這個過程比較複雜,國內外幹混砂漿學術界大致有兩種觀點。
其一:膠粉聚合物與氫氧化鈣的相互作用會形成大的聚合體,從而會降低砂漿孔隙率。
具體作用機理:水泥與聚合物之間發生了化學反應。聚合物在堿的水解作用下釋放出乙酸鹽基團,該基團與漿
體內的鈣離子發生反應,生成有機鹽乙酸鈣和聚乙烯醇(PVA)。乙酸鈣是一種強吸濕性的鹽,而聚乙烯醇則是
水溶性的,因此,聚合物改性水泥砂漿浸泡在水中時,其性能會顯著降低。聚合物能消耗部分鈣離子,導致漿
體內的氫氧化鈣含量降低,並延緩水泥水化過程,其改性的水泥漿體中會形成棒狀鈣釩石晶體和hadley晶粒。
聚合物顆粒的分散效果似的漿體中聚合物顆粒之間的平均自由程減小甚至消失,促使硬化漿體內裂縫的傳遞更
加複雜,抗折壓強度比增大,韌性提高。
可以認為,膠粉聚合物與水泥漿體既有化學反應,也存在物理作用,兩種反應綜合作用的結果影響著水泥漿體
的各種性能。
其二:膠粉聚合物在水泥砂漿內部形成連續性聚合物薄膜.且砂漿內部部分孔隙被密封或覆蓋填充了,因此其抗
滲性提高。
具體作用機理:聚合物改性水泥砂漿的硬化過程分為三個階段.
個階段:在水泥砂漿攪拌過程中,乳液中的聚合物顆粒均勻分布在水泥砂漿中以布朗運動的形式自由移動
。隨著水分的蒸發,顆粒的移動自然受到了越來越多的限製,水與空氣的界麵張力促使它們逐漸排列在一起,
形成了聚合物水泥漿體。在這一體係中,水泥結合了聚合物分散體係中的水分,生成水化物。同時,聚合物顆
粒沉積在水泥水化物(包括未水化水泥顆粒)的表麵,這一過程類似於水相中的氫氧化鈣與礦料表麵的矽酸鹽
反應,形成一層矽酸鈣凝膠的過程。
第二個階段:隨著水量的減少,水泥凝膠結構在發展,聚合物逐漸被限製在毛細孔中,隨著水化反應的進一步
進行,毛細孔中的水分在減少,聚合物分散體失去水分而凝膠化,並進一步幹燥,在水泥水化物(包括未水化
水泥顆粒)表麵聚集,聚合物薄膜大致形成。
第三個階段:聚合物薄膜處於水泥水化物之間或水泥水化物與骨料之間,隨著水化過程的不斷進行,水分的進
一步減少,終聚合物薄膜形成連續的聚合物網絡結構,由於聚合物獨特的粘結性,聚合物網絡結構使得聚合
物與水泥水化物粘結成包裹壯的堅硬固體。水泥水化物與聚合物薄膜相互滲透,因而改善了砂漿的結構形態。
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