Hva er betongakselerator? Typer, egenskaper og funksjoner til betongakseleranter
Aug 26, 2024
Forstå betongakseleratorer
Betongakseleratorer er essensielle tilsetningsstoffer som øker herdingen og herdingen av betong betydelig, noe som gjør dem uunnværlige i ulike byggeprosjekter, spesielt i sprøytebetongapplikasjoner. Denne artikkelen utforsker de forskjellige typene akseleratorer, deres roller i betong og de kritiske ytelsesegenskapene som kreves for effektiv bruk.
Betongakseleratorer er avgjørende for hurtig herding og herding av betong, spesielt i spesialiserte byggeprosjekter som sprøytebetong.
Den primære rollen til en akselerator er å sikre at betongen raskt mister flyt og får styrke i løpet av minutter etter påføring.

Akselerator
Et stoff som tilsettes betong for å fremskynde avbindings- og herdeprosessen.
Sprøytebetong
En metode for å påføre betong som sprøytes på overflater, ofte ved hjelp av akseleratorer for å sikre rask herding.
Alumina klinker
En nøkkelkomponent i visse akseleratorer som øker tidlig styrke, men som kan påvirke betongstyrken på lang sikt.
Natriumsilikat
En vanlig ingrediens i væskeakseleratorer kjent for sin raske herdetid og høye tidlige styrke, spesielt brukt til vanntetting og lekkasjestopping.
Hva er ytelsesegenskapene til betongakseleratorer?
Rollen til en akselerator er å sørge for at betongen stivner raskt etter å ha blitt sprøytet på arbeidsflaten. Derfor må akseleratorer ha følgende egenskaper:
Betongen bør først herde innen 3 til 5 minutter etter sprøyting og oppnå endelig herding innen 10 minutter.
Den skal ha høy tidlig styrke, med minimal reduksjon i senere styrke (mindre enn 30%).
Det skal gi betongen en viss viskositet for å forhindre for mye tilbakeslag.
Det bør minimere vann-sementforholdet for å forhindre overdreven krymping, sikre at betongen har tilstrekkelig styrke og holdbarhet etter herding, og forbedrer ugjennomtrengelighet.
Det skal ikke forårsake korrosjon på stålarmeringen.
Hva er typene betongakseleratorer, og hva er deres tekniske egenskaper?
Betongakseleratorer består sjelden av en enkelt forbindelse. De er ofte sammensatt av flere forbindelser med forskjellige akselererende effekter. Basert på arten og tilstanden til akseleratorene, kan de klassifiseres i følgende fire kategorier i henhold til hovedkomponentene deres:
Alumina klinker, karbonatsystem
De viktigste akselererende komponentene er aluminaklinker, natriumkarbonat og brent kalk. Aluminaklinker produseres ved å kalsinere bauxitt (med en primær komponent av Na2AlO2, hvor Na2AlO2-innholdet kan nå 60% til 80%) ved rundt 1300 grader . Disse produktene består hovedsakelig av aluminat og karbonat, kombinert med andre uorganiske salter, og er i pulverform. Et typisk produkt er Hongxing Type 1, sammensatt av aluminaklinker (hovedkomponenter er natriumaluminat og dikalsiumsilikat), natriumkarbonat og kalsiumoksid i forholdet 1:1:0,5, blandet i en kulemølle med en finhet på mindre enn 10 % rest på en 4900-hull/cm² standardsikt.
Alumina klinker, Thenardite System
Hovedkomponentene er bauxitt og mirabilitet (Na2SO4·10H2O). Etter kalsinering til sulfoaluminatklinker males den sammen med en viss andel brent kalk og sinkoksid. Hovedkomponentene i produktet er natriumaluminat, trikalsiumsilikat, dikalsiumsilikat, kalsiumoksid og sinkoksid. Denne typen akseleratorer har lavt alkaliinnhold, og tilsetning av sinkoksyd forbedrer langtidsstyrken mens den tidlige styrken utvikler seg sakte. Et typisk innenlandsk produkt er Borida.
Natriumsilikatsystem
Disse produktene består hovedsakelig av natriumsilikat (vannglass), kombinert med uorganiske salter, og er i flytende form. Denne typen akselerator stivner og stivner raskt, har høy tidlig styrke, og god ugjennomtrengelighet, og kan brukes til konstruksjon ved lave temperaturer. Betongsvinnet er imidlertid relativt stort, så det brukes hovedsakelig til vanntetting og lekkasjestopping. Innenlandske produkter inkluderer Borida-akseleratorer.
Nye sammensatte væskeakseleratorer
Disse komposittvæskeakseleratorene representerer utviklingsretningen for akseleratorer. De inkluderer uorganiske akselerator- og organiske fortynningskompositter, uorganiske og organiske akseleratorkompositter, og noen lavalkaliske organiske akseleratorer basert på vannløselige harpikser, for eksempel kompositter av Al2(SO4)3, K2CO3, Na2CO3, aluminater, fluorsilikater, litiumsalter, og melamin-formaldehyd-kondensater, samt organiske væskeakseleratorer basert på kalsium akrylat eller magnesiumakrylat.






