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相似文献
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1.
概述了高效减水剂的研究现状。作为一种新型高效减水剂,聚羧酸减水剂目前已经成为国内外研究和发展的热点。目前,聚羧酸减水剂的合成有多种方法,原料也多种多样,合成条件也各不相同,因此合成的减水剂性能也有所差异。我国常用可聚单体直接聚合来制备聚羧酸减水剂。介绍了大单体的各种合成方法及影响因素。合成大单体的方法有直接酯化法、酯交换法、直接醇化法、烯醇与环氧乙烷聚合法等。  相似文献   

2.
聚羧酸系减水剂大单体MPEGMA的制备   总被引:8,自引:0,他引:8  
以聚乙二醇单甲醚(MPEG)和甲基丙烯酸(MAA)为主要原料,通过酯化反应制备聚羧酸系减水剂大单体聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯(MPEGMA).以酯化率作为衡量指标,研究了酸醇摩尔比(n(MAA)/n(MPEG))、催化剂用量、阻聚剂用量、酯化温度及酯化时间对酯化反应的影响.结果表明:最佳酯化条件包括:n(MAA)/n(MPEG)为2.5,催化剂用量为MPEG与MAA质量和的2%,阻聚剂用量为MAA质量的2%,酯化温度为120℃,酯化时间为7 h.以最佳酯化工艺制得的大单体为原料制备的聚羧酸系减水剂,具有良好的分散性和保塑性,掺该减水剂0.15%(质量分数)的水泥净浆的初始流动度达303 mm,1 h后其流动度为297 mm.  相似文献   

3.
不同结构大单体合成聚羧酸高效减水剂及其性能研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
分别采用酯类大单体和醚类大单体2种不同结构的大单体合成2种聚羧酸减水剂,试验确定了反应单体最佳摩尔比和引发剂用量,对比分析了合成过程的控制手段,通过水泥净浆和混凝土试验对比了减水剂的性能。结果表明,2种大单体合成的聚羧酸减水剂减水效果相当,减水剂LB-5Ⅰ即酯类大单体合成减水剂具有更好的适应性和坍落度保持能力;2种聚羧酸减水剂对混凝土的凝结时间的影响差别不好;LB-5Ⅰ自身引气能力强,而醚类大单体合成的减水剂LB-5Ⅱ则引气不足。  相似文献   

4.
聚羧酸减水剂是混凝土材料配置中不可缺少的重要部分,为配置高流动性、高体积稳定性、高耐久性混凝土提供了保证。论文对聚羧酸减水剂及聚醚大单体的不同种类和构型关系进行了简要介绍,并对聚羧酸减水剂的未来发展趋势进行展望。  相似文献   

5.
综述了国内外聚羧酸系减水剂活性大单体合成的发展状况。分析比较了活性大单体的制备方法:直接酯化法、酯交换法、酰氯法和开环聚合法在大单体合成工艺方面的特点及应用,提出了大单体今后的研究发展方向。  相似文献   

6.
新型酯类功能大单体Polyglykol MA1000具有反应活性及纯度高、批次稳定性佳等优点.从聚羧酸减水剂的结构以及终端应用着手,主要研究MA1000对聚羧酸减水剂合成的影响.合成减水型聚羧酸母液时,MA1000通过协同增效的作用显著降低醚类大单体的残留量,提高聚合度,并且对减水率的提升有比较明显的促进作用.合成保坍...  相似文献   

7.
高性能聚羧酸减水剂酯化大单体合成工艺研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
徐华  汪志勇 《山西建筑》2010,36(4):193-195
应用甲基丙烯酸(MAA)、对苯二酚、对苯二酚单甲醚、促进剂和MPEG合成酯化大单体,通过酯化反应工艺条件的确定,得到一种高性能的聚羧酸高效减水剂,指出该工艺研究目前已能用于实际生产,具有良好的经济价值。  相似文献   

8.
文章通过优化引发剂过硫酸铵的使用量(4%),合成了具有维持混凝土良好流动性的甲基烯丙基聚氧乙烯醚-甲基丙烯酸-丙烯酰胺三元共聚羧酸型减水剂。然后为提高其保水性能,在反应过程中添加适量的乙烯基三甲基硅烷,与不使用减水剂的混凝土及未添加乙烯基三甲基硅烷的减水剂相比,这种减水剂具有维持混凝土坍落度、提高和易性、显著提高保水性的特点,其2 h泌水率仅为2.1。对于混凝土和易性和强度的提高具有显著的作用。  相似文献   

9.
以丙烯酸和甲氧基聚乙二醇为主要原料,采用直接酯化法合成了聚羧酸系减水剂大分子单体(甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯)。探讨了丙烯酸与甲氧基聚乙二醇摩尔比、催化剂和阻聚剂的用量、反应温度及反应时间对酯化反应的影响。得出最佳合成条件:丙烯酸与甲氧基聚乙二醇摩尔比为1.5,对甲苯磺酸的用量为甲氧基聚乙二醇质量分数为3%,对苯二酚的用量为丙烯酸质量分数的1.5%,甲苯用量为反应物总量的30%。反应温度为130℃,反应时间为6h,酯化率可达96.8%。  相似文献   

10.
采用新型功能小单体研制了抗泥性能良好的聚羧酸高性能减水剂.试验结果表明,该减水剂具有对砂石料泥含量敏感性低,对水泥类型及混凝土掺和料等环境条件适应性良好的优势.可有效解决西北干旱地区因砂石料含泥量高而造成的羧酸类减水剂减水率波动大,坍落度经时损失快的难题.可配制和易性、粘聚性以及流动性良好的混凝土.  相似文献   

11.
酯类聚羧酸系减水剂的合成与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用酯化工艺合成了一种含聚醚长链的聚乙二醇单甲醚单甲基丙烯酸酯(MPEGMAA),以此大单体和丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)、丙基磺酸钠(SAS)、马来酸酐(MAn)等进行自由基聚合,合成了酯类聚羧酸系减水剂.并确定了合成该类减水剂的最佳配比为:n(AA):n(MAA):n(MPEG600MAA):n(MAn):n(SAS)=10.5:3.5:7.0:2.0:7.0,引发剂过硫酸铵用量为1.0%.当减水剂掺量为0.25%时,水泥净浆初始流动度为345mm,120min内水泥净浆流动度基本无损失.  相似文献   

12.
对国内外聚羧酸减水剂研究进展的探讨   总被引:8,自引:0,他引:8  
聚羧酸高性能减水剂是一种新型的高效的减水剂,亦是目前国内外研究的热点。本文结合国内外资料综述了聚羧酸高性能减水剂的组成,讨论了反应单体、聚氧烷基链和聚合物相对分子质量及其分布、减水剂掺量等影响减水剂性能的因素。  相似文献   

13.
《广东建材》2021,37(8)
利用实验室合成的交联型功能单体制备出一种抗泥性能优异的聚羧酸减水剂。分别用FTIR、净浆流动度和XRD测定减水剂的微观结构、抗泥性能和蒙脱土吸附减水剂后的层间距。通过调整功能单体与甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG)的比例来获得减水剂的最佳抗泥效果,确定最佳配比为:功能单体30g、HPEG355g,此时水泥浆体1h流动度为207㎜。经普通减水剂和实验合成的聚羧酸减水剂分别处理过的蒙脱土层间距为1.40nm和1.32nm,证明实验制备的减水剂可以有效减少插层吸附,提高抗泥性能。  相似文献   

14.
一种聚羧酸高效减水剂的合成及其减水机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验采用不同聚合度的甲氧基聚乙二醇合成丙烯酸类单体,在链转移剂和引发剂存在的情况下,共聚合成了聚羧酸系高效减水剂。对合成的外加剂进行了一些微观测试,初步探讨了聚羧酸系高效减水剂的减水机理。  相似文献   

15.
新型聚羧酸系高性能减水剂的合成研究   总被引:1,自引:3,他引:1  
研究了以醚类大单体、酯类大单体、胺类单体和羧酸类单体合成新型聚羧酸系高性能减水剂,确定了合成产品的最佳配比为:n[酯类大单体(MPEGMA)]:n[醚类大单体(APEG)]:n[胺类单体(NPEG)]=1:0.5:0.17,n(MPEG+APEG+NPEG):n[烯酸(AA)]=1:3,引发剂过硫酸铵和链转移剂用量分别为单体总质量的2%和1.5%.水泥净浆和混凝土性能测试结果表明,与目前市场上的酯类与醚类聚羧酸系减水剂相比,合成产品对不同水泥具有良好的适应性.  相似文献   

16.
王玲  高瑞军 《北京建材》2012,(11):54-57
聚羧酸系减水剂是一种新型的减水剂,亦是目前国内外研究的热点。本文介绍了聚羧酸系减水剂在国内外的发展历程,剖析了聚羧酸系减水剂的分子结构组成与其性能特点的关系,从研究和应用需求角度提出了今后聚羧酸系减水剂的研发方向应围绕多功能原料大单体和分子结构可设计的特点,开发具有减缩、早强、缓凝等多种功能的产品,以满足工程需求。  相似文献   

17.
聚羧酸减水剂的合成与性能   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了聚氧乙烯基烯丙酯大单体和聚羧酸减水剂的合成,并对合成的聚羧酸减水剂进行了性能考察。考察结果表明,所合成的JH23聚羧酸减水剂符合缓凝高效减水剂的性能要求,且主要性能指标优于GB 8076-1997《混凝土外加剂》标准要求。  相似文献   

18.
文中以衣康酸、1-氨基丙基磷酸进行酰胺化反应合成不饱和膦酸功能单体DHZ,进一步与异戊烯醇聚氧乙烯醚、丙烯酸通过自由基聚合反应制备出低敏感减水保坍型聚羧酸减水剂.利用红外光谱、凝胶渗透色谱对其进行结构表征,通过水泥净浆测试、混凝土工作性能测试等与市售普通聚羧酸减水剂进行性能考察.结果表明,所制备的低敏感减水保坍型聚羧酸...  相似文献   

19.
本文以甲基烯丙醇聚氧乙烯醚、丙烯酸为主要原料,通过氧化-还原引发体系,在低温条件合成了聚羧酸减水剂,反应温度可降低至15℃。通过低温工艺合成的聚羧酸系减水剂,减水率高,保坍性好。  相似文献   

20.
以顺丁烯二酸酐(MAH)、异戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG-2400)、丙烯酸羟丙酯、对苯乙烯磺酸钠等为主要原材料,通过自由基共聚反应,制备得到了抗泥型聚羧酸减水剂(KN-PC)并对其进行性能分析。试验结果表明,在砂石骨料不含泥时,KN-PC的减水分散能力与普通聚羧酸减水剂接近;而在砂石骨料含泥较大时,KN-PC的减水和保坍性能均优于普通的聚羧酸减水剂,能有效地改善含泥量对聚羧酸减水剂性能的影响。  相似文献   

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