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聚丙烯酰胺對屈服剪切強度和塑性粘度的影晌
通過最小二乘法擬合流變方程可得到屈服剪切強度“和塑性粘度值。對于同一分子量的聚丙烯酰胺,在不同摻量的條件下水泥凈漿的屈服剪切強度和粘度的測定。
(1)不同分子量的陰離子聚丙烯酰胺摻入后,所對應水泥漿體的不穩定區域的范圍是不同的,AP40對應的是2‰~5‰,AP60對應的是2%o~4%o, AP80對應的是2%o~3%o,APl00對應2%o~2.5%o。即不同分子量的聚丙烯酰胺所對應的,隨分子量的增大,不穩定區域的范圍逐漸縮小。
(2)摻了四種不同分子量的水泥漿體的不穩定區域,都和擴展度的臨界點接近。AP40摻量7%0的時候,水泥凈漿的流動性最好。而系統也是在6‰ 的地方才逐漸趨于穩定,可以測量得出準確;AP60摻量4‰時,水泥漿體的擴展度達到峰值:AP80摻量為4%0時,出現了擴展度的局部最小值;APl00 摻量3~4%o時水泥漿體的擴展度出現局部最大值。流變參數隨摻量的變化分為三個階段:第一階段是在不穩定區域時的“降到最低,而即急劇增大,達到局部最大值;第二階段是“隨摻量的增加,持續穩步上漲,從最大值逐步回落;第三個階段摻量再增大時,一直不斷增大,,也穩步增加。前兩個階段下,增加會使得擴展度減小,而減小又會使得擴展度增大,擴展度的摻量臨界點也都集中在這兩個階段。但是具體哪個參數的作用更大,只能根據漿體各自情況的不同來判斷。
(3)在不穩定區域內測試時,隨旋轉粘度計轉速的增大,剪切應力的讀數出現猛增。四種分子量的聚丙烯酰胺所對應的不穩定區域內,都存在這一現象。同時,水泥漿體中四種聚丙烯酰胺的摻量在略大于不穩定區域摻量時,均達到 一個局部最大值,且此時的“降到最小值。由此,根據以上現象推斷,在不穩定區域內,“明顯下降,經歷了一個快速增長的階段。
(4)盡管絮凝劑的分子量不同,但摻入水泥漿體后,其對應的水泥漿體的,均隨聚丙烯酰胺摻量的增加而不斷增大(除不穩定區域外)。
(5)水泥漿體中摻入不同分子量的聚丙烯酰胺時,隨著摻量的變化要復雜一些。水溶性高分子理論認為,絮凝荊的作用效果與絮凝劑的分子結構、分子量、濃度的大小有很大的關系,在經歷了不穩定區域后,通常急劇增長,達到了一個局部最大值,隨后野隨著摻量的增大反而慢慢減小, 出現局部最小值;之后隨著摻量的增加又不斷增大,但是增大的幅度沒有不穩定狀態時的高。四種不同分子量的聚丙烯酰胺摻入后,水泥漿體的粘度,隨摻量的變化,均呈現出這一趨勢.
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