羅 毅,王 鑫,衛 超,張 琰
(1.國網冀北電力有限公司,北京 100054;2.中國電力科學研究院有限公司,北京 100055)
混凝土是用量最大的建筑材料之一,是我國基礎設施建設的關鍵材料。隨著現代化施工技術及裝備的快速發展,當代混凝土已向超高/超遠距離泵送、自流平、自密實等方向發展[1-3]。高流態、高穩定性是這類混凝土最主要的特征。為滿足高流態需求,通常加入聚羧酸減水劑(PCE),利用其高減水率和高保坍性,實現混凝土的高流態[4-5]。然而,高流態具有穩定性不良的潛在風險,硬化混凝土及建筑結構可能出現離席、泌水等問題,降低其耐久性與使用壽命。為避免穩定性不良的潛在風險,添加增稠劑(VEA,Viscosity-enhancing Agent),如纖維素醚、植物膠以及聚丙烯酸等,是較為常見的技術手段[6-8]。這些增稠劑可有效提升體系液相粘度,從而增強顆粒間的相互作用,避免離析、泌水等問題,實現高流態混凝土的高穩定性。
有研究報道,PCE與增稠劑之間存在相互作用,會降低聚羧酸減水劑初始吸附量與初始分散能力。纖維素醚,作為常見的增稠劑,廣泛應用于水泥基材料。但其結構中的醚鍵能與水泥水化釋放的鈣離子相互作用,使纖維素分子團聚,甚至沉降,對其增稠效果產生負面影響;同時,纖維素醚與PCE之間也存在競爭吸附,從而干擾PCE的分散性和分散保持性[9];纖維素醚摻量一旦超過臨界值,PCE減水率大幅下降,漿體初始流動性不足。也有研究分析了PCE與聚丙烯酸類增稠劑之間的相互作用,討論了分子量對其相互作用的影響規律?!?br>