早期的聚羧酸减水剂为酯类产品,缓凝减水剂,其大单体为甲l------醚(mpeg),结构如图2所示。此类大单体合成聚羧酸减水剂时,需经过酯化和聚合两步反应,工艺较为复杂,现已逐步被醚类大单体取代。
醚类聚羧酸减水剂大单体是现在的主流大单体产品,该类大单体主要是由不同结构的小分子不饱和醇起始剂进行乙---化反应,套筒灌装浆料,合成带有端基双键的---醚。随着聚羧酸减水剂产业的快速发展,我国的---大单体产业也得到了长足的发展。---大单体的产量与产能都在持续增加。
虽然我国---大单体行业的发展十分迅速,但也存在着不少问题。一方面,在现有的---大单体中,聚羧酸减水剂,hpeg与tpeg产品占到了其中的绝大多数,产品结构相对单一;同时,hpeg与tpeg大单体的起始剂,在供应过程中仍部分依赖进口,尤其是5碳醇起始剂,来自日本可乐丽与德国巴斯夫的仍占很---例。另一方面,单体生产厂家的开工率普遍较低,减水剂,整个大单体行业中存在着比较---的产能过剩问题。
此外,在---大单体的应用过程中,还出现了一些对混凝土原材料不适应、对砂石料中含泥量非常敏感等问题。因此,整个行业中亟需开发更多的新型---大单体品种,扩充大单体的产品种类与功能。
石粉对减水剂减水效率的影响
将石粉等量取代水泥,控制水泥净浆流动度 (210±5)mm,研究内掺 0%、5%、10%、15%、20% 的石粉掺量对外加剂减水效果的影响,及对水泥净浆流动度损失的影响。
石粉掺量 10% 以下时,外加剂掺量有所降低,当石粉掺量超过 10% 时,外加剂掺量随之大幅增加。石粉自身具有的微集料效应使得其具有滚珠分散作用,同时适当石粉的加入对单位表面积的水泥形成一定分散作用,使得水泥对减水剂的吸附有所降低,因此在石粉掺量低时,表现出对外加剂---的适应性。
聚羧酸减水剂的合成方法:
将丙l---、甲l基丙l烯磺酸钠、过---铵、聚氧乙烯基烯丙酯大单体分别用去离子水配成浓度为20%的水溶液。在装有搅拌器、回流冷凝管及温度计的三颈烧瓶中分批滴加单体及引发剂,滴加完毕后在75℃下保温反应一定时间。反应结束后,用浓度为20%的naoh水溶液调节ph值至7~8,得到浓度约为20%的黄色或红棕色聚羧酸减水剂。
减水剂掺量对水泥净浆初始流动度的影响 :
当减水剂掺量大于0.5%以后,增加减水剂掺量,水泥净浆初始流动度增大变缓。表明该聚羧酸减水剂的饱和掺量为水泥的0.5~0.8%。
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