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71.
氨基磺酸系高效减水剂ASP缓凝性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
氨基磺酸系高效减水剂是一种具有缓凝性能的新型高效减水剂,研究的结果表明:氨基磺酸系高效减水剂ASP分散能力强,流动度损失小,120min内相对流动度损失率仅为7.7%,远小于萘系减水剂FDN;掺加0.5%ASP的水泥净浆初凝和终凝时间较空白分别延长1h 55min和6h 30min,水泥水化放热峰较空白推迟约7h,但不能明显降低水化放热峰值;混凝土28d抗压强度为空白的1.38%,其混凝土试块微结构比掺FDN的试块更为均匀、细密,基本上已看不出网状结构。氨基磺酸系高效减水剂适合配制用于泵送的高强高性能混凝土。 相似文献
72.
研究了低苯酚和甲醛残留的氨基磺酸系高效减水剂(ASP)的合成工艺,通过IR和GPC研究了其结构、分子量及分布。结果表明:反应物配比、时间、pH值及温度等工艺参数影响产品的分散性能及残留苯酚和甲醛质量分数。氨基磺酸系高效减水剂的优化合成工艺条件为:n(对氨基苯磺酸钠)∶n(苯酚)∶n(甲醛)=(0.75—1.0)∶1∶(2.5—5.0),溶液pH值为8.5—11.4,反应时间2.0—3.5 h,反应温度为80—95℃。在此条件下合成的ASP中残留苯酚和甲醛质量分数远低于树脂类产品的国家标准。 相似文献
73.
醋酸乙酯提纯新方法研究 总被引:9,自引:2,他引:9
针对工业上醋酸乙酯生产过程中提纯困难,导致生产能耗高的现状,研究了促进剂在提纯、分离醋酸乙酯中的应用。结果发现,促进剂能在常温下改变醋酸乙酯-乙醇-水之间的互溶度,达到脱水、提纯酯的目的。还进一步研究了其最佳的工艺参数及应用到工业生产中的可行性。结果表明,这一新的分离方法在工业上的应用是可行的。通过热量衡算得出,本分离方法比传统的方法可节能40%。 相似文献
74.
不同来源木质素磺酸钠对水煤浆流变特性的影响 总被引:3,自引:1,他引:3
针对木质素磺酸盐结构复杂,用作水煤浆分散剂性能差异较大的特点,分别研究了来源于木材、麦草、竹子和蔗渣造纸黑液的木质素磺酸钠作为水煤浆分散剂的性能,结果发现木材和竹子木质素磺酸钠的分子量较高,对水煤浆的分散降黏性能优于麦草和蔗渣木质素磺酸钠.采用流变仪测试水煤浆的流变性,用Herschel-Bulkley模型对不同浆体的流变曲线进行拟合,发现掺竹子和蔗渣木质素磺酸钠的水煤浆浆体的假塑性较强,触变环面积较大,浆体的稳定性较优;而掺木材和麦草木质素磺酸钠的水煤浆浆体多表现出轻微的胀塑性特征,触变环面积较小,稳定性较差. 相似文献
75.
76.
磺化三聚氰胺脲醛树脂合成工艺的研究 总被引:5,自引:1,他引:5
研究了引入尿素含量较高的条件下 ,磺化三聚氰胺脲醛树脂 (SMUF)的合成工艺影响因素及作为混凝土超塑化剂的应用性能。结果表明SMUF的优化合成条件为 :n(甲醛 )∶n(硫酸 )∶n(三聚氰胺 )∶n(尿素 ) =6∶2∶1∶1 ,羟甲基化、磺化、酸段缩合、碱性重整 4个阶段的反应温度均为 80℃ ,酸段缩聚反应阶段pH为 4 .5 ,时间为 90min。合成的SMUF树脂在用量 0 5 %时 ,混凝土的减水率可达 2 0 %。该工艺与SMF树脂合成相比 ,原料成本降低 35 %。 相似文献
77.
78.
试验研究了氨基磺酸系高效减水剂ASP的表面性能、对水泥的减水分散效果和对混凝土的增强作用.结果表明,ASP是一种非引气型高效减水剂,在水泥颗粒上的吸附量及∈-电位均比萘系FDN小,但A印具有比mN更好的分散性能和使混凝土具有更高的抗压强度.ASP良好的分散能力是静电斥力和空间位阻共同作用的结果,其良好的减水能力和抑制初期水化的作用使混凝土具有高的抗压强度. 相似文献
79.
以酸析碱木质素(AL)为原料,通过高温磺甲基化改性反应制备不同磺酸基含量的磺甲基化碱木质素(SAL),研究了各反应工艺条件对产物磺酸基含量的影响,并测定了产物用作染料分散剂的高温稳定性和对纤维的沾污性。通过优化得到以下工艺条件:w(AL)=25.0%,反应温度为180℃,反应时间为4 h,反应体系p H=11.0,n(亚硫酸钠)∶n(甲醛)=3.5∶1。在该工艺条件下,通过调节亚硫酸钠用量制备不同磺酸基含量的SAL。对SAL的性能测定结果表明,SAL磺酸基含量为1.2~1.4 mmol/g时具有较优的综合性能,尤其是高温稳定性出色,130℃高温处理后染料分散液的平均粒径最低为14.347μm,明显优于商品染料分散剂UNA(86.125μm)和NNO(59.886μm),但是对纤维还具有一定的沾污性。 相似文献
80.
研究造纸黑液羧甲基化改性制备的木质素羧酸盐CML对农药的分散性能,并对其在40%腈菌唑可湿性粉剂(wettable powder,WP)中的配方进行筛选。结果表明,羧甲基化改性可大幅度提高碱木质素的羧基含量,使其水溶性和分散性得到较大改善。通过和润湿剂、助分散剂复配,筛选了CML用于40%腈菌唑WP的优选配方,常温和热贮悬浮率分别可达到91.9%和88.1%,润湿时间少于90 s,满足可湿性粉剂的指标。 相似文献