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聚羧酸高性能减水剂制造商

来源: 发布时间:2023年05月15日

聚羧酸减水剂作为第三代减水剂,性能优越,节能环保,在高性能混凝土中具有很大优势。近年来,其发展势头更加迅猛,在国内外得到了普遍应用。然而在实际应用中,PC优异的减水保坍性能却因材料的变化而发生明显变化,显示出业界公认的PC体系的敏感性问题。目前,影响聚羧酸减水剂性能的主要因素如下。当砂的含泥量较高时,聚羧酸减水剂的减水率会明显降低。与萘系减水剂通常通过增加用量来解决不同,聚羧酸系减水剂的性能在增加用量时并没有明显改善。很多时候流动性还没有达到要求,混凝土已经开始泌水。据报道,这是由于土壤在水中的膨胀,以及土壤与聚羧酸减水剂之间的堆积吸附现象,导致聚羧酸减水剂性能的损失。根据减水剂减水及增强能力,分为普通减水剂、高效减水剂、高效减水剂。聚羧酸高性能减水剂制造商

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高性能减水剂在混凝土中的应用:砂的含泥量控制:当含泥量大于2%时,就会影响到混凝土的流动性。对于细砂,可采用差率调整的方式促进混凝土的和易性的改善。如果降低混凝土的流动性,减水分子变会受到粘土的影响,这是因为土层结构可以吸附减水分子而降低减水剂含量。故为了改善减水剂的性能,应在减水剂中加入其他外加剂。与多数材料无法相溶:由于高性能减水剂与多数材料无法相溶,故在使用减水剂时,应将混凝土中的减水剂与其他减水剂分开进行使用。因此,在更换减水剂之前,应先将容器清洗干净,再将新的减水剂加入容器当中,在减水剂生产时,也需要将它分开进行生产。同时,减水剂无法与水泥相溶。近年来,减水剂与水泥不相溶问题引起了人们的关注。不同品牌的水泥,其减水剂分子的吸附能力不一,故为确保混凝土流动性,避免减水剂分子吸附问题的出现,需要对减水剂的分子结构进行调整。聚羧酸高性能减水剂制造商复配后的减水剂主要应用于预拌混凝土,预拌混凝土则应用于基建和房地产的建设。

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聚羧酸系高性能减水剂分子中的磺酸基和羧基提供吸附点和静电斥力,使减水剂分子定向吸附在水泥颗粒表面,部分极性基团指向液相。亲水基团的电离使水泥颗粒充满相同的电荷,形成双电层。当水泥颗粒相互靠近,电层相互重叠时,水泥颗粒之间会产生静电斥力,水泥颗粒的絮凝结构会发生崩解,颗粒相互分散,释放出包裹在絮体中的游离水,从而有效增加混合物的流动性。文献表明,磺酸盐的静电斥力较强,其次是羧酸根离子的静电斥力,羟基和醚基的静电斥力较小。

减水剂的加入,伴随着引入一定量的微气泡(即使是非引气型的减水剂也会引入少量气泡)。这些微细气泡被减水剂定向吸附的分子膜所包围,并与水泥质点吸附膜带有相同符号的电荷,因而气泡与水泥颗粒间也因电性斥力而使水泥颗粒分散,从而增加了水泥颗粒间的滑动能力(如滚珠轴承作用)。这种作用对掺加了引气型减水剂的商品混凝土更为明显。由于减水剂的吸附分散作用、湿润作用和润滑作用的综合效应,使得但用少量的水就能将商品混凝土拌合均匀,并改善新拌商品混凝土的和易性。由于高性能减水剂减水率高,很大降低混凝土用水量。

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密胺系减水剂:是三聚氰胺通过硫酸磺化,再和甲醛进行缩合的产物,因而化学名称为磺化三聚氰胺甲醛树脂,属于阴离子表面活性剂。该类减水剂外观为白色粉末,易溶于水,对粉体材料分散好,减水率高,其流动性和自修补性良好。制备方法:AsM密胺系高效减水剂的合成原理,是在碱性介质中使甲醛与三聚氰胺形成碳正粒子,然后在酸性介质中缩合,连接成长链结构,同时提供氨基磺酸使分子结构中含有一定数量的极性磺酸根,增多分增强。由于参与反应的物质的化学性质比较活跃,反应温度、反应速度以及反应物的比例对产物性能的影响明显,所以,寻求合适的反应物比例、反应温度和反应速度是关键。成分比例为:三聚氰胺:甲醛:氨基磺酸=1:(3.5—4.O):(2~2.5);反应温度控制在第1阶段75—80℃,第2阶段45—60℃;反应时间控制在1.5—3h,所得的产物性能优良,且生产成本较低。生产过程中通过增设回流装置,实现了一釜串联反应,简化了生产过程,并消除了“三废”的产生。聚羧酸减水剂与水泥的相容性好。聚羧酸高性能减水剂制造商

减水剂的减缩型主要是通过酯化反应而形合成的。聚羧酸高性能减水剂制造商

减水剂木质素磺酸盐制备方法:对碱木质素或硫酸盐木质素用酸化沉淀的方法将术质素分离,再进行磺化,在碱性介质中生成木质素磺酸盐。碱法制浆黑液中的木质素以碱木质素形式存在。当黑液中有效碱含量>1.14%,碱木质素完全溶于黑液中,呈亲水凝胶,不发生沉淀,而当有效碱含量<0.71%时,碱术质素胶体部分受破坏,产生沉淀。由于碱木质素亲水基团的存在,使黑液有一定活性,但效果不稳定。因此,利用碱术质素纸浆废液生产减水剂,必须引入磺酸基、胺基、羧基等阴离子表面活性基团进行改性。木质素易与亚硫酸、亚硫酸盐等磺化剂发生反应生成木质素磺酸盐。反应原理是:亚硫酸与术质素分子中的烯醇基加成引入磺酸基,引入磺酸基的试剂用Na2S03,由于Na2S03水解生成H2SO3,使加成反应得以进行,在碱性介质中生成木质素磺酸盐。聚羧酸高性能减水剂制造商

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