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橡塑技术与装备(塑料) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (PLASTICS)
在这里,为与之前的实验相对应,空白试样与
PVA 聚合物浆体的水灰比均采用 0.4,两者具体的原
料掺量如下,单位 : g
OPC C:W=150:60
P3-20 C:W:P=150:60:30
在烧杯中将 OPC 浆体拌制好后,尽快并尽可能
的将浆体完全装入内部衬有一次性塑料袋的保温杯中,
之后立即盖上橡胶塞,并以拌制时刻为开始时刻,刚开
始时每 0.5 h 记录一次温度,待温度变化较慢时可 1 h
记录一次,这里与前面的 OPC 浆体及 E-15 浆体的水
图 20 硅酸盐水泥浆体早期放热速率 化热释放规律的测定是一样的。
而对于 P3-20 聚合物水泥浆体的拌制,事先是
E-15 C:W:P=200:70:30
PVA 水溶液的配置,采用的是加热溶解法使得 PVA
这里的 EVA 型号为 “WWJF 8020”,水灰比为
完全溶解于水中,之后待溶液冷却至室温后加入相应
0.35。对于 OPC 净浆,浆体一拌制好就尽快并尽可能
量的水泥进行搅拌,之后如同对 OPC 试样的方法一样
的将浆体完全装入内部衬有一次性塑料袋的保温杯中,
处理。在这里,对两个保温杯标号为 1 号杯及 2 号杯,
之后立即盖上橡胶塞,并以拌制时刻为开始时刻,刚
而对于实验的进行则是在第一次实验结束后将两个保
开始时每 0.5 h 记录一次温度,待温度变化较慢时可 1 h
温杯调用后重新测温一次,这样可减少试样的误差。
记录一次。而对于 E-15 的拌制,为使得 EVA 在浆体
最终,两次实验的最终结果如图 22、图 23 所示。
中分散均匀,应事先用搅拌棒将 EVA 粉末与水泥拌合
均匀,之后在加水拌制浆体,之后的操作与 OPC 浆体
一样。最终,得到的温度变化曲线,如图 21 所示。
图 22 P3-20 聚合物浆体与 OPC 浆体分别在两个保温杯
中的热释放规律比较
图 21 E-15 聚合物水泥浆体与 OPC 浆体的热释放
规律比较
从上面的放热曲线中可以看出 EVA 的加入使得
热释放的到达热峰的时间有所延迟,同时在升温速率
上稍有变缓的趋势,但对于早期放热量上并无明显减
少趋势。甚至在早期放热总量上还多于 OPC 浆体,即
EVA 的加入使得水化更加的充分。这一点与 XRD 分
析时水化 1 d 所得出的结论相符。
2.8.2 PVA 的掺入对水泥水化热释放规律的
影响 图 23 P3-20 聚合物浆体与 OPC 浆体分别在两个保温杯
中的热释放规律比较
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