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商砼用减水剂配方公式?
烯丙醇聚醚90g;马来酸酐+软水=10g+200g;引发剂K(一般为过硫酸铵)+软水=3g+40g;50%NaOH:16g(缓慢中和至PH:7-8);剩余软水=140g-160g。
混凝土用减水剂配方具体操作方法:
2、引发剂配成5-10%溶液待用。
3、加入所需量的APEG或TPEG,加热将其液化,然后加入头料。
4、氮气置换。
5、温度升到75-85℃,开始滴加引发剂,在80℃1.5-2h滴加完毕。
6、待引发剂滴加完毕,在80-90℃保温4-4.5小时,结束反应,降温。
甘油在聚羧酸减水剂合成中的作用?
甘油,多聚磷酸,马来酸酐合成的马来酸甘油磷酸酯作为功能单体,与丙烯酸,烯丙醇聚氧乙烯醚共聚,同时***用过硫酸铵-双氧水/抗坏血酸的双引发体系作为引发剂,合成单体转化率达95%的聚羧酸减水剂,该减水剂对水泥有良好的吸附分散性能
是一种高效的水泥混凝土外加剂。
其能够有效改善混凝土的流动性、保水性和减水性,提高混凝土的强度和耐久性,优化混凝土的施工性能和抗裂性能。
因此,可以说是水泥混凝土建筑和工程施工领域中具有广泛应用前景的一种材料。
在当前建筑工程的高质量、高效率和可持续发展要求下,所代表的新型材料与技术将会获得更广泛的应用和推广。
甘油是一种增稠剂。甘油是一种无色至微***的水溶性粘性液体,甘油在碱性催化剂作用下经高温加热(250℃)分子间进行脱水反应可生成聚合甘油。
聚合甘油比甘油的黏度与沸点高,挥发性及吸湿性小,保湿性好,并且有提高乳化稳定性的特点。
1. 调节聚羧酸钠的水化反应:聚羧酰亚胺可以与甘油发生水解反应,生成聚羧胺,从而调节聚氨酯的水解速率,减少聚羧酰胺的生成,提高聚羧氨酸的水溶性,从而降低聚羧腈的粘度和流动性,增加聚羧醛的水稳定性,从而改善聚羧纶的减水性能。
2. 调节聚合物的凝胶化反应: 甘油可以与聚羧烷酮或聚羧烯酮发生水化作用,形成聚羧醇或聚氨基酮,从而调控聚羧酯的凝胶化进程,促进聚合物的固化和凝胶化,提高其强度和稳定性。
3. 调节聚合反应的速率:甘油可以参与聚羧基的聚合反应,参与酯交换反应,从而提高聚合物的分子量分布和表面活性,从而优化聚合物的聚合工艺和控制聚合反应速率。
4. 调节反应物的溶解度:甘油可以通过调节聚氨基酯和聚羧甲酯的溶解能力,提高反应物溶解度,从而控制反应物在溶液中的溶解度和分散性,降低反应物对溶液的pH值和粘度的影响。
5. 调节产物的分子量和分散度:聚甘油酯和甘油酯可以形成多种不同分子量的聚羧氧酸酯,从而形成各种不同分散度的聚羟基羧酸酯。因此,甘油可以调节聚羟基醛和羧酸的分散度,降低聚羟基醚的浓度,从而影响聚羧甲基酯和羧甲基丙酸酯的分子量,从而调整聚羧羧酸和聚羟基酯的分散程度,提高减水效果。
甘油在聚羧酸减水剂合成中是一种常用的共聚物单体,其作用主要体现在以下几个方面:
1. 调节聚合反应的反应速率:甘油和聚醚单体具有不同的反应活性,所以在反应体系中加入一定量的甘油可以调节整个反应的反应速率,防止聚合反应速率过快。
2. 产生空间结构的影响:甘油通过与聚醚单体反应,被引入到分子聚合体中,参与共聚反应,可以对聚羧酸减水剂分子结构进行空间修饰,提高其分散性及分子链的交联程度,降低减水剂分子的亲水性,从而达到减水的效果。
3. 调节减水剂的性能:甘油单体与聚醚单体通过共聚反应形成的分子结构可以调节减水剂的性能,合适的甘油用量能够改善减水剂的分散效果、降低水泥胶体含量、加速水泥的早期硬化时间和提高抗渗透性,从而提高砂浆的使用性能。
综上所述,甘油在聚羧酸减水剂合成中起到了调节反应速率、产生空间结构的影响和调节减水剂性能的作用。
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