引入磷酸基团的聚羧酸类减水剂的合成及性能

来源 :第七届聚羧酸系高性能减水剂及其应用技术交流会暨混凝土外加剂应用技术专业委员会2019年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhaobaodong2006
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为了进一步提高聚羧酸型减水剂的减水和坍落度保持效果,采用丙烯酸或甲基丙烯酸、乙烯基磷酸、甲基烯丙基聚氧乙烯醚(ZX-306)和磷酸三钠为主要原材料,合成一种含有磷酸基团的羧酸类减水剂,其中甲基烯丙基聚氧乙烯醚∶丙烯酸或甲基丙烯酸∶乙烯基磷酸∶磷酸三钠用量摩尔比是1∶3.5∶0.5∶3.利用凝胶渗透色谱和红外光谱对其进行表征测试的同时,通过与现有产品进行水泥净浆及混凝土对比性能试验,结果证明,合成的含有磷酸基团的聚羧酸类减水剂具有更好的减水效果和坍落度保持效果.
其他文献
本文以异丁烯醇聚氧乙烯醚(HPEG)与丙烯酸(AA)为原料,通过自由基聚合,合成一种聚羧酸系高性能减水剂,探究了聚羧酸减水剂的最佳合成工艺条件,并通过红外光谱对样品结构进行了表征.结果表明,最佳合成工艺条件为酸醚比为4.5∶1,引发剂双氧水的用量为单体总质量的0.42%,链转移剂的用量为单体总质量的0.55%,反应温度为40℃;分子结构中含有聚氧乙烯基、羟基、羧基、酯基等基团;合成减水剂的减水率高
本文使用乙烯基醚在室温下合成了一种保坍型减水剂母液USP1502,在合成的过程中无须控温,并在实验室及客户端对USP1502进行了应用测试.结果表明,这种乙烯基醚常温工艺制备的保坍型母液合成工艺简单,保坍性能优于国外竞品和目前市场主流采用HPEG或TPEG合成的产品,与低温合成的乙烯基醚保坍型产品性能一致,且比采用4-羟丁基乙烯基醚单体为原料的母液合成工艺更为简单.
本文研究对比了酯醚共聚型聚羧酸减水剂与其他类型减水剂的敏感性及工程应用效果.试验结果表明,此类减水剂可降低对混凝土掺量、用水量、温度和含泥量的敏感性,且和易性好,稳泡效果佳,可提高高标号混凝土的柔软度,在低温环境下,释放均匀,分散性较好,不滞后泌水,保证了冬期混凝土的施工性能.产品广泛应用于箱梁、T梁、轨枕、无砟轨道、地铁管片等工程.
主要对不同粘土矿物对萘系和聚羧酸减水剂性能的影响进行分析,并通过使用抗泥型聚羧酸及复配抗泥剂等方法提高聚羧酸减水剂和含泥材料的适应性.试验结果表明,不同粘土由于结构不同,对减水剂的影响不同,高岭土对聚羧酸的性能影响与萘系差异不大,蒙脱土则对聚羧酸影响显著.在聚羧酸中添加抗泥剂对其初始减水率及保坍性能均有一定的改善.因此,在实际应用中,应区分不同粘土矿物的影响,采取相应措施进行调整,以达到较好的使用
本文研究了不同类型的聚羧酸、萘系减水剂对混凝土性能的影响,结果表明,掺入早强复合型聚羧酸减水剂的混凝土凝结时间最短;早强复合型聚羧酸减水剂的混凝土24h的早期强度相对于萘系减水剂混凝土能够增长40%;适宜的减水剂掺量有利于混凝土早期强度增长,较好地满足施工要求;早强复合型聚羧酸减水剂相对于萘系减水荆更能够有效地降低混凝土的渗水高度,提高混凝土的耐久性.早强复合型聚羧酸减水剂在PC构件中进行生产应用
在高温环境下,聚羧酸产品极易发生腐败变质,还会出现恶臭.本文探讨了聚羧酸产品在不同含固量情况下霉变阶段的菌类及其含量,同时,研究了聚羧酸母液不同合成反应温度、不同链转移剂及葡萄糖酸钠对聚羧酸产品变质的影响.
本文采用山梨醇丙烯酸酯的柠檬酸、丙烯酸、异戊烯聚氧乙烯醚(TPEG)、引发剂、链转移剂通过自由基共聚反应聚合成聚羧酸减水剂.研究表明,山梨醇丙烯酸酯的柠檬酸中,乙二醇、丙烯酸、山梨醇的摩尔比为1∶2.2∶1,甲苯磺酸和对羟基苯甲醚用量分别为丙烯酸量的1%和0.8%.合成聚羧酸减水剂的原料的摩尔百分比分别为:聚醚大单体15%~30%、丙烯酸60%~80%、山梨醇丙烯酸酯的柠檬酸5%~15%、引发剂过
采用异戊烯基聚氧乙烯醚(TPEG2400)、丙烯酸、不饱和磷酸酯及不饱和单酯通过自由基聚合法制备保坍型聚羧酸减水剂.分别考察保坍单体种类、物料配比和链转移剂用量对聚羧酸性能的影响规律.合成的聚羧酸兼具初始减水与保坍效果,折固掺量0.24%时,混凝土初始扩展度为600mm×600mm,经时2h后,混凝土扩展度为480mm×450mm,仍具有良好的流动性.此种保坍型聚羧酸减水剂在预拌混凝土中具有良好的
本研究采用不同相对分子质量的HPEG聚醚大单体合成早强型聚羧酸减水剂母液.试验结果表明,早强型聚羧酸减水剂对比常规通用型聚羧酸减水剂具有高减水率及明显的早强性能,并表现出良好的相容性和分散性.其中6000相对分子质量单体合成的母液,早强性能最佳,1d强度能达到24.5MPa,28d强度基本达到64.2MPa.
采用水溶液聚合的方法,将聚醚单体OX-E合成了一种聚羧酸减水剂,并进行混凝土应用性能评价,其测试结果为:自制早强减水剂减水率较高;混凝土和易性较好;与市售早强型减水剂相比,抗压强度比提高;水泥的适应性较好,在没有添加早强剂的情况下,早期抗压强度明显.