多支化聚羧酸高效減水劑的制備與應用
發(fā)布時間:2021-07-20 12:47
聚羧酸高效減水劑因在水泥中具有較好的分散性及分散保持性能使其成為水泥外加劑中應用數(shù)目最多、使用規(guī)模最大的一種物質。近年來,市場對水泥的需求量和水泥產(chǎn)品的性能要求逐漸提高,所以對聚羧酸高效減水劑的性能要求也不斷地提高。本文采用兩種聚合方法合成不同多支化結構的聚羧酸高效減水劑,并研究不同結構對其性能的影響。1.利用可逆加成-斷裂鏈轉移聚合(RAFT)的方法成功合成分子結構明確的多支化嵌段聚羧酸高效減水劑(MBBPCE)。首先以麥芽糊精為核合成了具有多支化結構的大分子鏈轉移劑,然后通過RAFT聚合方法聚合丙烯酸(AA),異戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG),成功制備了多支化嵌段聚羧酸高效減水劑,并探究了鏈轉移劑用量、單體摩爾比、不同的嵌段結構對MBBPCE分散性能的影響,得到了合成MBBPCE的最佳配比,n(AA):n(TPEG):n(AIBN):n(CTA)=55.6:11.12:1:0.25,對其進行核磁氫譜及紅外光譜分析得出目標產(chǎn)物的分子結構符合預先設計。2.利用一步法成功合成以麥芽糊精為核,聚羧酸為支鏈的多支化無規(guī)結構的聚羧酸高效減水劑(MBRPCE)。首先用硝酸鈰銨氧化麥芽糊精的羥基形成...
【文章來源】:濟南大學山東省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
MPEG、APEG、HPEG、IPEG、PAAM型減水劑化學結構簡式[13]
比低于 0.12)非常高。酸減水劑的分子結構以來,減水劑行業(yè)飛速發(fā)展,聚羧酸類減水劑的微觀結構也越來結構的聚羧酸減水劑、交聯(lián)形結構的聚羧酸減水劑以及支化結構梳形結構的聚羧酸減水劑。這類結構的聚羧酸減水劑分子主鏈以般是由親水性的羧基、醚基、磺酸基、羥基等構成[15],由于它們的作用也是不同的,宏觀上水泥的流動性不同。主鏈和側鏈的大類減水劑產(chǎn)生重大的影響,例如主鏈太長,側鏈較短,分子呈現(xiàn)出時間才能有一定的分散效果;而主鏈較短,側鏈較長,呈現(xiàn)出舒間內就會有分散效果[16]。該種結構的聚羧酸減水劑在目前市場上劑的微觀結構如圖 1.2 所示:
圖 1.4 支化結構聚羧酸減水劑微觀結構示意圖的作用機理水劑的應用已越來越廣泛,深入了解其作的意義。聚羧酸減水劑在水泥中的作用機21]、水化膜潤滑作用[22,23]、“滾珠”效應以及力的作用[24,25]。當減水劑加入水泥中后,減(-SO3H)等陰離子會吸附在水泥顆粒表面使水泥顆粒之間相互排斥,減緩水泥水化間產(chǎn)生相互排斥的靜電斥力作用,從而使水的自由水,因此減少了水泥的拌合用水量與減水劑分子側鏈上的-COO-的相互吸附過分子對水泥顆粒的吸附的作用而發(fā)揮了其
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚羧酸減水劑的改性與性能研究[J]. 王文平,許杰,蘇亞林. 彈性體. 2018(05)
[2]高強高性能混凝土的研究及應用[J]. 吳劍寒. 建材與裝飾. 2018(41)
[3]聚羧酸外加劑與水泥的相容性[J]. 周漢章,周銳智,邱茂生. 廣東建材. 2018(04)
[4]聚羧酸減水劑常溫合成及其工業(yè)化試驗[J]. 洪萬領,張雄,何燕. 粉煤灰綜合利用. 2016(03)
[5]聚羧酸減水劑性能的影響因素及機理研究進展[J]. 黃浩,龐浩,黃健恒,莫文蔚,黃福仁,廖兵. 廣州化學. 2016(04)
[6]聚羧酸系減水劑的常溫合成及性能[J]. 何志琴,張光華,秦松,王睿. 化工進展. 2015(11)
[7]支化結構聚羧酸系減水劑的聚合與表征[J]. 劉曉,趙明,王子明,管佳男,朱潔. 混凝土世界. 2015(10)
[8]改性淀粉制減水劑的機理研究與展望[J]. 吳井志,呂志鋒,佘維娜,喬敏,冉千平. 新型建筑材料. 2015(09)
[9]低溫節(jié)能高減水型聚羧酸減水劑的合成及其性能研究[J]. 張雙艷,周曉陽,翟志國,周玄沐,陳健. 商品混凝土. 2014(11)
[10]常溫合成聚羧酸減水劑工藝的理論研究[J]. 王浩,逄建軍,葉冉冉,張力冉,王棟民. 商品混凝土. 2014(05)
博士論文
[1]不同羧基密度與功能基聚羧酸減水劑的合成及性能研究[D]. 劉治華.中國礦業(yè)大學(北京) 2013
碩士論文
[1]功能型RAFT試劑的制備及其聚合性能研究[D]. 竇和琴.蘇州大學 2013
[2]超支化聚(胺—酯)為核的星型聚羧酸系減水劑的合成及性能研究[D]. 徐磊.濟南大學 2011
[3]聚羧酸系高效減水劑的合成及分散性能研究[D]. 張紅柳.河北工業(yè)大學 2007
[4]RAFT活性自由基聚合合成嵌段聚合物[D]. 熊清鳳.蘇州大學 2005
[5]聚羧酸高性能減水劑的合成[D]. 童代偉.重慶大學 2004
本文編號:3292853
【文章來源】:濟南大學山東省
【文章頁數(shù)】:66 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
MPEG、APEG、HPEG、IPEG、PAAM型減水劑化學結構簡式[13]
比低于 0.12)非常高。酸減水劑的分子結構以來,減水劑行業(yè)飛速發(fā)展,聚羧酸類減水劑的微觀結構也越來結構的聚羧酸減水劑、交聯(lián)形結構的聚羧酸減水劑以及支化結構梳形結構的聚羧酸減水劑。這類結構的聚羧酸減水劑分子主鏈以般是由親水性的羧基、醚基、磺酸基、羥基等構成[15],由于它們的作用也是不同的,宏觀上水泥的流動性不同。主鏈和側鏈的大類減水劑產(chǎn)生重大的影響,例如主鏈太長,側鏈較短,分子呈現(xiàn)出時間才能有一定的分散效果;而主鏈較短,側鏈較長,呈現(xiàn)出舒間內就會有分散效果[16]。該種結構的聚羧酸減水劑在目前市場上劑的微觀結構如圖 1.2 所示:
圖 1.4 支化結構聚羧酸減水劑微觀結構示意圖的作用機理水劑的應用已越來越廣泛,深入了解其作的意義。聚羧酸減水劑在水泥中的作用機21]、水化膜潤滑作用[22,23]、“滾珠”效應以及力的作用[24,25]。當減水劑加入水泥中后,減(-SO3H)等陰離子會吸附在水泥顆粒表面使水泥顆粒之間相互排斥,減緩水泥水化間產(chǎn)生相互排斥的靜電斥力作用,從而使水的自由水,因此減少了水泥的拌合用水量與減水劑分子側鏈上的-COO-的相互吸附過分子對水泥顆粒的吸附的作用而發(fā)揮了其
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚羧酸減水劑的改性與性能研究[J]. 王文平,許杰,蘇亞林. 彈性體. 2018(05)
[2]高強高性能混凝土的研究及應用[J]. 吳劍寒. 建材與裝飾. 2018(41)
[3]聚羧酸外加劑與水泥的相容性[J]. 周漢章,周銳智,邱茂生. 廣東建材. 2018(04)
[4]聚羧酸減水劑常溫合成及其工業(yè)化試驗[J]. 洪萬領,張雄,何燕. 粉煤灰綜合利用. 2016(03)
[5]聚羧酸減水劑性能的影響因素及機理研究進展[J]. 黃浩,龐浩,黃健恒,莫文蔚,黃福仁,廖兵. 廣州化學. 2016(04)
[6]聚羧酸系減水劑的常溫合成及性能[J]. 何志琴,張光華,秦松,王睿. 化工進展. 2015(11)
[7]支化結構聚羧酸系減水劑的聚合與表征[J]. 劉曉,趙明,王子明,管佳男,朱潔. 混凝土世界. 2015(10)
[8]改性淀粉制減水劑的機理研究與展望[J]. 吳井志,呂志鋒,佘維娜,喬敏,冉千平. 新型建筑材料. 2015(09)
[9]低溫節(jié)能高減水型聚羧酸減水劑的合成及其性能研究[J]. 張雙艷,周曉陽,翟志國,周玄沐,陳健. 商品混凝土. 2014(11)
[10]常溫合成聚羧酸減水劑工藝的理論研究[J]. 王浩,逄建軍,葉冉冉,張力冉,王棟民. 商品混凝土. 2014(05)
博士論文
[1]不同羧基密度與功能基聚羧酸減水劑的合成及性能研究[D]. 劉治華.中國礦業(yè)大學(北京) 2013
碩士論文
[1]功能型RAFT試劑的制備及其聚合性能研究[D]. 竇和琴.蘇州大學 2013
[2]超支化聚(胺—酯)為核的星型聚羧酸系減水劑的合成及性能研究[D]. 徐磊.濟南大學 2011
[3]聚羧酸系高效減水劑的合成及分散性能研究[D]. 張紅柳.河北工業(yè)大學 2007
[4]RAFT活性自由基聚合合成嵌段聚合物[D]. 熊清鳳.蘇州大學 2005
[5]聚羧酸高性能減水劑的合成[D]. 童代偉.重慶大學 2004
本文編號:3292853
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