一种高适应性聚羧酸系减水剂的合成与性能研究

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:ji55643212
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以上海东大化学有限公司的新型聚醚(GPEG3000)和丙烯酸(AA)为主要原材料,采用一步法合成工艺制备高适应性聚羧酸系减水剂.通过试验分析各工艺参数对产物性能的影响规律,得到较佳的合成工艺:单体摩尔比例为GPEG3000∶AA=1∶2.9,底料中丙烯酸用量为总丙烯酸用量的40%,引发剂用量为单体质量的1.4%,链转移剂用量为单体质量的0.55%,底料中液碱用量为单体质量的1.0%,硫酸亚铁用量为单体质量的0.3‰,滴加时间为40min,反应浓度为50%,反应温度范围为20~40℃.制得的减水剂具有良好的适应性,在不同机制砂配制的混凝土中,初始及1h的坍落度及扩展度均非常理想,初始倒坍时间短,含气量和抗压强度与普通TPEG型聚羧酸系减水剂的相当.
其他文献
聚羧酸减水剂在我国应用广泛,发展迅速,将智能控制一体化系统应用于减水剂的生产制造过程,在保证产品质量稳定的同时,还可以提高生产效率,保证生产过程安全和绿色化,提高混凝土外加剂企业的生产管理水平,促进混凝土外加剂行业的转型升级.本文首先阐述了智能制造在工业领域的相关概念及发展状况,进而从发展现状和功能现状两个角度对智能控制一体化系统进行了全面的分析,最后阐述了该系统的预期效果.
随着天然河砂资源的枯竭及国家环保力度的加大,人工机制砂在水泥混凝土中的应用越发广泛.针对白云岩机制砂石粉与聚羧酸系减水剂(PCE)之间的相容性问题,本文主要通过研究PCE掺量、石粉的掺加方式及掺量对水泥净浆流动度的影响,揭示PCE-石粉-水泥颗粒之间的相容性规律.水泥净浆流动度结果表明,PCE在0.15%~0.3%的掺量范围内、石粉掺量不大于15%时,与水泥颗粒有较好的相容性.需水量比及TOC试验
本文研究了葡萄糖酸钠对掺聚羧酸系减水剂的净浆流动度及凝结时间的影响.随着葡萄糖酸钠掺量的增加,水泥净浆的凝结时间逐渐延长,但净浆流动度随掺量的增加而先增加后减小.借助TOC分析法,观测了不同掺量葡萄糖酸钠情况下,水泥对外加剂的吸附量,研究结果表明,葡萄糖酸钠和聚羧酸减水剂在水泥表面存在竞争吸附的现象,并且葡萄糖酸钠与聚羧酸减水剂同时吸附在水泥表面时,会延缓水泥水化,起到一定的缓凝作用.
本文研究了聚羧酸减水剂与木质素磺酸钠复配后的减水剂的稳定性、减水剂对混凝土工作性能及其在混凝土中应用的敏感性的影响.结果表明,聚羧酸减水剂与木质素磺酸钠具有良好的相容性,且当木质素磺酸钠掺量低于2%时,具有较好的稳定性;当木质素磺酸钠掺量低于1%时,在混凝土中可适量引气,提高混凝土和易性,降低混凝土粘度,对混凝土具一定的保坍性能,同时可降低聚羧酸减水剂在混凝土中应用的敏感性.
沪通长江大桥作为世界上最大跨径的公铁两用斜拉桥,大桥主塔采用钻石型混凝土结构,为世界最高公铁两用斜拉桥主塔.设计中对主塔混凝土工程的施工质量提出了很高的要求.减水剂是控制混凝土施工质量的重要因素,试验及工程实际应用表明,ART-JR型聚羧酸高性能减水剂与混凝土各项材料的适应性好,使用ART-JR能配制出适合不同工程条件要求的混凝土,从而解决了C60混凝土竖向高度超过320m一次泵送的难题.
本文研究了乙二醇、丙三醇、三乙醇胺、三异丙醇胺、二乙醇胺等有机醇胺类防冻剂与聚羧酸减水剂的复合,并对其降低冰点、混凝土工作性能、混凝土抗冻性能等复性能进行研究.结果表明,不同有机醇胺类防冻剂与聚羧酸复合可以有效降低其冰点,并提高其抗冻强度,其中乙二醇的防冻效果在几种醇胺类防冻剂中较为明显.
为了实现低温条件下聚羧酸系高性能减水剂(polycarboxylate superplasticizer,PCE)良好的工程应用效果,研究了不同温度条件下PCE对新拌混凝土坍落度及经时损失的影响,分析了PCE与防冻组分、引气组分的相容性.结果表明,在不同温度条件下采用PCE拌制的混凝土,其初始坍落度和坍落度经时损失存在明显差别.酸性体系的PCE母液易与防冻组分、引气组分发生化学反应,影响PCE在混
本文结合江西蒙华铁路赣江特大桥39#墩、40#墩岩溶桩基项目灌桩施工情况,采用SR-1型超缓释聚羧酸减水剂、缓凝剂、消泡剂、引气剂、增稠剂等组分对HL-700型聚羧酸减水剂进行复配,复配的外加剂能够显著改善混凝土和易性、减少混凝土的坍落度经时损失.经过现场试验,制备出了初始坍落度大于240mm,10h后坍落度在200mm以上,具有一定的补偿收缩性能的超保坍灌桩混凝土.最终经过良好的施工组织、精良的
通过混凝土试验,调整缓释型聚羧酸减水剂的比例,测定混凝土工作性能和力学性能指标,明确了不同环境温度下的缓释型聚羧酸减水剂用量.结果表明,环境温度为5℃、20℃、35℃时,缓释型聚羧酸减水剂的最佳复配比例分别为30%、40%、50%,混凝土的坍落度保持性能满足工程要求;缓释型聚羧酸减水剂复配比例增加,不影响混凝土抗压强度的正常增长.
将甲基烯丙基聚氧乙烯醚(SPEG)进行末端羟基改性,并采用其衍生物(SPEG-MA)、甲基烯丙基聚氧乙烯醚(SPEG)和丙烯酸制备聚羧酸减水剂.探究n(MA)∶n(SPEG)对酯化率的影响,以及n(SPEG)∶n(SPEG-MA)对减水率、保坍、抗泥、粘度和强度等方面的影响规律.试验发现,当n(MA)∶n(SPEG)=1.4时,酯化率达到96%;随着SPEG-MA替代比例的增加,链转移剂(TGA)