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21.
索也兵杜玉成  武海燕 《矿冶》2004,13(4):76-79,53
介孔材料因具有比表面积大、孔径分布均一及结构有序的特性,被广泛应用在催化剂载体、吸附材料及分离介质等领域。本文介绍了嵌段共聚物的结构特征及其在选择性溶剂中的自组装行为,综述了以嵌段共聚物为模板剂,采用溶胶-凝胶(sol gel)法制备高比表面积、高热稳定性介孔材料的控制过程,影响因素及制备非硅体系介孔材料的技术特性。  相似文献   
22.
水溶性聚丙烯酸类高效减水剂的合成及表征   总被引:3,自引:0,他引:3  
以丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、顺丁烯二酸酐、烯丙基磺酸钠单体为原料,自由基共聚合成了不同单体组合和配比、不同分子量的不同结构类型的丙烯酸类系列减水剂。通过红外光谱法对共聚物的组成进行了表征,分别采用黏度法和电泳法等方法测试了系列聚合物的特性黏数、减水剂水溶液的表面张力、掺减水剂水泥浆体的ζ电位和掺减水剂的水泥净浆流动度。结果显示,系列丙烯酸类聚合物均具有一定的表面活性,能使水泥浆体ζ电位的绝对值增大;减水剂的链结构、分子量、羧酸根负离子的数量及其分布及基团的空间位阻大小等都对减水性能产生影响。  相似文献   
23.
《天津建设科技》1998,(1):11-15
1 概述 建筑防水材料体系由沥青卷材、高分子片材、防水涂料和密封材料四大类构成,我国的建筑防水材料目前仍以纸胎油毡为主体,但纸胎油毡毕竟低温柔韧性差,感温性强,在长期的大气作用下容易产生龟裂,以致失去胶结能力,造成防水功能失效。  相似文献   
24.
通过“分子设计“,研制了有不同侧链的聚羧酸共聚物,并用红外光谱对产物结构进行表征,着重讨论了聚乙二醇分子量对水泥分散性能的影响。实验结果表明:通过控制侧链长度,使聚羧酸共聚物具有最佳的分散性能。  相似文献   
25.
聚羧酸高效减水剂的分子设计与合成及性能表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
依据减水剂的作用机理,用自制单体设计、合成一种新型聚羧酸盐减水剂,得出其最佳合成配方及工艺为:m(马来酸酐)∶m(丙烯酸聚乙二醇单酯)∶m(丙烯基磺酸钠)=1∶3∶2.4;选用1%的K2S2O8为引发剂、反应温度85℃、反应时间6h。试制产品性能测试结果表明:该聚羧酸减水剂具有优良的分散能力、和易性好,其最佳掺量为0.3%,能显著减小水泥净浆的流动度经时损失。经红外光谱分析表明,合成产物的分子结构与设计的分子结构基本一致。  相似文献   
26.
两性羧酸类接枝共聚物混凝土超塑化剂的制备与性能评价   总被引:4,自引:0,他引:4  
从羧酸类接枝共聚物外加剂吸附作用机理和两性聚电解质溶液理论着手,设计和合成了一种掺量低、饱和点高、减水率高、增强效果好的两性羧酸类接枝共聚物超塑化剂.当超塑化剂掺量为02%时,减水率达到30%;掺量为0.4%时,减水率高达40%,增大掺量,减水率可以进一步提高.无论是早期或中后期强度增长都比较稳定,在该外加剂掺量为水泥用量的0.30%,每立方混凝土仅采用390 kg的低水泥用量就可实现C80强度等级混凝土的配制.  相似文献   
27.
陆跃  饶炬  陈建定 《化学建材》2007,23(3):41-43
采用溶液聚合,将改性后具有丙烯酰胺基团的聚醚单体与(甲基)丙烯酸类单体进行共聚,并通过红外光谱和凝胶渗透色谱表征其结构、分子量及其分布,其主链与支链通过酰胺/酰亚胺键相连接.采用动态光散射法测定共聚物的流体力学直径,酰胺型聚羧酸的DH比普通聚羧酸大.水泥净浆流动度试验表明该聚羧酸高效减水剂具有很好的分散性和保坍性,满足高性能混凝土的要求.  相似文献   
28.
后酯化法制备聚羧酸盐系高效减水剂的研究   总被引:8,自引:1,他引:8  
通过丙烯酸与烯丙基磺酸钠的自由基共聚制备了含有羧基和磺酸基团的共聚物,然后将其与聚乙二醇单烷基醚进行酯化反应,合成了可用作高效减水剂的聚羧酸盐接枝共聚物。通过CPC、红外光谱和化学滴定等方法对接枝共聚物的结构进行了表征。在此基础上讨论了接枝共聚物主链分子量、支链长度以及羧基、磺酸基和聚氧乙烯支链三者的摩尔比等因素对减水剂性能的影响。并研究了减水剂掺量对水泥净浆和砂浆性能的影响。  相似文献   
29.
采用核-壳乳液聚合法制备了含氟丙烯酸酯聚合物乳液,讨论了含氟单体——甲基丙烯酸六氟丁酯(HFMA)用量、复合乳化剂体系用量、引发剂用量、N-羟甲基丙烯酰胺(NMA)用量、聚合反应温度、反应时间、搅拌速度对聚合反应最终单体转化率以及乳液聚合稳定性的影响;测试了涂膜的吸水率和乳液的黏度,以考察涂膜的耐水性。通过傅立叶红外光谱(FT-IR)对乳胶膜的组成和结构进行表征,结果表明,含氟单体HFMA通过接枝共聚反应与丙烯酸酯进行了有效的结合。  相似文献   
30.
3,3-二叠氮甲基氧丁环与3-叠氮甲基-3-甲基氧丁环均聚物的嵌段共聚物(BAMO-AM-MO)是一种含能黏合剂,为了解其受热分解机理及分解动力学情况,采用DSC法、TG-DTG法、固相原位池-FTIR联用技术和DSC-TG-MS联用技术探讨了BAMO-AMMO的热分解过程及机理.研究结果表明,BAMO-AMMO受热分...  相似文献   
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