一种高流动度泡沫混凝土及其制备方法技术

技术编号:38057386 阅读:18 留言:0更新日期:2023-06-30 11:23
本申请属于泡沫混凝土领域,具体公开了一种高流动度泡沫混凝土及其制备方法。高流动度泡沫混凝土包括水泥、粉煤灰、矿渣、磨细粉、硅灰、减水剂、稳泡剂、发泡剂、水;减水剂为含磷单体的复合减水剂,有降低粘度,提高强度的作用;磨细粉为石灰石粉,可与其它粉状掺合料共同填充水泥间隙,提高流动度;其制备方法为:将水泥、粉煤灰等粉状材料搅拌得到干混合料,再加入减水剂、水继续搅拌得到初混合料,然后将经由发泡机形成的占总体积分数20

【技术实现步骤摘要】
一种高流动度泡沫混凝土及其制备方法


[0001]本专利技术属于泡沫混凝土
,具体地,涉及一种高流动度的泡沫混凝土及其制备方法。

技术介绍

[0002]泡沫混凝土是通过发泡机将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后由泵送系统进行现场浇筑施工或模具成型、经合理养护而成的轻质多孔混凝土。由于其表观密度小、自流平、自密实、施工便捷及保温等优异性能,在房建保温、减荷回填及空洞填充等多个领域获得广泛应用。但在实际工程应用中出现了强度低、流动性差、吸水率大以及可泵性差等问题。
[0003]因此,亟待开发拥有较高流动度的泡沫混凝土,将对泡沫混凝土的发展、功能的增加起到积极的作用。浆体的高流动性能是泡沫混凝土实现自流平的条件,但增加流动度,很大程度上必须保证充足的用水量,这会导致无法实现很高的强度,高水灰比可能导致浆体稳定性降低,因此提高浆体的流动性应从材料的组分优化入手。

技术实现思路

[0004]为克服现有技术存在的缺陷,本专利技术旨在提供一种能够实现自流平的有一定强度的高流动度泡沫混凝土及其制备方法。
[0005]为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:
[0006]高流动度泡沫混凝土,包括如下重量组分:水泥130

155份、粉煤灰20

40份、矿渣10

20份、磨细粉20

40份、硅灰3

5份、复合减水剂0.3

0.6份、稳泡剂0.04/>‑
0.08份、发泡剂0.9

0.11份、水80

100份。通过加入粉煤灰、磨细粉、矿渣等粉状掺合料,可填充水泥间隙,占据絮凝结构中本来充满水的空间,把絮凝结构中的水释放出来,提高流动性,且不影响强度。
[0007]优选的,复合减水剂采用单体A、单体B、单体C为主要原料,在常温氧化还原体系引发下,通过自由基聚合制备而成,重量组分如下:35

45份单体A、5

10份单体B、10

20份单体C、0.5

0.15引发剂、50

65份水;其中,单体A为甲基烯丙基聚氧乙烯醚或异戊烯基聚乙二醇中的一种;单体B为含磷单体;单体C为丙烯酸或丙烯酸盐;引发剂为过硫酸铵、维生素C为疏基丙酸按质量比2:1:1的混合物。
[0008]上述复合减水剂按如下方法制备:
[0009]S1,将引发剂中的过硫酸铵溶于15份水中,搅拌均匀制成过硫酸铵水溶液;
[0010]S2,将各自三分之一质量的单体A、单体B、单体C溶于25份水中,再加入S1中预先制成的水溶液,混合均匀后作为打底液备用;
[0011]S3,将剩余的三分之二质量的单体A、单体B、单体C、维生素C和疏基丙酸溶于40份水中,混合均匀后,缓慢匀速加入S2制得的打底液,2

3h加完,加完后再保温反应3h,保温结束后补加水稀释到35%固含量。
[0012]通过采用上述方法形成的复合减水剂在降低粘度的同时,能够保证强度。减水剂吸附到水泥颗粒表面,产生静电斥力,有解凝和分散作用,使絮凝体中被包裹的游离水释放出来,显著增加浆体的流动性。
[0013]优选的,上述高流动度泡沫混凝土中所述磨细粉为石灰石粉,其比表面积为1200

1600m2/kg。
[0014]优选的,发泡剂选用物理发泡剂,即动植物蛋白和高分子材料复合而成的发泡剂,ph值为中性,与水有很好的的亲和性。
[0015]优选的,上述高流动度泡沫混凝土中所述水泥为普通硅酸盐水泥P.O42.5,细度6.2%。
[0016]优选的,上述高强大流动度泡沫混凝土中所述稳泡剂选自聚丙烯酰胺、十二烷基二甲基氧化胺、纤维素中的一种。
[0017]优选的,上述高强大流动度的泡沫混凝土中所述硅灰密度为2.18g/cm3,比表面积19000m2/kg,SiO2含量为87%。
[0018]上述高流动度泡沫混凝土的制备方法,包括如下步骤:
[0019]S1,按重量份数计,将水泥、粉煤灰、矿渣、磨细粉、硅灰倒入搅拌机内干拌,再将水及减水剂倒入搅拌机内继续搅拌;
[0020]S2,按重量份计,将发泡剂按1:25

1:45进行稀释,搅拌均匀后加入发泡机中,发泡机将空气引入发泡剂溶液中,将发泡剂溶液变为泡沫;
[0021]S3,按体积计,将占总泡沫添加量30%

40%的泡沫于低速搅拌下加入到上述料浆中,搅拌一段时间使物料分散均匀后,将剩余泡沫加入并高速搅拌,最后将混合料注入模具中。
[0022]所述S1中,搅拌转速为60r/min,搅拌时间总共为4

6min;
[0023]所述S3中,低速转速为40r/min,高速为55r/min,搅拌时间总共为3

5min。
[0024]通过采用上述技术方案,S1在上述转速和时间范围内进行搅拌,可使料浆充分混合均匀,有利于提高流动度。S3在上述转速和时间范围内进行搅拌,可使泡沫与其他成分充分混合,均匀地分散在整个体系中,起到润混的作用,改善流动度。
[0025]相对于现有技术,本专利技术具有的有益效果如下:
[0026]1、泡沫混凝土浆体饱满、拌合物黏度小、流动速度快,最重要的是其稳泡效果好。
[0027]2、添加含磷单体的复合减水剂,降低了浆体的相对极限剪切应力及相对黏度,极大改善浆体的流动性,使浆体可以实现自流平,并且可以减少用水量,提高其强度。
[0028]3、粉状掺合料具有微珠效应和微集料效应,且在加入后能充分发挥各自改善浆体流动性能的作用,并产生“叠加效应”;加入粉状掺合料,改善泡沫混凝土在大流动度下仍有良好的包裹性、均质性,优于传统配比。
[0029]4、采用复合型发泡剂,在含水量较大的情况下,保证更多有益小气泡的存在,降低了表面势能,提高了气泡稳定性,不易出现泌水现象;同时在胶体颗粒间起到顺滑的作用,提供封闭气孔,兼顾较高的泡沫混凝土强度。
具体实施方式
[0030]高流动度泡沫混凝土,包括如下重量组分:水泥130

155份、粉煤灰20

40份、矿渣
10

20份、磨细粉20

40份、硅灰3

5份、复合减水剂0.3

0.6份、稳泡剂0.04

0.08份、发泡剂0.9

0.11份、水80

100份。通过加入粉煤灰、磨细粉、矿渣等粉状掺合料,可填充水泥间隙,占据絮凝结构中本来充满水的空间,把絮凝结构中的水释放出来,提高流动性,且不影响强度。
[0031]上述高流动度泡沫混凝土的制备方法,包括如下步骤:
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种高流动度泡沫混凝土,其特征在于,包括如下重量组分:水泥130

155份、粉煤灰20

40份、矿渣10

20份、磨细粉20

40份、硅灰3

5份、减水剂0.3

0.6份、稳泡剂0.04

0.08份、发泡剂0.9

0.11份、水80

100份。2.根据权利要求1所述的高流动度泡沫混凝土,其特征在于,所述减水剂选用复合减水剂,包括如下重量份组分:35

45份单体A、5

10份单体B,10

20份单体C、0.5

1.5份引发剂、50

65份水;其中,单体A为甲基烯丙基聚氧乙烯醚或异戊烯基聚乙二醇中的一种;单体B为含磷单体;单体C为丙烯酸或丙烯酸盐;引发剂为过硫酸铵、维生素C、疏基丙酸按质量比2:1:1的混合物。3.根据权利要求2所述的高流动度泡沫混凝土,其特征在于,所述复合减水剂按如下方法制备:S1,将引发剂中的过硫酸铵溶于15份水中,搅拌均匀制成过硫酸铵水溶液;S2,将各自三分之一质量的单体A、单体B、单体C溶于25份水中,再加入S1中预先制成的水溶液,混合均匀后作为打底液备用;S3,将剩余的三分之二质量的单体A、单体B、单体C、维生素C和疏基丙酸溶于40份水中,混合均匀后,缓慢匀速加入S2制得的打底液,2

3h加完,加完后再保温反应3h,保温结束后补加水稀释到35%固含量。4.根据...

【专利技术属性】
技术研发人员:李春宝李笑天韩孟欣张建华刘晓辉宋海锋尹智杰肖畅丛子钦赵冬梅郑彦龙吕子云
申请(专利权)人:河南华泰新材科技股份有限公司青岛城发建设投资有限公司
类型:发明
国别省市:

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