专业高性能减水剂粉体的添加量过多,混凝土将会在很长一段时间内不凝结,进而对后续工作的展开产生不利影响。另外,随着减水剂的应用,混凝土的强度和沁水方面也会呈现明显变化。假如是从强度方面停止剖析,随着专业高性能减水剂粉体的参加,混凝土将会长时间处于活动状态,在水分流失的同时,水灰比同样也会得到降低,此时混凝土的强度将会得到进一步强化。而在沁水率方面,其减水剂的参加容易招致水灰比降落,此时的混凝土被赋予更强的分散性特性,沁水率也会呈现相应降低。
专业高性能减水剂粉体可改善混凝土的物理力学性能:如运用引气剂可进步混凝土的抗冻性、抗渗性、抗裂性,运用抗冻剂可保证混凝土在0℃以下的低温环境中正常凝结硬化,防水剂可使混凝土在一定压力水作用下具有不透水的性能等。专业高性能减水剂粉体可改善混凝土的和易性:如运用减水剂、引气剂等,可使混凝土在配合比和强度都不变的状况下,活动性大大进步,以利于机械化施工,进步工程质量,减轻劳动强度。调理混凝土内的空气含量:如运用引气剂可使混凝土增加恰当的含气量,运用消泡剂可减少混凝土内的含气量,运用加气剂可制得轻质多孔的混凝土等。
为避免外加剂在计量过程中冲量太大,使用较小的计量容器,并在使用过程中定期校核。随着专业高性能减水剂粉体的减水作用的释放,水和减水剂混合颗粒逐渐被释放,专业高性能减水剂粉体的梳状分子链将混凝土变为水颗粒包裹水泥颗粒,才使得混凝土出现良好的流动性。对砂石料的质量尤其是砂中的含泥量和石子中石粉含量比较敏感,需严格控制砂石关键指标的质量。减水剂本身存在滞后现象,出盘混凝土坍落度经过静置或罐车运输到现场后,坍落度加大,这种情况只能临时降低出站控制值
当水泥浆体中加入专业高性能减水剂粉体后,专业高性能减水剂粉体分子中的憎水基团定向吸附于水泥质点表面,亲水基团指向水溶液,在水泥颗粒表面形成单分子或多分子吸附膜,在电斥力作用下,使原来水泥加水后由于水泥颗粒间分子凝聚力等多种因素而形成的 絮凝结构打开,把被束缚在絮凝结构中的游离水释放出来,这就是由高性能减水剂粉体分子吸附产生的分散作用。水泥加水后,水泥颗粒被水湿润,湿润愈好,在具有同样工作性能的情况下所需的拌和水量也就愈少,且水泥水化速度亦加快。