Bei der Herstellung von Gipsfiguren kann es jedoch zu Problemen wie unzureichender Festigkeit und ungleichmäßiger Färbung kommen, was zu einer unzureichenden Ästhetik, schwacher Stabilität und der Nichterzielung der beabsichtigten künstlerischen Wirkung führt.
Fließmittel können in der Tat gleichzeitig positive Auswirkungen auf die Festigkeit und die Ästhetik von Gipsfiguren haben, indem sie das Wasser-Gips-Verhältnis verringern und die Fließfähigkeit der Paste verbessern. Die spezifischen Auswirkungen und die wichtigsten Informationen sind im Folgenden aufgeführt:
1. Grundlegende Mechanismen von Fließmitteln
Wasserreduzierung und Festigkeitsverbesserung: Durch physikalisch-chemische Wirkung (elektrostatische Abstoßung + sterische Hinderung) dispergieren die Fließmittel die Gipspartikel und setzen das in den ausgeflockten Strukturen eingeschlossene freie Wasser frei. Der Wasserverbrauch für die Standardkonsistenz kann von 65%-80% erheblich reduziert werden, was zu einer dichteren, gehärteten Struktur und einer wesentlich verbesserten Festigkeit führt.
Verbesserte Fließfähigkeit: Als Fließhilfsmittel für Gips sorgt das Fließmittel dafür, dass die Paste die Formen leichter füllt, wodurch Blasen und Defekte reduziert werden und glattere, feinere Oberflächen nach dem Entformen entstehen.
2. Effekte zur Verbesserung der Stärke
Biegefestigkeit: Die kombinierte Verwendung von Polycarboxylat-Fließmitteln mit anderen Additiven kann die Biegefestigkeit um das 2,3-fache erhöhen.
Druckfestigkeit: Das Melamin-Fließmittel (SMF) wirkt optimal bei einer Dosierung von 0,3 Gew.-%TP3T und verbessert gleichzeitig sowohl die Biege- als auch die Druckfestigkeit.
Mechanismus: Fließmittel sorgen für eine dichtere innere Struktur des Gipses mit besser entwickelten Kristallen und verbessern so die mechanische Gesamtleistung.
3. Ästhetische Verbesserungseffekte
Qualität der Oberfläche: Ein geringeres Wasser-Gips-Verhältnis führt zu einer dichteren, gehärteten Oberfläche mit weniger Poren, was eine höhere Glätte nach dem Polieren ergibt.
Detail Ausdruck: Die verbesserte Fließfähigkeit der Paste ermöglicht eine vollständigere Füllung feiner Strukturen und komplexer Abschnitte, wodurch Fehler reduziert werden.
Reduzierte Blasen: Bessere Dispergierbarkeit verringert die Ansammlung von Luftblasen und damit die Bildung von Löchern auf der Oberfläche.
| Typ | Effektivität | Merkmale | Angemessenheit |
|---|---|---|---|
| Polycarboxylat (PC) | ★★★★★ | Hohe Wasserreduktion, gute Fließfähigkeit, mäßige Verzögerung | Besonders geeignet für Gipsstatuen |
| Melamin (SMF) | ★★★★☆ | Offensichtliche Verbesserung der Festigkeit, optimal bei einer Dosierung von 0,3% | Wirtschaftliche Wahl |
| Naphthalin (FDN) | ★★★☆☆ | Mäßige Wirkung, erfordert Beachtung der Mischmethode | Brauchbar, aber nicht optimal |
| Kalzium-Lignosulfonat (MG) | ★☆☆☆☆ | Ungeeignet für Gips, schlechte Wirkung | Sollte vermieden werden |
1. Verbesserung der Prozessleistung
2. Mechanische Leistungsverbesserung
3. Künstlerischer und wirtschaftlicher Nutzen
1. Empfohlene Dosierung
Reines Gipssystem: 0,2%~0,4% (nach Gipsmasse), wodurch eine Wasserreduzierung von ca. 26% bei optimaler Gesamtleistung erreicht wird.
Komposit-System: In Kombination mit Zement (2%~5%) können die verzögernden Nebenwirkungen gemildert und die Festigkeit weiter verbessert werden.
2. Fragen, die Aufmerksamkeit erfordern
Verzögernde Wirkung: PCE verlängert die Endabbindezeit geringfügig; eine übermäßige Dosierung (>0,5%) kann zu einer Verringerung der Festigkeit führen.
Kompatibilität: Darf nicht mit naphthalinbasierten Fließmitteln gemischt werden; Kompatibilitätsprüfung erforderlich, wenn mit Schaumbildnern oder Verzögerern gemischt wird.
Gipsart Anpassungsfähigkeit: Wirksamer für β-Halbhydratgips; Optimierung der Molekularstruktur für α-Hochfestgips erforderlich.
3. Praktische Formulierungshinweise
Bei der Herstellung von Kunsthandwerk wie Anime-Figuren und dekorativen Statuen kann die folgende Formulierung verwendet werden:
Empfohlene Formulierung (ausgleichende Stärke und Farbe)
| Material | Anteil (nach Gewicht) | Funktion |
| Gipspulver mit hohem Weißgrad | 1000g | Grundstoff |
| Polycarboxylat-Fließmittel | 3-4g | Reduzierung und Stärkung des Kernwassers |
| Wasser | 370-400ml | Niedriges Wasser-Gips-Verhältnis gewährleistet Dichte |
| Glasfaser (zerkleinert) | 10-15g | Erhöhung der Rissfestigkeit |
| Optional: Portlandzement | 50g | Synergistische Verstärkung (wirkt sich nicht auf den Weißgrad aus) |
| Optional: Bleichmittel | 1-2g | Verstärkung des Weißgrades (z. B. Titandioxid) |
1. Hochleistungsbeton (HPC)
Große Projekte: Hauptmischgut für nationale Schlüsselprojekte wie den Drei-Schluchten-Damm, die Sutong-Brücke, die Hangzhou Bay Sea Crossing Bridge und die Hochgeschwindigkeitsstrecke Peking-Shanghai.
Technische Vorteile: Wasserreduzierungsrate von 25-30%, maximal 50%, wodurch das Wasser-Bindemittel-Verhältnis erheblich reduziert und die Haltbarkeit verbessert wird.
Anwendbare Szenarien: Ingenieurprojekte mit strengen Anforderungen an Festigkeit und Haltbarkeit, einschließlich Hochhäuser, Brücken, Tunnel und kerntechnische Anlagen.
2. Vorgefertigte Komponenten
Produkttypen: Betonplatten, Rohre, Ziegelsteine, usw.
Vorteile: Verbessert die Frühfestigkeit, verkürzt die Entformungszyklen und verbessert die Glätte der Oberfläche.
3. Selbstverdichtender Beton (SCC)
Grundwert: Selbstnivellierung zum Füllen komplexer Formen ohne Vibrationen, wodurch Arbeit und Lärmbelästigung reduziert werden.
Technisches Spiel: Die hervorragende Setzungserhaltung von PCE (Erhaltung der Verarbeitbarkeit von Beton) ist der Schlüssel zum Erfolg von SCC.
4. Mörtel und Verputzmaterialien
Anwendungen: Fliesenkleber, selbstnivellierender Mörtel, Reparaturmörtel.
Leistungsverbesserung: Erhöht die Haftfestigkeit, verbessert die Verarbeitbarkeit und verringert die Schwundrissbildung.
1. Alkali-aktivierte Materialien (AAM)
Innovative Anwendung: Wirkt als Modifizierungsmittel für umweltfreundliche zementartige Materialien und erhöht die Alkalibeständigkeit durch Veränderung der Molekularstruktur.
Auswirkungen: Verbessert die Fließfähigkeit der alkalisch aktivierten Paste, verringert die Porosität und verbessert die mechanische Leistung und Haltbarkeit.
2. Spezial-Beton
3. Andere aufkommende Bereiche
Wasserreduzierungsrate bis zu 26%, Festigkeitsverbesserung über 30% und deutliche Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit (obwohl in den Suchergebnissen nicht explizit aufgeführt, ist der chemische Mechanismus analog zu Beton).
> Polyether-Monomere: Rohstoffe für die PCE-Synthese, deren Leistung sich direkt auf die Dispergierbarkeit und das Rückhaltevermögen des Endprodukts auswirkt.
> Funktionelle Verbindungstechniken: Kombiniert mit Fließhilfsmitteln, Verzögerern, Expansionsmitteln usw., um systematische Produktlösungen zu schaffen.
Politikgesteuert: Das Ministerium für Eisenbahnwesen’ Vorläufige Technische Bedingungen für Hochleistungsbeton für den Personenverkehr (Dedicated Lines) (2005) und die Industrienormen des Bauministeriums (2007) führten dazu, dass sich PCE als Hochleistungsfließmittel der dritten Generation durchgesetzt hat.
Erweiterung der Anwendung: Von großen Bauprojekten bis hin zum allgemeinen Tiefbau; von hochfestem Beton bis hin zu herkömmlichem Beton unter C40.
Grüne Attribute: Formaldehydfreies Herstellungsverfahren mit niedrigem Chloridionengehalt, das die Normen für umweltfreundliche Baustoffe erfüllt.
TENESSY verfügt über mehr als 10 Jahre Produktionserfahrung und moderne Produktionsanlagen.
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