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澆注料現在,減水劑正向著高效能、低摻量及復合化的方向發展,聚羧酸減水劑即為第三代高效減水劑的杰出代表,其根據混凝土的實際性能蓋駁進行減水劑分子結構設計,分子呈梳形結構,主鏈上帶有多個極件較強的活性基團,側鏈上帶有數量占多數的親水性活性基團以及分子鏈較短、數量少的疏水基,使其在混凝土應用中表現出高減水 率、高保坍性和體積穩定性的性質
與其他高效減水劑相比,聚羧酸系減水劑的分子結構主要有以下特點: 分子結構呈梳形:聚羧酸系高效減水劑主鏈上帶有較多的活性基團,并且極性較強。這些基團有磺酸基團(-SO3 -)、羧酸基團(-COO-)、羥基基團(-OH)、聚氧烷基烯基團(-(CH2CH2O)m-R)等,形成梳形結構。各基團對水泥漿體 的作用不相同,如磺酸基的分散性好;羧酸基除有較好的分散性外,還有緩凝效果
側鏈帶有親水性的活性基團,并且鏈較長,通過梳形柔性吸附形態,形成網狀結構,具有較高的立體位阻效應, 再加上羧基產生的靜電排斥作用,可表現出較大的立體斥力效應。 分子結構自由度相當大,合成時可控制的參數多、高性能化的潛力大。正在上傳...
通過控制主鏈的聚合度、側鏈(長度、類 型)、官能團(種類、數量及位置)、分子量大小及分布等參數可對其進行分子結構設計,研制出性能優異的高效減水 劑。 聚羧酸減水劑合成單體包括(甲基)丙烯酸、馬來酸(酐)、聚乙二醇、(甲基)丙烯磺酸(鹽或酯)及丙烯酰胺等, 其合成方法主要有:大分子單體法、大分子反應法、原位聚合與接枝。各種乙烯類單體經共聚合反應獲得主鏈,在主 鏈上含有陰離子(如羧基、磺酸基)及其他極性基團(如羥基、醚、酰胺、胺)等的水溶性高分子,表現出很多皮好的使用 性能。
低水泥澆注料經科學級配,以Al2O3(含剛玉、磯土熟料等)作骨料,礬土細粉、剛玉細粉和鎂砂細粉作基質,摻 加α-Al2O3和SiO2超微粉優化基質,用鋁酸鈣水泥作結合劑,摻適量減水劑以分散基質,改善澆注料拌合物流動性, 直接引入預合成的鎂鋁尖晶石,或通過引入鎂砂MgO與Al2O3在高溫下原位反應形成尖晶石等技術,對耐火材料施工 性能、使用性能進行優化提高其使)效果。 在低水泥澆注料體系中,減水劑、微粉、結合劑形成彼此依賴的結合系統,其在結合系統中共同起作用并相互影 響,通過水化反應,結合劑產生膠凝結合作用,微粉填充于骨料空隙中,降低拌合用水量。一方面,微粉、結合劑在 水中形成膠體粒子,在減水劑的作用下,粒子表面形成雙電層的重疊,粒子之間產生靜電斥力,克服質點間的范德華 力,降低界面能,阻止粒子之間的吸附絮凝:
另一方面,粒子周圍吸附了減水劑,形成溶媒層,增大了低水泥澆注料 的流動性,改善了低水泥澆注料的性能。因此,微粉的作用與減水劑密不可分,當選擇了合適的微粉和減水劑品種,





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