91国内精品久久久久怡红院_手机国产精品一区二区_国产精品日本亚洲777_国产精品麻豆网站

如何合理科學的配比低水泥耐火澆注料?分類及性能

元領耐火材料

如何合理科學的配比低水泥耐火澆注料?分類及性能
首頁 · 新聞資訊 · 如何合理科學的配比低水泥耐火澆注料?分類及性能

如何合理科學的配比低水泥耐火澆注料?分類及性能

時間:2020-11-13 來源:鄭州市元領耐火材料有限公司

  從低水泥耐火澆注料的品種來看,低水泥耐火澆注料有Al2O3系和Al2O3-MgO系。采用優質耐火原料,按科學合理的配合比進行配料,以滿足耐火澆注料的優良性能及使用要求。用做低水泥澆注料的原料可以分為四類。那么我們如何合理并科學的進行對低水泥耐火澆注的配比呢?帶著這一問題,今日元領小編將給大家介紹如何合理科學的配比低水泥耐火澆注料。

低水泥澆注料

  合理科學的配比方法:

  1、低水泥澆注料的骨料及細粉

  低水泥澆注料以回轉窯煅燒的優質高鋁礬土以及電爐高溫冶煉的剛玉為骨料和細粉,采用合理的級配組成,確保低水泥澆注料形成緊密堆積,提高密實度。

  2、低水泥澆注料的微粉

  超微粉技術是低水泥澆注料的關鍵技術,其主要作用是優化基質以提高澆注料的性能。

  超微粉和微粉的主要品種有活性SiO2微粉、α-Al2O3微粉、白剛玉粉、棕剛玉粉、莫來石粉、鎂鋁尖晶石粉等。由于微粉及超微粉的比表面積、表面原子數及表面能等急劇增大,化學反應速率顯著提高,使制品的燒成溫度降低,燒結時間縮短,由于配料的堆積性、吸附性、流變性、熔融性都發生了變化,因此制品的強度、韌性、密度、電性、磁性等均發生變化。低水泥澆注料中所用的微粉主要是α-Al2O3微粉、活性SiO2微粉,以及作為水硬性粘結劑使用的鋁酸鈣水泥(CAC)等,三者構成低水泥澆注料的基質部分,其組成比例的調整影響澆注料的流變性能和使用性能。

  SiO2超微粉是一種非晶態SiO2,平均直徑約為0.15μm,表面活性好。SiO2超微粉在澆注料中具有多重作用:一是可減少水泥用量約1%;二是減少用水量,從而獲得低用水量、高密度澆注料,并在基質設計合理情況下改善其施工流變性及高溫使用性能;同時還能起到低溫結合作用。但在水系統中SiO2超微粉通常具有負表面電荷,另一方面,α-Al2O3微粉卻顯示出帶正電荷,導致結合系統顆粒間相互吸引,產生絮凝現象,從而增加用水量,這就要求必須采用合適的減水劑改變顆粒荷電狀況,使顆粒相互排斥,降低用水量。

  α-Al2O3微粉平均粒徑約為1~5μm,一般認為在常溫條件或110℃烘干過程中不發生水化作用,表現出惰性性質,在高技術澆注料中主要用于改善澆注料燒結性能。

  3、低水泥澆注料的結合劑

  低水泥澆注料采用的結合劑種類很多,從早期的水玻璃,軟質粘土到目前的樹脂,微粉溶膠等,其結合系統發生了很大的變化,但鋁酸鹽水泥仍然是使用安全,質量穩定,同時也是使用廣泛的結合劑。按照GB202000《鋁酸鹽水泥》規定,鋁酸鈣水泥有CA-50CA-60CA-70CA-80四個品種,其主要礦物組成為鋁酸一鈣(CA)、二鋁酸一鈣(CA2)、七鋁酸十二鈣(C12A7)

  鋁酸鈣水泥一般均含有CACA2C12A7,礦物組成不同,水化溫度不同,其水化產物也不同。研究證實:鋁酸鈣水泥水化生成CAH10C2AH8,二者是一種介穩態水化物,它會轉變為穩定水化物C3AH6。由于這個特性,使鋁酸鹽水泥制作的澆注料,隨著時間的推移和溫度的變化將發生強度下降。但在活性SiO2微粉的作用下,鋁酸鈣水泥的水化過程可以避免生成C2AH8,而直接生成鈣黃長石C2ASH8,提高澆注料的常溫強度。

低水泥澆注料理化指標

  4、低水泥澆注料的減水劑

  減水劑是一類加入到干物料中并加水拌合后,能保持低水泥澆注料流動值基本不變時,可顯著降低拌合用水量的化合物,因此又稱為減水劑。減水劑分為無機減水劑和有機減水劑兩大類。無機減水劑主要是電解質類化合物,它溶于水中能解離出陽離子和陰離子團,具有導電性能。用作耐火澆注料的無機減水劑主要有焦磷酸鈉、聚磷酸鈉、多聚磷酸鈉、超聚磷酸鈉、硅酸鈉、碳酸鈉等。耐火澆注料中應用廣泛的是六偏磷酸鈉和三聚磷酸鈉。三聚磷酸鈉,分子量為367.86,性質為白色粉末,無機表面活性物質,對固體微粒有極強的分散力。

  有機減水劑的分散作用機制有兩種:其一,離子型減水劑是靜電斥力和粒子表面吸附層產生的空間位阻共同起作用,若吸附層薄,靜電斥力起主導作用,若吸附層厚,溶劑化層厚,則以空間位阻為主導作用;其二,非離子型減水劑,是以空間位阻起主導作用。有機減水劑品種多,發展迅速,目前主要類型有:

  ①一代普通減水劑,以亞硫酸鹽法生產紙漿的副產品為原料所提煉的木質素磺酸鹽系普通減水劑,稱為代減水劑,主要是木質素磺酸鹽及其衍生物,常用的有木質素磺酸鈣和木質素磺酸鈉。

  ②二代高效減水劑,主要是聚磺酸鹽類化合物,有萘磺酸鈉甲醛縮合物、多環芳烴磺酸鹽縮合物、三聚氰胺磺酸鹽甲醛縮合物。1962年日本服部健一博士研制成功萘系高效減水劑萘磺酸鹽甲醛縮合物,我國清華大學于20世紀80年代合成了萘磺酸鹽甲醛縮合物NF,從此形成了第二代萘磺酸鹽系高效減水劑,其使用功效明顯優于木質素磺酸鹽系普通減水劑。此類高效減水劑的應用,給混凝土行業帶來變革性變化,它們可用于調配流態化可泵灌混凝土,并可提高混凝土的性能。在我國耐火材料行業,于20世紀80年代開始在耐火澆注料中使用,并取得顯著效果。

  萘磺酸鹽系減水劑,化學名稱為聚次甲基萘磺酸鈉(),化學成份為β-萘磺酸鹽甲醛縮合物,分子式C11n-1H(SO3Na)n(n=9~11),相對分子量2100~2700。由分子結構可知:氨基磺酸鹽系高效減水劑屬于芳香烴環狀結構,線性結構主鏈上有大量磺酸基(-3SO)、氨基(-NH2)、羥基(-OH)等親水性官能團,其中主導官能團是磺酸基(-SO3-)。

  ③第三代高效減水劑:

  現在,減水劑正向著高效能、低摻量及復合化的方向發展,聚羧酸高效減水劑即為第三代高效減水劑的杰出代表,其根據混凝土的實際性能需要進行減水劑分子結構設計,分子呈梳形結構,主鏈上帶有多個極性較強的活性基團,側鏈上帶有數量占多數的親水性活性基團以及分子鏈較短、數量少的疏水基,使其在混凝土應用中表現出高減水率、高保坍性和體積穩定性的性質。

  聚羧酸系高效減水劑首先在20世紀80年代末由日本觸媒公司研制成功,90年代正式投入工業化生產,1995年以后,聚羧酸系減水劑大量應用于高層建筑,在日本的使用量超過了萘系減水劑。與其他高效減水劑相比,聚羧酸系減水劑的分子結構主要有以下特點:

  分子結構呈梳形:聚羧酸系高效減水劑主鏈上帶有較多的活性基團,并且極性較強。這些基團有磺酸基團(-SO3-)、羧酸基團(-COO-)、羥基基團(-OH)、聚氧烷基烯基團(-(CH2CH2O)m-R)等,形成梳形結構。各基團對水泥漿體的作用不相同,如磺酸基的分散性好;羧酸基除有較好的分散性外,還有緩凝效果;羥基不僅具有緩凝作用,還能起到浸透潤濕的作用;聚氧烷基類基團具有保持流動性的作用。

  側鏈帶有親水性的活性基團,并且鏈較長,通過梳形柔性吸附形態,形成網狀結構,具有較高的立體位阻效應,再加上羧基產生的靜電排斥作用,可表現出較大的立體斥力效應。分子結構自由度相當大,合成時可控制的參數多、高性能化的潛力大。通過控制主鏈的聚合度、側鏈(長度、類型)、官能團(種類、數量及位置)、分子量大小及分布等參數可對其進行分子結構設計,研制出性能優異的高效減水劑。

  以上就是元領小編對如何合理科學的配比低水泥耐火澆注料的介紹。總的來說,聚羧酸高效減水劑合成單體包括(甲基)丙烯酸、馬來酸()、聚乙二醇、(甲基)丙烯磺酸(鹽或酯)及丙烯酰胺等,其合成方法主要有:大分子單體法、大分子反應法、原位聚合與接枝。各種乙烯類單體經共聚合反應獲得主鏈,在主鏈上含有陰離子(如羧基、磺酸基)及其他極性基團(如羥基、醚、酰胺、胺)等的水溶性高分子,表現出很多良好的使用性能。

聯系我們

聯系電話:158-9018-5618(崔經理)

固話:0371-64226136

公司地址:鞏義市夾津口鎮紙坊村工業區

提交留言
Copyright 2025 ? 鄭州市元領耐火材料有限公司 豫ICP備18030664號-1豫公網安備41018102000128號 技術支持: 尚賢科技 網站XML
91国内精品久久久久怡红院_手机国产精品一区二区_国产精品日本亚洲777_国产精品麻豆网站
国产精品久久久久久久第一福利| 欧美屁股在线| 裸体女人亚洲精品一区| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 国产一区二区三区久久悠悠色av | 麻豆成人小视频| 国产精品二区三区四区| 亚洲深夜福利网站| 免费在线亚洲| 国产在线不卡| 久久久久久久综合狠狠综合| 国产精品成人一区二区艾草| 亚洲一级黄色| 欧美高清视频| 国语自产偷拍精品视频偷| 久久久一区二区三区| 久久男人av资源网站| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 欧美日韩成人激情| 亚洲天堂男人| 欧美日韩另类字幕中文| 国产精品99久久久久久人| 欧美成人精品1314www| 国内成+人亚洲+欧美+综合在线| 久久理论片午夜琪琪电影网| 国产精品尤物| 久久全球大尺度高清视频| 国产精品二区在线| 亚洲免费在线观看| 欧美视频一区二区| 羞羞答答国产精品www一本| 国产精品成人午夜| 欧美主播一区二区三区| 国产精品一级二级三级| 久久先锋影音av| 狠狠干综合网| 欧美精品国产一区| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 欧美色欧美亚洲另类七区| 亚洲一区国产一区| 欧美视频日韩视频在线观看| 欧美在线观看你懂的| 国产精品亚洲片夜色在线| 久久精品一区蜜桃臀影院| 国产丝袜美腿一区二区三区| 奶水喷射视频一区| 亚洲午夜一区二区三区| 国产精品a久久久久| 久久精品欧美| 依依成人综合视频| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 国产伪娘ts一区| 欧美国产欧美综合 | 国产精品高清在线| 久久精品亚洲一区| 激情一区二区| 欧美日韩在线看| 久久福利电影| 国产综合久久| 欧美日韩国产首页在线观看| 欧美一区二区三区久久精品| 国产亚洲激情在线| 欧美理论电影在线播放| 午夜欧美精品| 国产自产2019最新不卡| 欧美日韩美女| 麻豆精品国产91久久久久久| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频 | 红桃视频亚洲| 欧美三级资源在线| 久久亚洲风情| 亚洲已满18点击进入久久| 国产精品久久久久9999高清| 麻豆精品在线视频| 亚洲欧美中日韩| 激情另类综合| 国产精品视频精品| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 欧美中日韩免费视频| 激情文学综合丁香| 欧美三级精品| 欧美v日韩v国产v| 欧美一区二区在线播放| 在线观看国产日韩| 国产欧美日韩综合一区在线观看 | 欧美国产视频在线观看| 欧美一区二区三区在线观看| 在线观看视频一区| 国产区日韩欧美| 国产精品www994| 欧美日本精品| 欧美成黄导航| 久久久www成人免费毛片麻豆 | 欧美日韩亚洲天堂| 久久综合久久美利坚合众国| 性久久久久久久久久久久| 在线精品视频一区二区| 国产视频一区在线观看| 国产精品狼人久久影院观看方式| 欧美成年视频| 亚洲在线观看视频| 欧美女同视频| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 亚洲欧美日韩天堂一区二区| 在线播放一区| 国产综合亚洲精品一区二| 国产精品久久看| 欧美午夜剧场| 欧美视频网址| 欧美四级伦理在线| 欧美日韩国产成人| 欧美美女bbbb| 欧美日韩国产成人在线免费| 欧美精品一区二区久久婷婷| 欧美成人一区二区三区在线观看| 久久午夜激情| 久久综合久久综合久久综合| 久久久久91| 久久在线播放| 免费成人高清在线视频| 麻豆9191精品国产| 老司机亚洲精品| 麻豆免费精品视频| 免费黄网站欧美| 欧美a一区二区| 美日韩免费视频| 欧美成人xxx| 欧美剧在线免费观看网站| 欧美国产精品va在线观看| 欧美激情精品| 欧美日本不卡| 欧美午夜电影在线观看| 欧美三级欧美一级| 国产精品国产三级国产a| 国产精品hd| 国产欧美大片| 国内精品一区二区| 在线观看精品一区| 亚洲综合大片69999| 欧美亚洲三区| 欧美中日韩免费视频| 久久免费国产| 欧美高清视频一区二区三区在线观看| 欧美不卡三区| 欧美日韩理论| 国产精品最新自拍| 狠狠色丁香婷综合久久| 亚洲天堂网站在线观看视频| 小辣椒精品导航| 久久久久在线观看| 欧美91视频| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 欧美视频在线观看视频极品| 国产精品系列在线播放| 国内精品模特av私拍在线观看| 亚洲视频欧美视频| 欧美怡红院视频一区二区三区| 久久久久久久久久久成人| 欧美成人一区在线| 欧美日韩视频第一区| 久久精品久久99精品久久| 久久国内精品视频| 欧美暴力喷水在线| 欧美性大战久久久久久久| 国产精品区二区三区日本| 国产午夜精品久久| 亚洲综合精品自拍| 久久一本综合频道| 欧美日韩一区三区四区| 国产麻豆一精品一av一免费| 韩日欧美一区二区三区| 亚洲一级网站| 久久亚洲综合色一区二区三区| 欧美巨乳在线| 国产一区二区黄| 亚洲欧美另类综合偷拍| 免费欧美在线视频| 国产精品成人观看视频免费| 国内精品视频在线播放| 欧美一区二区三区成人| 欧美国产视频在线| 国产欧美精品在线观看| 亚洲综合电影一区二区三区| 久久综合色综合88| 欧美亚洲第一页| 这里只有精品视频在线| 久久九九99视频| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 欧美午夜激情在线| 精品9999| 亚久久调教视频| 欧美在线视频免费观看| 免费在线国产精品| 国产农村妇女精品一区二区| 亚洲欧美日韩系列| 欧美精品www| 在线观看av一区| 女人色偷偷aa久久天堂| 国产精品有限公司|