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酸!锌)、其它缓凝剂(如硫酸亚铁、氟硅酸钠、碳酸亚铁、纤维素醚、硫酸镉)分类缓凝剂的种类按其化学成可分为无机缓凝剂和有机缓凝剂两大类.从分子量的大小或合成方法的角度可以分为两大类:有机化合物和聚合物。研究较多的有机物主要是有机膦酸(盐)。用作缓凝剂的聚合物通常是低聚物,其分子量一般为数千,多通过共聚反应制得,研究较多的聚合物是含有羧基、膦酸基、磺酸基的聚合物!相对来说,羟基羧酸(盐)、有机膦酸(盐)等有机物类缓凝剂掺量较少,但比较敏感;而聚合物类缓凝剂掺量较大,但掺量与稠化时间线性关系较好。
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正因为如此,羟基羧酸及其盐类能与水泥中的钙离子形成不稳定络合物,在水化初期控制了液相中的钙离子的浓度,产生缓凝作用,随水化过程的进行,这种不稳定的络合将会破坏,这样水化将继续正常进行。缓凝剂分子在水泥离子上的吸附层的存在,使分子间的作用力保持在厚的水化层表面上,使水泥悬浮体也有分散作用!它们不但在原胶凝物质的粒子表面吸附,而且在水化和硬化过程中吸附在新相的晶胚上,并使其稳定。这种稳定作用组织结构形成过程,并降低早期强度!
胺四乙酸二钠、各种腐植酸等!原理一般来说,有机类缓凝剂大多对水泥颗粒以及水化产物新相表面具有较强的活性作用,吸附于固体颗粒表面,延缓了水泥和浆体结构的形成.无机类缓凝剂,往往是在水泥颗粒表面形成一层难溶的薄膜,对水泥颗粒的水化起屏障作用,阻碍了水泥的正常水化.这些作用都会导致水泥的水化速度减慢,延长水泥的凝结时间.缓凝剂对水泥缓凝的理论主要包括吸附理论、生成络盐理论、沉淀理论和控制氢氧化钙结晶生产理论.
实例三:将有机膦酸(盐)和无机磷酸(盐)按一定比例复配用作缓凝剂,此外,也可加入缓凝增强剂以扩大应用温度范围!一个推荐的缓凝剂组成如下:10-15%的乙。胺四甲叉膦酸钠钙,40-45%的磷酸以及40-50%缓凝增强剂!该缓凝剂有效使用温度为70-140℃.实例四:合成羟基二胺甲叉膦酸用作高温缓凝剂,使用温度范围50-170℃!实例2:以一种不饱和胺类化合物与亚磷酸、甲醛反应生成烷撑膦酸盐作为缓凝剂,使用温度范围40-170℃,综合性能优聚合物类缓凝剂聚合物类缓凝剂是近年来国内外研究很的一类缓凝剂。
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水泥缓凝剂是一种能推迟水泥水化反应,从而延长混凝土的凝结时间,使新拌混凝土较长时间保持塑性,方便浇注,提高施工效率,同时对混凝土后期各项性能不会造成不良影响的外加剂。概念缓凝剂种类很多,常用的主要有:木质素磺酸盐及其衍生物、低分子量纤维素及其衍生物、羟基羧酸(盐)、有机膦酸(盐)、硼酸(盐)、复合物等.国内外针对原有缓凝剂存在的缺陷进行了不断改进,也新开发了一些缓凝剂.具体可用作缓凝剂的物质有:糊精、各种类型的淀粉、干酪素以及某些含蛋白的物质;还有蔗糖、葡萄糖、木质磺酸钙盐或钠盐、羧甲基纤维素钠(CMC)、羧乙基纤维素(CHC)以及他们的混合物;另外还有酒石酸、酒石酸钾、酒石酸钙、二水硫酸钙、亚硫酸钙、硫酸亚铁、硼酸、硼酸和酒石酸的混合物、酒石酸和碳酸氢钠的混合物、六偏磷酸钠、磷酸、磷酸二纳、磷酸三纳、磷酸四纳、磷酸氢二钠、焦磷酸钠、烷基磷酸脂、乙!
1-0!2%。有机物类缓凝剂有机膦酸(盐)有机膦酸(盐)种类繁多,有不少品种适合用作油井水泥缓凝剂.实例一:将甲撑膦酸衍生物用作超细水泥缓凝剂,使用温度可达116℃以上。实例二:将甲撑膦酸衍生物和硼砂按(0!025-0。2):1质量比复配用作高温缓凝剂,甲撑膦酸衍生物选自乙!胺四甲叉膦酸钙、乙!胺四甲叉膦酸钠、乙.胺五甲叉膦酸。该缓凝剂适用温度121-260℃(BHST),适合长封固段高温深井固井!
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水泥缓凝剂的主要成分是糊精、各种类型的淀粉、干酪素以及某些含蛋白的物质;还有葡萄糖、木质磺酸钙盐或钠盐、蔗糖、羧甲基纤维素钠(CMC)、羧乙基纤维素(CHC)等!缓凝剂配方分析缓凝剂成分分析项目:木质素磺酸钠、氯化钠、碳酸氢钠、葡萄糖酸钠、主成分、缓凝剂、减水剂等.缓凝剂成分分析标准:ASTMC1263-1995(2010)柔性水蒸气缓凝剂热完整性试验方法ASTMC1258-2008(2013)绝缘材料用蒸汽缓凝剂耐高温和耐湿度的试验方法GB/T8077-2012混凝土外加剂匀质性试验方法ASTME1643-2011与泥土或混凝土路面下粒状填料接触的水蒸气缓凝剂的选择、设计、安放及检查规程ASTME1745-2011混凝土板下土壤或粒状填料接触的水蒸汽缓凝剂用规范ASTMC1809-2015蒸汽缓凝剂中压敏胶带密封接头渗透试验的试样制备及结果报告规程GB8076-2008混凝土外加剂SY/T5501-2013油井水泥外加剂评价方法1部分:缓凝剂相关案例组分投料量(g/L)葡萄糖酸100~200柠檬酸200~300三聚磷酸钠10~50焦磷酸钠10~50水泥500~700醇类缓凝剂(甲醇、乙醇、丙醇、乙二醇、丙二醇、甘!
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作为能源消费大国,美国在页岩气商业化开发前,其能源结构中的石油和煤炭占比较高,同中国一样面临较大的减排压力,甚至因此拒绝在《京都议定书》上签字。但页岩气的商业化开发,使其天然气消费比例不断攀升,拥有减排二氧化碳的现实基础和手段,故此会采取铁腕手段削减二氧化碳。美国的这一态度变化,必将加速全球二氧化碳减排进程,继而对以煤为主要能源、能源消费量持续增长的中国形成更大的减排压力,倒逼中国加速非化石能源与非常规天然气等清洁能源开发利用进程,加快产业结构调整,走出一条低碳可持续发展的新路径。