т. И. Розенберг. Они делят добавки на четыре класса:


  • 1) изменяющие растворимость вяжущих материалов и не вступающие с ними в химическую реакцию;
  • 2) реагирующие с вяжущими материалами и образующие труднорастворимые или малодиссоциированные соединения;
  • 3) образующие готовые центры кристаллизации;
  • 4) поверхностно-активные вещества [128].

Попытка классифицировать добавки по функциональным признакам сделана чехословацкими исследователями В. Вавржином и Ф. Крчным [29]. Они различают следующие добавки:
  • 1) регулирующие схватывание и твердение;
  • 2) улучшающие обрабатываемость материалов;
  • 3) улучшающие водостойкость;
  • 4) повышающие морозостойкость;
  • 5) повышающие стойкость;
  • 6) применяемые при изготовлении ячеистого бетона.

В классификации Американского института бетонов добавки разделены на группы в зависимости от вида исходных материалов, образующих добавку, но в то же время учтен и механизм их действия [196].

Государственная комиссия по добавкам во Франции предлагает следующее их членение:
  • 1) ускорители схватывания и твердения;
  • 2) воздухововлекающие;
  • 3) противоморозные;
  • 4) повышающие морозостойкость;
  • 5) гидрофобизаторы растворов в массе;
  • 6) пластификаторы;
  • 7) замедлители схватывания и твердения;
  • 8) для ухода за твердеющими бетонами [229].

Французский национальный синдикат добавок для бетонов и растворов «SYNAD» рекомендует несколько иную, по близкую классификацию [230].

В ФРГ принята следующая классификация Добавок для бетонов: пластификаторы, воздухововлекающие пластификаторы, добавки для уменьшения водопроницаемости, ускорители твердения, замедлители твердения, противоморозные добавки [207].

Следует отмстить, что отдельные группы добавок, значащиеся в классификациях разных стран, часто членятся па подгруппы. В качестве примера приведем принятое в США деление воздухововлекающих добавок на следующие подгруппы:
  • соли древесных кислот;
  • синтетические моющие вещества; соли сульфонированного лигнина;
  • соли нефтяных (нафтеновых) кислот;
  • соли протеиновых веществ;
  • жирные и смоляные кислоты и их соли;
  • органические соли сульфонированных углеводородов [196].

Некоторые из указанных положений нельзя признать достоверными. Так, по данным советских авторов соли нефтяных (нафтеновых) кислот нельзя относить к воздухоновлекающим добавкам, так как только лишь сульфонафтеновые кислоты (контакт Петрова) способны вовлекать воздух.


По-видимому, может быть предложена следующая классификация добавок ПАВ по их функциональному действию на цементные системы:
  • 1) пластифицирующие;
  • 2) гидрофобно-пластифицирующие;
  • 3) воздухововлекающие;
  • 4) регулирующие скорости схватывания и твердения;
  • 5) интенсифицирующие помол цемента.

Эта схема в большой мере отвечает нуждам практики и обоснована теоретически. Приведенные классификационные схемы показывают, что ПАВ занимают очень видное место среди других добавок к бетонам (растворам).

И последнее время у пас и за рубежом появился ряд работ, посвященных созданию добавок, способных сильно разжижать бетонные и растворные смеси. Такие добавки из-за особо ярко выраженного пластифицирующего эффекта получили название суперпластификаторов и могут быть выделены в специальную группу в упомянутых классификационных схемах. Механизм их влияния на свежеприготовленные смеси, в отличие от поверхностно-активных веществ, обычно не связан с уменьшением поверхностного натяжения воды, а объясняется преимущественно дефлокулирующим и главным образом специфическим «смазочным» действием комплексов крупных молекул, содержащихся в добавке.

Суперпластификаторы дают возможность изготовлять бетоны при очень низких водоцементных отношениях, например 0,2—0,25. Однако в некоторых конструкциях такие бетоны могут оказаться недолговечными; это предположение следует из работ А. В. Волженского и других исследователей. В 1969 г. А. В. Волженский выдвинул аргументированную гипотезу об эффекте возможного саморазрушения твердеющих смесей вяжущего с водой, в которых начальное содержание воды близко к теоретически необходимому для полной гидратации или меньше его. Позднее А. В. Волженский подтвердил эту гипотезу экспериментами н положениями теоретического характера, обратив, в частности, внимание па увеличение объема образцов, длительно хранившихся в воде. Несомненно, что если капиллярно-поровое пространство в уже сложившейся структуре бетона стеснено, а в нем продолжаются процессы накопления новообразований и их перекристаллизации, то могут возникать сильные внутренние напряжения, приводящие к появлению трещин в хрупком твердом теле.

В связи с изложенным мы считаем, что для изготовления дорожного бетона и некоторых других конструкций, подвергающихся увлажнению, требуется лишь умеренное снижение водоцементного отношения, достигаемое применением обычных поверхностно-активных добавок, в частности ГПД; суперпластификаторы в таких случаях не требуются.
Источник: «Гидрофобно-пластифицирующие добавки для цементов, растворов и бетонов», М. И. Хигерович, В. Е. Байер, 1979

Понравилась ли вам эта публикация?
+1


« Предыдущие статьи
Схематические представления о процессах воздействия поверхностно-активных добавок на цементные системы
Строение молекул поверхностно-активных веществ и их ориентация на поверхности тел
Эффективность добавок поверхностно-активных веществ
О некоторых поверхностных явлениях в цементных системах
Стандарт на ангидритовый цемент (ГОСТ 2767—44)
Другие области применения ангидритового цемента в строительстве
Применение тяжелого (холодного) бетона на ангидритовом цементе
Применение теплых бетонов на ангидритовом цементе
Следующие статьи »
Оценка качества новых поверхностно-активных добавок Характеристика гидрофобно-пластифицирующих добавок Гидрофобизация — новое направление в технологии цемента Интенсификация помола цемента при использовании гидрофобно-пластифицирующих добавок Предотвращение потери активности цемента при перевозках и хранении Пластифицирование растворных и бетонных смесей и экономия цемента Гомогенность бетонных и растворных смесей Влияние гидрофобно-пластифицирующих добавок на пластичность и гомогенность бетонных и растворных смесей



Ссылка на эту статью в различных форматах
HTMLTextBB Code


Комментарии к этой статье


Еще нет комментариев


Сколько будет 20 + 34 =

       



 
Мобильная версия · Карта сайта · Обратная связь · Поиск · ARHPLAN.ru © 2014–2025
Градостроительство · Конструкция зданий · Элементы зданий · Технологии строительства · Архитектурный дизайн · Мостостроение · Промышленные предприятия · История архитектуры · Стройматериалы · Справочная информация