ການແນະນໍາ
ຄອນກຣີດທີ່ມີກາກບອນຕໍ່າກໍາລັງປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງ, ແລະ LC3 (ປູນຂາວ Calcined Clay Cement) ໂດດເດັ່ນເປັນຕົວປ່ຽນແປງເກມ. ການຜະສົມຜະສານນະວັດຕະກໍານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເນື້ອໃນຂອງ clinker 50% ຜ່ານດິນເຜົາແລະຫີນປູນ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ CO₂ ສູງເຖິງ 30%. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການບັນລຸການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ຊັດເຈນກັບ superplasticepslate polycarboxyllate. ບົດຄວາມນີ້ສໍາຫຼວດວິທີການ superplastylate polycarboxylate ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງຊີມັງ LC3, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍສິດທິບັດດ້ານວິຊາການແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວິທະຍາສາດ.
Ⅰ. ຊີມັງ LC3: ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການກໍ່ສ້າງສີຂຽວ
ຊີມັງ LC3 ລວມ clinker (50%), ດິນເຜົາ calcined (30%), ຫີນປູນ (15%), ແລະ gypsum (5%) ເພື່ອສ້າງເປັນ binder ກາກບອນຕ່ໍາ. ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງອາລູມິນຽມທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຂອງດິນເຜົາ calcined ແລະທາດການຊຽມຄາບອນຂອງຫີນປູນປະກອບເປັນ hemicarboaluminates, ປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງຮູຂຸມຂົນແລະເພີ່ມຄວາມທົນທານ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບ Ordinary Portland Cement (OPC), LC3 ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ CO₂ 30–40% ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງທຽບເທົ່າ .
Ⅱ. polycarboxylate superplasticizer ບົດບາດໃນການປະຕິບັດຊີມັງ LC3
polycarboxylate superplasticizer superplasticizers ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງ LC3 ເນື່ອງຈາກສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງອົງປະກອບຂອງມັນ:
- ຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາສູງ: ດິນເຜົາ calcined ເພີ່ມການດູດຊຶມນ້ໍາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ polycarboxylate superplasticizer ເພື່ອ disperse particles ປະສິດທິພາບ.
- ປະຕິກິລິຍາແຮ່ທາດ: ຫີນປູນ ແລະດິນໜຽວ calcined ປ່ຽນແປງ kinetics hydration ຊີມັງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ polycarboxylate superplasticizer ປັບແຕ່ງ.
- ເປົ້າໝາຍຄວາມຍືນຍົງ: ປະລິມານຕ່ຳຂອງ polycarboxylate superplasticizer (0.2–1.5% ໂດຍນ້ຳໜັກຊີມັງ) ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

Ⅲ. ກົນໄກການເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງ superplastylate polycarboxylate ແລະ LC3 Cement
1. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ
- ຄວາມຍາວຂອງຕ່ອງໂສ້ຂ້າງ: ຕ່ອງໂສ້ດ້ານຂ້າງ polyoxyethylene (PEO) ທີ່ຍາວກວ່າເສີມຂະຫຍາຍການຂັດຂວາງ steric, ປັບປຸງການກະຈາຍຢູ່ໃນຕາຕະລາງສະລັບສັບຊ້ອນຂອງ LC3 .
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການສາກໄຟ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ superplasticepslate polycarboxyllate ຕ້ານການດູດຊຶມຂອງທາດການຊຽມ ions ຈາກຫີນປູນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ flocculation ກ່ອນໄວອັນຄວນ.
- ກຸ່ມຫນ້າທີ່: ກຸ່ມ Carboxylate ສະມໍ superplastylate polycarboxylate ກັບອະນຸພາກຊີມັງ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມ sulfonate ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາ.
2. ການຄວບຄຸມນ້ໍາ
- ການດຸ່ນດ່ຽງການຊັກຊ້າ: superplastylate polycarboxylate ຊັກຊ້າການໃຫ້ນໍ້າ C₃A ເພື່ອປ້ອງກັນການແຂງຕົວໄວ, ເປັນບັນຫາທົ່ວໄປໃນ LC3 ເນື່ອງຈາກປະລິມານອາລູມິນຽມສູງ.
- ການປັບປຸງຮູຂຸມຂົນ: polycarboxylate superplasticizer ຜົນກະທົບກະແຈກກະຈາຍສົ່ງເສີມການ hydration ເປັນເອກະພາບ, ເຮັດໃຫ້ຈຸນລະພາກທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ compressive ສູງຂຶ້ນ.
Ⅳ. ການສ້າງສິດທິບັດດ້ານວິຊາການ superplastylate polycarboxylate-LC3 ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້
- ສິດທິບັດສະຫະລັດ 11,939,273 (2024):
- ແນະນໍາອົງປະກອບການກໍ່ສ້າງ LC3 ທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຊູນເຟດຕໍ່ອາລູມິນຽມທີ່ດີທີ່ສຸດ (0.4–2.0) ເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບຂອງ polycarboxylate superplasticizer .
- ລວມອາຊິດ glyoxylic ແລະແຫຼ່ງ borate / carbonate ເພື່ອຄວບຄຸມການສ້າງ ettringite, ປ້ອງກັນການສູນເສຍການຫຼຸດລົງ.
- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະຫະລັດ 20230312412 (2023):
- ສະເໜີລະບົບການຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະທີ່ອີງໃສ່ polyol ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການກໍານົດເວລາໃນ LC3-superplastylate polycarboxylate ປະສົມ.
- ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການນໍາໃຊ້ອາຊິດ phosphonic ເພື່ອສະຖຽນລະພາບ superplastylate polycarboxylate ການດູດຊຶມໃນສູດ LC3 ທີ່ເປັນດ່າງສູງ.
- ສິດທິບັດເຕັກໂນໂລຊີ X 202410782890 (2024):
- ພັດທະນາ ກ superplastylate polycarboxylate ດ້ວຍ acetic vinyl ester ແລະ 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid (AMPS) ສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ LC3 .
- ບັນລຸ 95% ການແປງ monomer ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ.

Ⅴ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພາກປະຕິບັດແລະຂໍ້ມູນການປະຕິບັດ
- ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ:
- polycarboxylate superplasticizer ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການນ້ໍາ 10-30%, ເຮັດໃຫ້ LC3 ສີມັງສາມາດບັນລຸ 200-250 ມມ slump ດ້ວຍປະລິມານ 0.3-0.5% polycarboxylate superplasticizer .
- ໃນອັດຕາສ່ວນນ້ໍາກັບ binder (w/b) ຂອງ 0.27, superplastylate polycarboxylate ດ້ວຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ເກີດຈາກຝົນ monosulfate ຢ່າງໄວວາ.
- ການພັດທະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງ:
- LC3-polycarboxylate superplasticizer ຄອນກຣີດຮອດ 28 ມື້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງບີບອັດ 40-60 MPa, ທຽບກັບ OPC .
- ປະລິມານນ້ໍາທີ່ຫຼຸດລົງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃນຕອນຕົ້ນ, 3 ມື້ຄວາມແຮງເກີນ 20 MPa.
- ຄວາມທົນທານ:
- polycarboxylate superplasticizer ການປັບປຸງ pore ຫຼຸດຜ່ອນການ permeability chloride ໂດຍ 50%, ຍືດອາຍຸການບໍລິການໃນສະພາບແວດລ້ອມ harsh .
- ຄວາມຕ້ານທານຂອງຊູນເຟດປັບປຸງ 30% ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍ ettringite ຫນ້ອຍລົງ.
Ⅵ. ສິ່ງທ້າທາຍແລະການແກ້ໄຂ
- ການປ່ຽນແປງດິນເຜົາ:
- ຄຸນສົມບັດດິນໜຽວທີ່ຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງ (ເຊັ່ນ: kaolinite vs. illite) ຕ້ອງການ superplastylate polycarboxylate ເຫມາະສົມກັບແຮ່ທາດສະເພາະ.
- ການປະເມີນການທົດສອບ CLEAR® ຂອງ Chryso superplastylate polycarboxylate ທ່າແຮງ intercalation, ແນະນໍາການປັບປະລິມານ.
- Shear Thickening ໃນ Pumping:
- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີການຕັດສູງຕ້ອງການ superplasticepslate polycarboxyllate ດ້ວຍນ້ຳໜັກໂມເລກຸນທີ່ຄວບຄຸມເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດຄວາມໜຽວ.
- Lignosulfonate-superplastylate polycarboxylate ຜະສົມຜະສານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາຂອງ shear 40% ໃນ LC3 pastes .
Ⅶ. ທິດທາງໃນອະນາຄົດ
- ການອອກແບບ superplasticizer polycarboxylate ອັດສະລິຍະ:
- ການສ້າງແບບຈໍາລອງໂມເລກຸນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບໄດ້ superplastylate polycarboxylate ໂຄງສ້າງສໍາລັບອົງປະກອບ LC3 ພາກພື້ນ .
- ການປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນເອງ polycarboxylate superplasticizers ທີ່ມີຕົວແທນການສ້ອມແປງ encapsulated ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການພັດທະນາ.
- ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດວົງ:
- polycarboxylate superplasticizer ລີໄຊເຄີນຈາກຂີ້ເຫຍື້ອສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸ 15%.
- ຊີວະພາບ superplasticepslate polycarboxyllate ທີ່ມາຈາກນ້ຳມັນພືດກຳລັງຖືກທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ LC3.
ສະຫຼຸບ
Polycarboxylate superplasticizers ແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການປົດລັອກທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງຊີມັງ LC3 ໃນຊີມັງທີ່ມີຄາບອນຕ່ໍາ. ໂດຍການແກ້ໄຂ kinetics hydration, ປະຕິສໍາພັນຂອງໂມເລກຸນ, ແລະສິ່ງທ້າທາຍປະຕິບັດ, polycarboxylate superplasticizer ຊ່ວຍໃຫ້ LC3 ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄວາມທົນທານທີ່ເຫນືອກວ່າ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຮູບແບບທີ່ມີສິດທິບັດປົກປ້ອງ ແລະ ການອອກແບບແບບຍືນຍົງ, ໄດ້ superplastylate polycarboxylateການຮ່ວມມື LC3 ກໍາລັງຂັບເຄື່ອນອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງໄປສູ່ອະນາຄົດສີຂຽວ.
ທີມງານດ້ານວິຊາການມືອາຊີບຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ 24/7 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະພົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ການຮ່ວມມືຂອງທ່ານ!