首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
采用新型聚醚大单体4-羟丁基乙烯基聚氧乙烯醚(VPEG)和小单体丙烯酸,在低温双氧水-还原剂体系中,通过自由基聚合制备了VPEG型聚羧酸高性能减水剂.通过正交试验及单因素试验确定了最佳合成工艺.采用傅里叶红外光谱(FTIR)、凝胶渗透色谱(GPC)等对减水剂进行了表征.结果表明,该减水剂的最佳合成工艺为:酸醚比为3.8...  相似文献   

2.
以油溶性引发剂偶氮二异丁腈作引发剂,采用乳液聚合合成了一种性能优良的聚羧酸减水剂。当引发剂用量为1.5%,乳化剂用量为4%,反应温度控制在70℃时,合成减水剂的性能最佳。与普通聚羧酸减水剂产品相比,该减水剂的分子质量分布更窄,减水率更高,保坍性更好。  相似文献   

3.
文中为了节约能耗,设计了一种低温合成聚羧酸减水剂的方法采用异戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG)、丙烯酸(AA)为反应单体,过硫酸铵(APS)、双氧水(H2O2)为引发剂,抗坏血酸(VC)为还原剂,偏重亚硫酸钠为催化剂,巯基丙酸为链转移剂,通过自由基共聚反应,在低温条件下成功合成了聚羧酸减水剂,并研究不同试验条件对聚羧酸减水剂分子量及其分布、水泥净浆流动度的影响,最终确定了最佳合成条件,采用红外光谱对减水剂的分子结构进行表征,说明采用路线合成了聚羧酸减水剂。采用减水剂Zeta电位、吸附量测试研究了减水剂在水泥净浆中的吸附行为,为减水剂的合成与实际应用提供大量的理论支持,最终低温合成一种聚羧酸减水剂。  相似文献   

4.
研究了聚羧酸高性能减水剂的性能及在混凝土中的应用。经实验证实,聚羧酸系高性能减水剂可以用来配制C30~C80商品泵送混凝土、80小时超缓凝商品泵送混凝土和具有高耐久性的海工混凝土。  相似文献   

5.
聚羧酸高性能减水剂是由聚乙二醇长链接枝及共聚而成,具有掺量小、高效分散减水、低碱等特点,能够显著改善混凝土的和易性能、混凝土流动性及混凝土的强度等。经过与传统的萘系减水剂的对比,使用国产的PC-100聚羧酸减水剂不仅体现了明显的技术优势,混凝土施工性能优良,且成本也低于萘系减水剂,值得推广应用,但需要注意外加剂的高引气性以及骨料的含泥量等适应性问题。  相似文献   

6.
常温条件下,以异戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG)、对苯乙烯磺酸钠(SSS)、丙烯酸(AA)、复合引发剂(过硫酸钾和抗坏血酸)为原料,利用自由基共聚反应合成聚羧酸高效减水剂。探讨了引发剂种类及用量、SSS用量、AA与TPEG的摩尔比和反应温度对合成减水剂性能的影响。结果表明,与常规工艺相比,利用常温制备技术的最佳生产工艺参数所制减水剂具有更好的分散性和保坍性。  相似文献   

7.
《混凝土》2014,(7)
为适应混凝土高性能化的发展需要,混凝土外加剂的高性能化也成为必然。研究了高性能缓释型聚羧酸减水剂合成条件对水泥净浆流动性能的影响,确定了适宜的合成反应条件。甲基丙烯酸甲酯掺量在8%左右,甲基丙烯磺酸钠掺量为2%~3%,引发剂掺量为6%,反应温度在70℃,反应时间为6h时,制备出了缓释性能较好的高性能缓释型聚羧酸减水剂。掺入该种缓释型聚羧酸减水剂的水泥试样,水泥水化温度峰值有明显的降低,峰值也有推迟现象。扫描电镜可以观察到掺入该种缓释型聚羧酸减水剂水泥水化产物形貌,表明其具有良好的缓释性能。  相似文献   

8.
吕昌裕 《福建建材》2010,(3):24-25,41
通过与不同性能材料组分的复合对聚羧酸系高性能减水剂进行了改性,并分析了减水效果、流动度损失情况以及抗压强度比三个指标,得到了通过改性聚羧酸系高性能减水剂的某些重要性质能够得到改善的结论,为今后聚羧酸系高性能减水剂的推广和应用做了一些有益的探索。  相似文献   

9.
在常温条件下,生产出一种聚羧酸减水剂,即PC-JH,通过测定净浆流动度,砂浆扩展度以及混凝土性能测试判定PC-JH分散能力的优劣;并通过红外光谱分析PC-JH所含有的官能团。结果表明:常温生产的PC-JH对水泥适应性较好;掺加PC-JH的砂浆扩展度及混凝土坍落度均大于掺加基准减水剂的试样。红外光谱测定结果表明PC-JH含有聚氧乙烯基、羧基、羟基等基团。通过混凝土性能测试证明常温条件下生产的聚羧酸减水剂分散性能优异,含气量及抗压强度均合格,可应用于生产实践。  相似文献   

10.
以异戊烯醇聚氧乙烯基醚(TPEG)、甲基丙烯酸(MAA)及不饱和磷酸酯(HEMAP)为原材料,70℃合成一种高性能管道压浆料用固体聚羧酸减水剂。研究发现,该合成固体聚羧酸减水剂减水率高,保坍性好。掺此固体聚羧酸减水剂的压浆料浆体流速、凝结时间、抗折强度、抗压强度及自由膨胀率均满足施工标准的要求。  相似文献   

11.
合成具有高减水率,同时能明显减小混凝土收缩的聚羧酸减水剂,对于提高混凝土结构的耐久性具有重要意义。通过聚合与酯化反应,在普通聚羧酸减水剂分子的主链上接枝一种减缩基团,制得减缩型聚羧酸减水剂(SRPCE),并分析对比普通聚羧酸减水剂和合成减水剂SRPCE对水泥基材料收缩性能的影响。试验结果表明,减水剂SRPCE的分散性和减缩性佳、减水率高,综合性能优异。  相似文献   

12.
早强型聚羧酸高性能减水剂的合成及性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将丙烯酸、甲基丙烯磺酸钠、两种不同分子量的TPEG在水溶液中通过自由基聚合反应,合成了具有梳状结构及良好早强效果的聚羧酸系高性能减水剂。测试了该减水剂的应用性能。结果表明该减水剂具有较高的减水率,能较大幅度提高混凝土的早期强度,适用配制有早期强度要求的高性能混凝土。  相似文献   

13.
天然石膏胶凝材料制品具有尺寸稳定,赋形性优良、装饰美观,保温隔热性能良好,吸音性能优越,防火性能优良,绿色环保,生产能耗低,可循环利用等优点,但石膏胶凝材料硬化体强度较低,除做装饰用建材外,其他应用受到了较大制约。如何扩展石膏材料的应用范围,提高力学性能是关键因素,添加减水剂可以有效减少胶凝材料的拌合水量,降低胶凝材料孔隙率,提高胶凝材料密度,改善晶体聚集体结构,从而显著提高胶凝材料强度等力学性能成为研究的重点。本文研究得出试验室条件下高强型石膏专用聚羧酸系高性能减水剂(TDS)的最佳合成工艺条件,其最佳条件为:TPEG-2400∶甲基丙烯酸∶丙烯酸∶丙烯酸丁酯∶苯乙烯∶引发剂=2∶16∶6:6∶1∶0.35;反应温度为75℃;反应时间为1.0h,TDS的最佳添加量为石膏粉质量的0.2%。  相似文献   

14.
聚羧酸高性能减水剂的试验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本论文重点研究了带活性基团的羧基、磺酸基、聚氧乙烯基等不饱和单体的摩尔比及引发剂用量对具有梳形结构聚羧酸系减水剂性能的影响,本文还采用红外光谱对共聚物进行表征及分析。结果表明,本文合成的减水剂具有减水率高、坍落度损失小、抗压强度比高等优点。  相似文献   

15.
聚羧酸系高性能减水剂的研制及其性能   总被引:50,自引:2,他引:50  
根据聚羧酸系高效减水剂的结构特点,采用正交试验分析法,分析研究了带羧基、磺酸基、聚氧化乙烯链酯基等活性基团的不饱和单体的物质的量之比(摩尔数比)及聚氧化乙烯链的聚合度等因素对聚羧酸系减水剂性能的影响,从而得出合成聚羧酸系高性能减水剂的一种最佳配方,并对试制产品进行了性能试验。结果说明,聚羧酸减水剂具有优良的分散能力,能较长时间地保持其流动性,与不同水泥的相容性好,水泥浆体粘聚性好,配制的混凝土性能良好。  相似文献   

16.
在无热源条件下,以甲基烯丙基聚氧乙烯醚、丙烯酸、对苯乙烯磺酸钠为原料,通过自由基聚合方法合成聚羧酸减水剂:本文通过阐述正交原理,以水泥净浆流动度表征减水剂对水泥浆体的分散能力,研究了5个因素对其分散能力的影响,并确定了最佳合成工艺。即:n(丙烯酸):n(对苯乙烯磺酸钠):n(巯基乙酸):n(抗坏血酸):n(过硫酸铵)=4.1:0.3:0.18:0.01:0.24,随后考察了单因素对其性能的影响然后选取性能最优的聚羧酸减水剂(SPC)与相同工艺60℃合成的减水剂(PC)做混凝土性能测试,结果表明掺加SPC的混凝土坍落度及扩展度较大;最后将SPC做红外光谱分析显示,所合成的SPC含有聚氧乙烯基、羧基、羟基、磺酸基等基团、研究表明,无热源条件下聚羧酸减水剂的分散洼能优秀,可应用于生产实践  相似文献   

17.
詹洪  王友奎  赵帆  杨灿 《混凝土》2015,(3):102-103,107
传统聚羧酸减水剂(PC)对混凝土骨料中的泥土非常敏感,少量泥土会使PC分散性能大幅降低。通过高分子结构设计理论,合成了一种新型的抗泥型聚羧酸减水剂。通过水泥净浆流动度、砂浆流动度及混凝土试验测试表明,所制备的抗泥型聚羧酸减水剂在不含泥的情况下,其分散效果和传统减水剂相当;但在骨料含泥的情况下,其分散效果明显优于传统减水剂,不仅减水剂掺量降低,而且改善了混凝土的性能。  相似文献   

18.
聚羧酸减水剂(PCE)中的PEO侧链对黏土非常敏感,而骨料中难免会掺杂较多黏土,尤其是钠基膨润土。通过自由基聚合在PCE的分子结构中引入抗泥功能单体全氟辛基三乙氧基硅烷,合成一种抗泥型聚羧酸减水剂(PCE-c)。通过红外光谱分析表征了PCE的分子特征;通过红外光谱、热失重分析、XRD等分析表征了PCE在黏土上的吸附能力;通过净浆、混凝土等试验,评价了PCE对混凝土性能的影响。结果表明,与市售抗泥保坍型聚羧酸减水剂相比,合成的PCE-c具有更优的保坍效果,在钠基膨润土表面的吸附量更少,对水泥具有更好的吸附性和分散性。  相似文献   

19.
以丙烯酸(AA)、异戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG-2400)及木质素等为主要原材料,通过自由基共聚反应,制备得到了新型的木质素改性聚羧酸减水剂并对其进行性能分析。试验结果表明,当酸醚比为3.5∶1,引发剂用量为0.6%,链转移剂用量为0.2%,木质素用量为5%,反应温度为60℃时,制得的木质素改性聚羧酸减水剂的水泥净浆流动度最大。同时,混凝土试配结果表明,木质素改性聚羧酸减水剂具有良好的保坍和保水性能。  相似文献   

20.
通过对合成工艺的优化调整研究制备2种缓释型聚羧酸减水剂PCE-A和PCE-B,反应温度为60℃,n(AA)∶n(HEA)∶n(TPEG)分别为1∶3∶1和1∶2.5∶1。通过采用红外光谱(IR)、凝胶色谱(GPC)、表面张力、ζ电位、净浆和混凝土性能进行测试分析表明,PCE-A具有更低的表面张力和ζ电位,在2 h和3 h的经时净浆和混凝土性能表现更好,而PCE-B在初始和经时1 h的净浆和混凝土的性能表现更好。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号