水泥的化學原理是什麼,水泥凝固的原理是什麼

2022-03-07 06:59:39 字數 4415 閱讀 7209

1樓:天枰的撒范德薩

當水泥與適量的水調和時,開始形成的是一種可塑性的漿體,具有可加工性。隨著時間的推移,漿體逐漸失去了可塑性,變成不能流動的緊密的狀態,此後漿體的強度逐漸增加,直到最後能變成具有相當強度的石狀固體。如果原先還摻有集合料如砂、石子等,水泥就會把它們膠結在一起,變成堅固的整體,即我們常說的混凝土。

這整個過程我們把它叫做水泥的凝結和硬化。從物理、化學觀點來看,凝結和硬化是連續進行的、不可截然分開的一個過程,凝結是硬化的基礎,硬化是凝結的繼續。但是在施工中為了保證施工質量,要求在水泥漿體失去其可塑性以前必須結束施工,因此人們根據需要以及水泥漿體的這個特性,人為地將這整個過程劃分為凝結和硬化兩個過程。

凝結是指水泥漿體從可塑性變成非可塑性,並有很低的強度的過程;硬化是指漿體強度逐漸提高能抵抗外來作用力的過程。此外,對凝結過程還人為地進一步劃分為初凝和終凝,用加水後開始計算的時間來表示。例如,國家標準規定:

普通矽酸鹽水泥初凝不得早於45min,終凝不得遲於12h。使用時施工澆灌過程的時間,必須早於45min;到終凝後,才能脫去模板開始下一個週期生產。

2樓:吞煙圈

原材料鈣、矽、鋁、鐵元素通過1300-1450℃高溫形成熟料,熟料粉磨後摻水後形成可塑性膠體。可以將沙、石等粘結在一起的水硬性膠凝材料。

3樓:氯化氟化碘

水泥主要成分矽酸二鈣與矽酸三鈣,此物質遇水固化,因此加水攪拌後成漿體,能把砂、石等材料牢固地膠結在一起作建築材料

4樓:匿名使用者

回答當水泥與適量的水調和時,開始形成的是一種可塑性的漿體,具有可加工性。

隨著時間的推移,漿體逐漸失去了可塑性,變成不能流動的緊密的狀態,此後漿體的強度逐漸增加,直到最後能變成具有相當強度的石狀固體。

如果原先還摻有集合料如砂、石子等,水泥會把它們膠結在一起,變成堅固的整體,即混凝土。這整個過程我們把它叫做水泥的凝結和硬化。從物理、化學觀點來看,凝結和硬化是連續進行的、不可截然分開的一個過程,凝結是硬化的基礎,硬化是凝結的繼續。

水泥的凝結和硬化,是一個複雜的物理化學過程,其根本原因在於構成水泥熟料的礦物成分本身的特性。水泥熟料礦物遇水後會發生水解或水化反應而變成水化物,由這些水化物按照一定的方式靠多種引力相互搭接和聯結形成水泥石的結構,導致產生強度

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水泥凝固的原理是什麼

5樓:

水泥的凝結和硬化,是一個複雜的物理—化學過程,其根本原因在於構成水泥熟料的礦物成分本身的特性。水泥熟料礦物遇水後會發生水解或水化反應而變成水化物,由這些水化物按照一定的方式靠多種引力相互搭接和聯結形成水泥石的結構,導致產生強度。

按結晶理論認為水泥熟料礦物水化以後生成的晶體物質相互交錯,聚結在一起從而使整個物料凝結並硬化。按膠體理論認為水化後生成大量的膠體物質,這些膠體物質由於外部乾燥失水,或由於內部未水化顆粒的繼續水化,於是產生「內吸作用」而失水,從而使膠體硬化。

6樓:匿名使用者

當水泥與適量的水調和時,開始形成的是一種可塑性的漿體,具有可加工性。隨著時間的推移,漿體逐漸失去了可塑性,變成不能流動的緊密的狀態,此後漿體的強度逐漸增加,直到最後能變成具有相當強度的石狀固體。如果原先還摻有集合料如砂、石子等,水泥就會把它們膠結在一起,變成堅固的整體,即我們常說的混凝土。

這整個過程我們把它叫做水泥的凝結和硬化。從物理、化學觀點來看,凝結和硬化是連續進行的、不可截然分開的一個過程,凝結是硬化的基礎,硬化是凝結的繼續。但是在施工中為了保證施工質量,要求在水泥漿體失去其可塑性以前必須結束施工,因此人們根據需要以及水泥漿體的這個特性,人為地將這整個過程劃分為凝結和硬化兩個過程。

凝結是指水泥漿體從可塑性變成非可塑性,並有很低的強度的過程;硬化是指漿體強度逐漸提高能抵抗外來作用力的過程。此外,對凝結過程還人為地進一步劃分為初凝和終凝,用加水後開始計算的時間來表示。例如,國家標準規定:

普通矽酸鹽水泥初凝不得早於45min,終凝不得遲於12h。使用時施工澆灌過程的時間,必須早於45min;到終凝後,才能脫去模板開始下一個週期生產。

7樓:兔子瘋狂

水泥的化學成分遇到水後,水化硬化,時間久了,強度就提高了

水泥凝固的原理是什麼?

8樓:五渴侯秉

水泥的凝結和硬化,是一個複雜的物理—化學過程,其根本原因在於構成水泥熟料的礦物成分本身的特性。水泥熟料礦物遇水後會發生水解或水化反應而變成水化物,由這些水化物按照一定的方式靠多種引力相互搭接和聯結形成水泥石的結構,導致產生強度。

按結晶理論認為水泥熟料礦物水化以後生成的晶體物質相互交錯,聚結在一起從而使整個物料凝結並硬化。按膠體理論認為水化後生成大量的膠體物質,這些膠體物質由於外部乾燥失水,或由於內部未水化顆粒的繼續水化,於是產生「內吸作用」而失水,從而使膠體硬化。

9樓:寸菱

水泥是在水中或者空氣中會緩慢硬化的膠凝性材料,他的硬化是一種化學反應反應方程式如下,當然這只是一種,還有很多水泥,比如火山灰水泥的方程式就有點不一樣了,我給出普遍意義的水泥的方程式

3cao·sio2+h2o→cao·sio2·yh2o(凝膠)+ca(oh)2;

2cao·sio2+h2o→cao·sio2·yh2o(凝膠)+ca(oh)2;

3cao·al2o3+6h2o→3cao·al2o3·6h2o

減水劑的化學原理是什麼?

10樓:匿名使用者

水泥水化後,由於離子間的範德華力作用以及水泥水化礦物、水泥主要礦物在水化過程中帶不同電荷而產生凝聚,導致了混凝土產生絮凝結構。高效減水劑大多屬陰離子型表面活性劑,摻入到混凝土中後,減水劑中的負離子-so—、-coo—就會在水泥粒子的正電荷ca2+礦的作用下而吸附於水泥粒子上,形成擴散雙電層(zel。a電位)的離子分佈,在表面形成 擴散雙電層的離子分佈,使水泥粒子在靜電斥力作用下分散,把水泥水化過程中形成的空間網架結構中的束縛水釋放出來,使混凝土流動化。

zeta電位的絕對值越大,減水效果就越好。隨著水泥的進一步水化,電性被中和,靜電斥力隨之降低,範德華力的作用變成主導,對於萘系、三聚氰胺系高效減水劑的混凝土,水泥漿又開始凝聚,塌落度經時損失比較大,所以摻入這兩類減水劑的混凝土所形成的分散是不穩定的。而對於氨基磺酸、多羧酸系高效減水劑,由於其與水泥的吸附模型不同,粒子間吸附層的作用力不用於前兩類,其發揮分散作用的主導因素不是zeta電位,而是一種穩定的分散。

摻有高效減水劑的水泥漿中,高效減水劑的有機分子長鏈實際上在水泥微粒表面是呈現各種吸附狀態的。不同的吸附態是因為高效減水劑分子鏈結構的不同所致,它直接影響到摻有該類減水劑混凝土的坍落度的經時變化。有研究表明萘系和三聚氰胺系減水劑的吸附狀態是棒狀鏈,因而是平直的吸附,靜電排斥作用較弱。

其結果是zeta電位降低很快,靜電衡容易隨著水泥水化程序的發展受到破壞,使範德華引力佔主導,坍落度經時變化大。而氨基磺酸類高效減水劑分子在水泥微粒表面呈環狀、引線狀和齒輪狀吸附,它使水泥顆粒之問的靜電斥力呈現立體的交錯縱橫式,立體的靜電斥力的zeta電位經時變化小,巨集觀表現為分散性更好,坍落度經時變化小。而多羧酸系接枝共聚物高效減水劑大分子在水泥顆粒表面的吸附狀態多呈齒形。

這種減水劑不但具有對水泥微粒極好的分散性而且能保持坍落度經時變化很小。原因有三:其一是由於接枝共聚物有大量羧基存在.具有一定的螫合能力,加之鏈的立體靜電斥力構成對粒子問凝聚作用的阻礙;其二是因為在強鹼性介質例如水泥漿體中,接枝共聚鏈逐漸斷裂開,釋放出羧酸分子,使上述第一個效應不斷得以重視;其三是接枝共聚物zeta電位絕對值比萘系和三聚氰胺系減水劑的低,因此要達到相同的分散狀態時,所需要的電荷總量也不如萘系和三聚氰胺系減水劑那樣多。

對於有側鏈的聚羧酸減水劑和氨基磺酸鹽系高效減水劑,通過這種立體排斥力,能保持分散系統的穩定性。

11樓:手機使用者

分散作用:水泥加水拌合後,由於水泥顆粒分子引力的作用,使水泥漿形成絮凝結構,使10%~30%的拌合水被包裹在水泥顆粒之中,不能參與自由流動和潤滑作用,從而影響了混凝土拌合物的流動性。當加入減水劑後,由於減水劑分子能定向吸附於水泥顆粒表面,使水泥顆粒表面帶有同一種電荷(通常為負電荷),形成靜電排斥作用,促使水泥顆粒相互分散,絮凝結構破壞,釋放出被包裹部分水,參與流動,從而有效地增加混凝土拌合物的流動性。

潤滑作用:減水劑中的親水基極性很強,因此水泥顆粒表面的減水劑吸附膜能與水分子形成一層穩定的溶劑化水膜,這層水膜具有很好的潤滑作用,能有效降低水泥顆粒間的滑動阻力,從而使混凝土流動性進一步提高。

空間位阻作用:減水劑結構中具有親水性的聚醚側鏈,伸展於水溶液中,從而在所吸附的水泥顆粒表面形成有一定厚度的親水性立體吸附層。當水泥顆粒靠近時,吸附層開始重疊,即在水泥顆粒間產生空間位阻作用,重疊越多,空間位阻斥力越大,對水泥顆粒間凝聚作用的阻礙也越大,使得混凝土的坍落度保持良好。

接枝共聚支鏈的緩釋作用:新型的減水劑如聚羧酸減水劑在製備的過程中,在減水劑的分子上接枝上一些支鏈,該支鏈不僅可提供空間位阻效應,而且,在水泥水化的高鹼度環境中,該支鏈還可慢慢被切斷,從而釋放出具有分散作用的多羧酸,這樣就可提高水泥粒子的分散效果,並控制坍落度損失。

水泥的用途是什麼

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