No entanto, durante a produção de estátuas de gesso, podem ocorrer problemas como resistência insuficiente e coloração irregular, resultando em um apelo estético inadequado, baixa estabilidade e incapacidade de transmitir efetivamente o efeito artístico pretendido.
Os superplastificantes podem, de fato, produzir simultaneamente efeitos positivos na resistência e na estética das estátuas de gesso, reduzindo a relação água-gesso e melhorando a fluidez da pasta. Os efeitos específicos e as principais informações são os seguintes:
1. Mecanismo principal dos superplastificantes
Redução de água e aumento da resistência: Por meio de ação físico-química (repulsão eletrostática + impedimento estérico), os superplastificantes dispersam as partículas de gesso, liberando a água livre presa nas estruturas floculadas. O consumo de água da consistência padrão pode ser significativamente reduzido de 65%-80%, resultando em uma estrutura endurecida mais densa e em uma resistência substancialmente melhor.
Fluidez aprimorada: Atuando como um aprimorador do fluxo de gesso, o superplastificante permite que a pasta preencha os moldes com mais facilidade, reduzindo bolhas e defeitos e produzindo superfícies mais suaves e finas após a desmoldagem.
2. Efeitos da melhoria da força
Resistência à flexão: O uso combinado de superplastificante de policarboxilato com outros aditivos pode aumentar a resistência à flexão em 2,3 vezes.
Resistência à compressão: O superplastificante de melamina (SMF) tem um desempenho ideal na dosagem de 0,3wt%, melhorando simultaneamente a resistência à flexão e à compressão.
Mecanismo: Os superplastificantes criam uma estrutura interna mais densa no gesso com cristais mais bem desenvolvidos, melhorando assim o desempenho mecânico geral.
3. Efeitos de aprimoramento estético
Qualidade da superfície: A proporção reduzida de água e gesso resulta em superfícies endurecidas mais densas e com menos poros, proporcionando maior suavidade após o polimento.
Expressão de detalhes: A fluidez aprimorada da pasta permite um preenchimento mais completo de texturas finas e seções complexas, reduzindo os defeitos.
Bolhas reduzidas: A melhor dispersibilidade diminui o acúmulo de bolhas, reduzindo significativamente os furos na superfície.
| Tipo | Eficácia | Características | Adequação |
|---|---|---|---|
| Policarboxilato (PC) | ★★★★★ | Alta redução de água, boa fluidez, retardo moderado | Mais adequado para estátuas de gesso |
| Melamina (SMF) | ★★★★☆ | Melhoria óbvia da força, ideal na dosagem de 0,3% | Escolha econômica |
| Naftaleno (FDN) | ★★★☆☆ | Efeito moderado, requer atenção ao método de mistura | Utilizável, mas não ideal |
| Lignosulfonato de cálcio (MG) | ★☆☆☆☆ | Inadequado para gesso, efeito ruim | Deve ser evitado |
1. Melhoria do desempenho do processo
2. Aprimoramento do desempenho mecânico
3. Benefícios artísticos e econômicos
1. Dosagem recomendada
Sistema de gesso puro: 0,2%~0,4% (por massa de gesso), alcançando aproximadamente 26% de redução de água com desempenho abrangente ideal.
Sistema composto: Quando combinado com cimento (2%~5%), pode aliviar os efeitos colaterais retardadores e melhorar ainda mais a resistência.
2. Questões que requerem atenção
Efeito retardador: O PCE aumenta ligeiramente o tempo de endurecimento final; a dosagem excessiva (>0,5%) pode causar redução da resistência.
Compatibilidade: Não deve ser misturado com superplastificantes à base de naftaleno; são necessários testes de compatibilidade ao compor com agentes espumantes ou retardadores.
Adaptabilidade do tipo de gesso: Mais eficaz para o gesso β-hemihidratado; otimização da estrutura molecular necessária para o gesso α de alta resistência.
3. Referência de formulação prática
Ao produzir artesanato, como figuras de anime e estátuas decorativas, a seguinte formulação pode ser usada:
Formulação recomendada (equilíbrio entre força e cor)
| Material | Proporção (por peso) | Função |
| Pó de gesso de alta alvura | 1000g | Material de base |
| Superplastificante de policarboxilato | 3-4g | Redução e fortalecimento do núcleo de água |
| Água | 370-400 ml | A baixa proporção de água e gesso garante a densidade |
| Fibra de vidro (picada) | 10-15g | Aumento da resistência a rachaduras |
| Opcional: Cimento Portland | 50g | Aprimoramento sinérgico (não afeta a brancura) |
| Opcional: Agente clareador | 1-2g | Aumento da brancura (por exemplo, dióxido de titânio) |
1. Concreto de alto desempenho (HPC)
Principais projetos: Mistura principal para projetos nacionais importantes, como a Barragem das Três Gargantas, a Ponte Sutong, a Ponte Hangzhou Bay Sea Crossing e a Ferrovia de Alta Velocidade Pequim-Xangai.
Vantagens técnicas: Taxa de redução de água de 25-30%, excedendo no máximo 50%, reduzindo significativamente a relação água-ligante e aumentando a durabilidade.
Cenários aplicáveis: Projetos de engenharia com requisitos rigorosos de resistência e durabilidade, incluindo edifícios altos, pontes, túneis e instalações nucleares.
2. Componentes pré-moldados
Tipos de produtos: Painéis de concreto, tubos, tijolos, etc.
Benefícios: Melhora a resistência inicial, reduz os ciclos de desmoldagem e melhora a suavidade do acabamento da superfície.
3. Concreto Auto-Compactável (SCC)
Valor essencial: Alcança o autonivelamento para preencher moldes complexos sem vibração, reduzindo a mão de obra e a poluição sonora.
Partida técnica: A excelente retenção de slump do PCE (manutenção da trabalhabilidade do concreto) é fundamental para o sucesso do SCC.
4. Materiais de argamassa e reboco
Aplicativos: Adesivos para azulejos, argamassa autonivelante, argamassa de reparo.
Melhoria do desempenho: Aumenta a força de ligação, melhora a trabalhabilidade e reduz as rachaduras por retração.
1. Materiais ativados por álcalis (AAM)
Aplicativo inovador: Atua como modificador para materiais cimentícios ecologicamente corretos, aumentando a resistência a álcalis por meio da modificação da estrutura molecular.
Efeitos: Melhora a fluidez da pasta ativada por álcalis, reduz a porosidade e aprimora o desempenho mecânico e de durabilidade.
2. Concreto especial
3. Outros campos emergentes
Taxa de redução de água de até 26%, melhoria da resistência acima de 30% e melhoria significativa do acabamento da superfície (embora não esteja explicitamente listado nos resultados da pesquisa, o mecanismo químico é análogo ao do concreto).
> Monômeros de poliéter: Matérias-primas para a síntese de PCE, cujo desempenho afeta diretamente a dispersibilidade do produto final e a capacidade de retenção do slump.
> Functional Compounding: Combinado com retentores de slump, retardadores, agentes de expansão, etc., para criar soluções sistemáticas de produtos.
Orientado por políticas: O Ministério das Ferrovias’ Condições Técnicas Provisórias para Concreto de Alto Desempenho de Linhas Dedicadas a Passageiros (2005) e os padrões do setor do Ministério da Construção (2007) impulsionaram o PCE a se tornar popular como o superplastificante de alto desempenho de terceira geração.
Expansão de aplicativos: De grandes projetos de engenharia à construção civil em geral; de concreto de alta resistência a concreto convencional abaixo do grau C40.
Atributos verdes: Processo de produção sem formaldeído com baixo teor de íons cloreto, atendendo aos padrões ambientais de materiais de construção.
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