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一种桥梁桥面加固水泥添加剂及其制备方法   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2016-01-22
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2016-07-06
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2018-08-10
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2036-01-22
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201610053522.7 申请日 2016-01-22
公开/公告号 CN105645813B 公开/公告日 2018-08-10
授权日 2018-08-10 预估到期日 2036-01-22
申请年 2016年 公开/公告年 2018年
缴费截止日
分类号 C04B24/18C04B24/00C04B24/06C04B24/24C04B24/12 主分类号 C04B24/18
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 8
权利要求数量 9 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 6 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 公开、实质审查、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 河南城建学院 当前专利权人 河南城建学院
发明人 夏英志、贾耀飞、申颖、徐宇翔、王玮、葛书勋、王红伟、王庚、马桂杰、陶江峰、付永胜、李艳 第一发明人 夏英志
地址 河南省平顶山市新城区龙翔大道 邮编 467000
申请人数量 1 发明人数量 12
申请人所在省 河南省 申请人所在市 河南省平顶山市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
郑州博派知识产权代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
伍俊慧
摘要
本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种桥梁桥面加固水泥添加剂及其制备方法。针对现有技术混凝土桥面铺装的缺陷、现有混凝土及外加剂在强度、参量、拌合及施工等方面存在诸多问题。为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:增强剂1‑5份;耐磨剂1‑5份;引发剂0.5‑7.0份;缓凝剂0.4‑1份;减水剂2‑8份;膨胀剂8‑15份制成。与现有技术相比,本发明,能有效加固桥梁面,对普通水泥、复合水泥早、后期强度皆有良好的化学激发作用,其强度、韧度、稳定性等方面的指标表现优异。
  • 摘要附图
    一种桥梁桥面加固水泥添加剂及其制备方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2019-11-12 著录事项变更 发明人由夏英志 贾耀飞 申颖 徐宇翔 王玮 葛书勋 王红伟 王庚 马桂杰 陶江峰 付永胜 李艳 变更为夏英志 张涵泊 徐培培 张利利 姬涛 刘佩鑫 徐宇翔 
2 2018-08-10 授权
3 2016-07-06 实质审查的生效 IPC(主分类): C04B 24/18 专利申请号: 201610053522.7 申请日: 2016.01.22
4 2016-06-08 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种桥梁桥面加固水泥添加剂:其特征在于由以下重量份数的:
硅粉或粉煤灰1-5份;
矿铜渣、钢渣一种或几种1-5份;
氢氧化钠或氢氧化钾0.5-7.0份;
多聚磷酸盐类缓凝剂、偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂、硼酸盐类缓凝剂或柠檬酸盐类缓凝剂中的一种或几种0.4-1份;
木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂的一中或几种
2-8份;
硫铝酸盐类膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉或氧化镁系膨胀剂中的一种或几种8-15份制成;
其制备方法是:
将上述配料入球磨机粉磨,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得水泥添加剂。

2.根据权利要求1所述的一种桥梁桥面加固水泥添加剂:其特征在于所述制得的水泥添加剂的粒度为0.6-0.8mm。

3.根据权利要求1所述的一种桥梁桥面加固水泥添加剂:其特征在于由以下重量份数的:
硅粉或粉煤灰1份;
矿铜渣、钢渣一种或几种1份;
氢氧化钠或氢氧化钾0.5份;
多聚磷酸盐类缓凝剂、偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂、硼酸盐类缓凝剂或柠檬酸盐类缓凝剂中的一种或几种0.4份;
木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂的一中或几种
2份;
硫铝酸盐类膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉或氧化镁系膨胀剂中的一种或几种8份制成。

4.根据权利要求1所述的一种桥梁桥面加固水泥添加剂:其特征在于由以下重量份数的:
硅粉或粉煤灰5份;
矿铜渣、钢渣一种或几种5份;
氢氧化钠或氢氧化钾7.0份;
多聚磷酸盐类缓凝剂、偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂、硼酸盐类缓凝剂或柠檬酸盐类缓凝剂中的一种或几种1份;
木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂的一中或几种
8份;
硫铝酸盐类膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉或氧化镁系膨胀剂中的一种或几种15份制成。

5.根据权利要求1所述的一种桥梁桥面加固水泥添加剂:其特征在于由以下重量份数的:
硅粉或粉煤灰3份;
矿铜渣、钢渣一种或几种3份;
氢氧化钠或氢氧化钾5.0份;
多聚磷酸盐类缓凝剂、偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂、硼酸盐类缓凝剂或柠檬酸盐类缓凝剂中的一种或几种0.7份;
木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂的一中或几种
5份;
硫铝酸盐类膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉或氧化镁系膨胀剂中的一种或几种11份制成。

6.根据权利要求1所述的一种桥梁桥面加固水泥添加剂:其特征在于由以下重量份数的:
粉煤灰1份;
钢渣2份;
氢氧化钾5份;
磷酸盐类缓凝剂0.6份;
萘系高效减水剂5份;
硫铝盐类膨胀剂9份制成。

7.根据权利要求1所述的一种桥梁桥面加固水泥添加剂:其特征在于由以下重量份数的:
硅粉1份;
矿铜渣2份;
氢氧化钠5份;
偏磷酸盐类缓凝剂0.6份;
聚羧酸系高效减水机5份;
氧化镁系膨胀剂9份制成。

8.根据权利要求1所述的一种桥梁桥面加固水泥添加剂:其特征在于由以下重量份数的:
硅粉 5份;
矿铜渣 5份;
氢氧化钠 5份;
柠檬酸盐类缓凝剂 1份;
聚羧酸系高效减水剂5份;
硫铝酸盐类膨胀剂11份制成。

9.根据权利要求1所述的一种桥梁桥面加固水泥添加剂:其特征在于由以下重量份数的:
粉煤灰3份;
矿铜渣和钢渣3份;
氢氧化钾5.0份;
偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂0.7份;
聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系5份;
石灰系膨胀剂11份制成。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种桥梁桥面加固水泥添加剂及其制备方法。

背景技术

[0002] 随着社会发展、科学进步,人类现实生活需求的不断提高,尤其在中国,由于经济的蓬勃发展,需要大量的基础建设,以满足现代化建设,
[0003] 我国桥梁众多,混凝土桥面铺装病害突出,不规则的网状裂缝,较规则的纵向、横向裂缝以及较严重的破裂,伸缩缝的破环及桥面下沉、栏杆及人行道系损坏等严重影响桥梁的使用,
[0004] 目前,随着桥梁建设如火如荼地开展,桥梁对桥面材料质量要求进一步提高,越来越多的水泥添加剂应用于上述建设中。
[0005] 现有混凝土及外加剂存在强度、参量、拌合及施工等方面存在诸多问题,在混凝土外加剂的选择和使用上存在外加剂使用不当、设计理念存在误区、规范标准定位存在偏差等问题。主要技术缺陷是外加剂在混凝土中能发挥多大的正面作用,取决于我们对它的选择和使用方法。如果选择使用不当,就会造成工程质量事故。如引气剂会降低水泥基材料的强度,但引气剂可以使混凝土用水量减少,同时使施工后的混凝土泌水沉降率降低,亦可降低由于碱集料反应引起的膨胀。曾经被称为“水泥杆菌”的钙矾石,原因是它是混凝土因硫酸盐腐蚀而失效的罪魁祸首;可后来发现,钙矾石能够补偿混凝土收缩。
[0006] 本发明的目的是为了满足现代建筑工业需要,提供一种桥梁桥面加固水泥添加剂,从而使施工更方便,桥梁建筑质量更高。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于克服现有技术混凝土桥面铺装病害突出,不规则的网状裂缝,较规则的纵向、横向裂缝以及较严重的破裂,伸缩缝的破环及桥面下沉、栏杆及人行道系损坏等严重影响桥梁的使用的的缺陷。现有混凝土及外加剂在强度、参量、拌合及施工等方面存在诸多问题。
[0008] 为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:
[0009] 一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:
[0010] 增强剂1-5份;
[0011] 耐磨剂1-5份;
[0012] 引发剂0.5-7.0份;
[0013] 缓凝剂0.4-1份;
[0014] 减水剂2-8份;
[0015] 膨胀剂8-15份制成。
[0016] 优选地,所述添加剂由以下重量份数的:
[0017] 增强剂1份;
[0018] 耐磨剂2份;
[0019] 引发剂5份;
[0020] 缓凝剂0.6份;
[0021] 减水剂5份;
[0022] 膨胀剂9份制成。
[0023] 优选地的
[0024] 增强剂为硅粉或粉煤灰;
[0025] 耐磨剂为矿铜渣、钢渣一种或几种;
[0026] 引发剂为氢氧化钠或氢氧化钾;
[0027] 缓凝剂选自多聚磷酸盐类缓凝剂、偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂、硼酸盐类缓凝剂或柠檬酸盐类缓凝剂中的一种或几种;
[0028] 减水剂为木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂的一中或几种;
[0029] 膨胀剂为硫铝酸盐类膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉或氧化镁系膨胀剂中的一种或几种。
[0030] 其制备方法是:
[0031] 将上述配料入球磨机粉磨,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得本发明的水泥添加剂,加入水充分搅拌,使用水泥砂浆稠度漏斗测试混合料的流动度,控制流动度≤12S。
[0032] 优选地,所述制得的水泥添加剂的粒度为0.6-0.8mm。
[0033] 水泥添加剂是一种改善水泥粉磨效果和性能的化学添加剂,可以显著提高水泥磨台时产量和水泥各龄期强度。
[0034] 水泥添加剂能大幅度降低粉磨过程中形成的静电吸附包球现象,并可以降低粉磨过程中形成的超细颗粒的再次凝聚趋势,减少过粉磨现象。
[0035] 水泥添加剂也可以显著改善水泥流动性,提高磨机的研磨效率和选粉机的选粉效率,从而降低粉磨消耗。
[0036] 做为一种化学激发剂,水泥添加剂能改善水泥颗粒分布并激发各混合体的水化活性,从而提高水泥早期强度和后期强度。
[0037] 与现有技术相比,本发明存在以下有益效果:能有效加固桥梁面,对普通水泥、复合水泥早、后期强度皆有良好的化学激发作用,其强度、韧度、稳定性等方面的指标表现优异,本发明采用混凝土添加剂是一新型高强复合材料对桥面进行修理、补强,既可提高桥面的抗裂性、耐磨性、耐久性,又可延长桥梁的使用寿命和减少维修,此外,早期强度高,可提前通车,具有明显的技术经济效益和社会效益,有着很好的发展前景。本发明从外加剂本身的品质性能、外加剂与胶凝材料的适应性、不同品种外加剂复合使用时的相容性及对混凝土性能的影响、混凝土外加剂掺量等方面加以研究,提供一种桥梁桥面加固水泥添加剂,在强度、韧度、稳定性等方面上表现优异。

实施方案

[0038] 以下结合实施例对发明的内容作出进一步的详细说明:
[0039] 实施例1
[0040] 一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:
[0041] 硅粉或粉煤灰1-5份;
[0042] 矿铜渣、钢渣一种或几种1-5份;
[0043] 氢氧化钠或氢氧化钾0.5-7.0份;
[0044] 多聚磷酸盐类缓凝剂、偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂、硼酸盐类缓凝剂或柠檬酸盐类缓凝剂中的一种或几种0.4-1份;
[0045] 木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂的一中或几种2-8份;
[0046] 硫铝酸盐类膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉或氧化镁系膨胀剂中的一种或几种8-15份制成。将上述配料入球磨机粉磨,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得本发明的水泥添加剂,加入水充分搅拌,使用水泥砂浆稠度漏斗测试混合料的流动度。控制流动度≦12S。
[0047] 实施例2
[0048] 一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:
[0049] 硅粉或粉煤灰1份;
[0050] 矿铜渣、钢渣一种或几种1份;
[0051] 氢氧化钠或氢氧化钾0.5份;
[0052] 多聚磷酸盐类缓凝剂、偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂、硼酸盐类缓凝剂或柠檬酸盐类缓凝剂中的一种或几种0.4份;
[0053] 木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂的一中或几种2份;
[0054] 硫铝酸盐类膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉或氧化镁系膨胀剂中的一种或几种8份制成。
[0055] 将上述配料入球磨机粉磨,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得本发明的水泥添加剂,加入水充分搅拌,使用水泥砂浆稠度漏斗测试混合料的流动度。控制流动度≦12S。
[0056] 实施例3
[0057] 一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:
[0058] 硅粉或粉煤灰5份;
[0059] 矿铜渣、钢渣一种或几种5份;
[0060] 氢氧化钠或氢氧化钾7.0份;
[0061] 多聚磷酸盐类缓凝剂、偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂、硼酸盐类缓凝剂或柠檬酸盐类缓凝剂中的一种或几种1份;
[0062] 木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂的一中或几种8份;
[0063] 硫铝酸盐类膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉或氧化镁系膨胀剂中的一种或几种15份制成。
[0064] 将上述配料入球磨机粉磨,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得本发明的水泥添加剂,加入水充分搅拌,使用水泥砂浆稠度漏斗测试混合料的流动度。控制流动度≦12S。
[0065] 实施例4
[0066] 一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:
[0067] 硅粉或粉煤灰3份;
[0068] 矿铜渣、钢渣一种或几种3份;
[0069] 氢氧化钠或氢氧化钾5.0份;
[0070] 多聚磷酸盐类缓凝剂、偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂、硼酸盐类缓凝剂或柠檬酸盐类缓凝剂中的一种或几种0.7份;
[0071] 木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂的一中或几种5份;
[0072] 硫铝酸盐类膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉或氧化镁系膨胀剂中的一种或几种11份制成。
[0073] 将上述配料入球磨机粉磨,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得本发明的水泥添加剂,加入水充分搅拌,使用水泥砂浆稠度漏斗测试混合料的流动度。控制流动度≦12S。
[0074] 实施例5
[0075] 一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:
[0076] 粉煤灰1份;
[0077] 钢渣2份;
[0078] 氢氧化钾5份;
[0079] 磷酸盐类缓凝剂0.6份;
[0080] 萘系高效减水剂5份;
[0081] 硫铝盐类膨胀剂9份制成。
[0082] 将上述配料入球磨机粉碎,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得本发明的水泥添加剂,加入水充分搅拌,使水泥砂浆稠度漏斗测试混合料的流动度,控制流动度≤12S。
[0083] 实施例6
[0084] 一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:
[0085] 硅粉1份;
[0086] 矿铜渣2份;
[0087] 氢氧化钠5份;
[0088] 偏磷酸盐类缓凝剂0.6份;
[0089] 聚羧酸系高效减水机5份;
[0090] 氧化镁系膨胀剂9份;
[0091] 将上述配料入球磨机粉磨,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得本发明的水泥添加剂,加入水充分搅拌,使用水泥砂浆稠度漏斗测试混合料的流动度。控制流动度≦12S。
[0092] 实施例7
[0093] 一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:
[0094] 硅粉 5份;
[0095] 矿铜渣 5份;
[0096] 氢氧化钠 5份;
[0097] 柠檬酸盐类缓凝剂 1份;
[0098] 聚羧酸系高效减水剂5份;
[0099] 硫铝酸盐类膨胀剂11份制成;
[0100] 将上述配料入球磨机粉磨,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得本发明的水泥添加剂,加入水充分搅拌,使用水泥砂浆稠度漏斗测试混合料的流动度。控制流动度≦12S。
[0101] 实施例8
[0102] 一种桥梁桥面加固水泥添加剂由以下重量份数的:
[0103] 粉煤灰3份;
[0104] 矿铜渣和钢渣3份;
[0105] 氢氧化钾5.0份;
[0106] 偏磷酸盐类缓凝剂、磷酸盐类缓凝剂0.7份;
[0107] 聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系5份;
[0108] 石灰系膨胀剂11份制成。
[0109] 将上述配料入球磨机粉磨,制成80um方孔筛筛余小于4%的粉料,即制得本发明的水泥添加剂,加入水充分搅拌,使用水泥砂浆稠度漏斗测试混合料的流动度。控制流动度≦12S。
[0110] 本发明中所用材料
[0111] 硅粉的掺量一般在5%~8%之间,粉煤灰的掺量一般在10~40%之间,硅粉较贵,活性较大,所以硅粉一般用于C60以上的高强混凝土,用于提升混凝土中水泥石和集料的界面强度,硅粉由于其比表面积很大,当掺量较大时会增加混凝土的用水量,使混凝土变得很黏。
[0112] 粉煤灰其需水量比小于100%时,掺到混凝土中会改善混凝土的工作性能和减小用水量。
[0113] 由于钢渣中含有和水泥相类似的硅酸三钙、硅酸二钙及铁铝酸盐等活性矿物质,具有水硬胶凝性;同时钢渣碎石具有密度大、强度高、表面粗糙、稳定性好、耐磨与耐久性好、与水泥结合牢固的特点;
[0114] 引发剂,又称自由基引发剂,指一类容易受热分解成自由基(即初级自由基)的化合物,可用于引发烯类、双烯类单体的自由基聚合和共聚合反应,也可用于不饱和聚酯的交联固化和高分子交联反应。根据聚合反应的温度要求来选择引发剂。如果高温引发剂用在中温范围聚合,则分解速率过低,而使聚合时间延长;如果中温引发剂用于高温范围聚合,则分解速率过快,引发剂过早消耗,在低聚合转化率阶段就停止反应。
[0115] 缓凝剂的作用是让混凝土保持良好的坍落度和流动度。缓凝剂是一种降低水泥或石膏水化速度和水化热、延长凝结时间的添加剂。使用缓凝剂可以延缓初凝的过程。在商品混凝土中掺入缓凝剂的目的是为了延长水泥的水化硬化时间,使新拌混凝土能在较长时间内保持塑性,从而调节新拌混凝土的凝结时间。通过聚合技术可将多种不同的功能性单体结合在一起,而且可以控制分子链的长短、分子量的大小及分布,因此这类缓凝剂可以用分子设计思想来指导其合成,得到综合性能较为理想的缓凝剂。
[0116] 所述减水剂为木钙减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、三聚氰胺系减水剂中的一种或几种。减少混凝土的用水量,提升混凝土强度。
[0117] 聚羧酸盐减水剂又称超塑化剂,是一种“智能型”的水溶性高分子聚合物。它具有许多优良的性能:高减水、高耐久、低坍损、高强早强和绿色环保 。现有的聚羧酸减水剂大部分是(甲基)丙烯酸小单体与甲醇聚氧乙烯醚丙烯酸酯大单体共聚物或马来酸酐小单体与烯丙醇聚氧乙烯醚大单体共聚物两大类。它们都有类似梳形结构,通过调整大小单体的摩尔比,可以调节梳齿的疏密度;通过调整大单体的分子量,可以调整梳齿的长短以满足各种高性能混凝土发展的需要。
[0118] 本发明所用采用烯丙基聚氧乙烯醚硫酸盐作为大单体合成一种新型聚羧酸盐减水剂,这种减水剂的主链和其它减水剂一样,主链上许多强极性的基团,吸附在水泥颗粒表面上,支链上有许多醚键,它能在水泥颗粒之间自由伸展,当水泥颗粒相互接近时,聚合物分子链之间产生物理的空间阻碍作用,防止水泥颗粒的凝聚;在它的支链末端也有强性基团,齿端也能吸附在水泥颗粒表面上,它在不同水泥颗粒之间起到连结和支撑作用;同一水泥颗粒上起到拱桥支撑作用,由于静电和支撑作用,阻止了水泥颗粒的凝聚,试验证明它对水泥具有良好的分散性能及保持性,对混凝土的坍落度有较好的保持性。
[0119] 本发明采用小单体(甲基丙烯酸、马来酸酐)与大单体(烯丙基聚氧乙烯醚硫酸盐,分子量为1000)摩尔比为3.5:1;聚合温度:85±3℃;聚合时间:反应4小时;引发剂用量:4%。聚合反应时间延长,水泥净浆流动度逐渐增大,当聚合反应时间为4或5小时时,水泥净浆流动度达到最大;从经济角度考虑,反应时间定为4小时比较合适。
[0120] 在混凝土中掺加一定量的膨胀剂,使混凝土在湿养护期间的膨胀率达到1.5×10-4~2.0×10-4,即可在混凝土结构中产生0.2MPa~0.7MPa的预压应力,补偿温度收缩和干燥收缩,从而避免结构开裂。
[0121] 本发明能有效加固桥梁桥面,对普通水泥、复合水泥早、后期强度皆有良好的化学激发作用。
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