緩釋型聚羧酸減水劑的研究與應用
關(guān)鍵詞:分子設計和組裝緩釋聚羧酸減水劑
1. 引言
自從聚羧酸減水劑在國內(nèi)開始應用以來,其發(fā)展十分迅速。特別是聚羧酸高效減水劑被指定為鐵路工程專用的混凝土外加劑,更是極大的促進了聚羧酸高效減水劑的推廣與應用。與傳統(tǒng)的減水劑相比,聚羧酸減水劑具有很多優(yōu)點,如減水率高,適應性較好等。在實際工程應用過程,目前已有的聚羧酸減水劑表現(xiàn)出一些問題,主要是隨著混凝土原材料品質(zhì)的波動,混凝土的工作性能會表現(xiàn)出明顯的起伏,其中在坍落度損失方面表現(xiàn)得尤為明顯。目前解決這類問題的方法主要是通過調(diào)整配合比,采用增加聚羧酸減水劑的用量或者使用緩凝劑緩凝,但是這些措施或是操作上很繁瑣,或是成本增加,或是容易導致事故。開發(fā)一種真正具有良好適應性,其混凝土工作性能對混凝土原材料品質(zhì)波動不敏感的聚羧酸減水劑顯得非常迫切而又重要。
通過分子設計和組裝技術(shù),我們制備了一種具有緩釋功能的新型聚羧酸減水劑。其對混凝土原材料品質(zhì)的波動具有非常優(yōu)異的適應性,可以很好的解決上述問題,這對聚羧酸減水劑的進一步推廣應用是非常有利的。
2、實驗部分
2.1實驗材料
甲氧基聚乙二醇(MPEGIO00)(進口).,對苯二酚(市售化學純).,甲基丙烯酸(市售化學純),過硫酸銨(市售化學純),帶水劑,濃硫酸(市售化學純),分子量調(diào)節(jié)劑,組裝劑(自制),基準水泥(拉法基),冀東水泥P.042.5,山東水泥P.042.5,琉璃河水泥P.o42.5,太行水泥P.o42.5,大連水泥P.o42.5,北京水泥P.o42.5, 中砂(M=2.4),碎石(5一20mm)
水浴槽,三口燒瓶,回流冷凝器,滴液漏斗,水銀溫度計,燒杯,機械攪拌器,鐵架臺,電子天平。
2.3實驗方法
2.3.1合成方法
將MPEG1O00,甲基丙烯酸,對苯二酚,濃硫酸以及帶水劑按照一定的比例依次加入到帶有機械攪拌,回流冷凝器和水銀溫度計的三口燒瓶中,攪拌下加熱回流,待分出的水達到理論量后,減壓將帶水劑和多余的甲基丙烯酸蒸出,所得到的剩余物即為MPEG1000甲基丙烯酸酯(大單體)。
將適量的大單體,甲級丙烯酸,分子量調(diào)節(jié)劑以及水配成混合溶液,將過硫酸銨配成適當濃度的水溶液。將適量的水加入到三口燒瓶中,加熱到80℃,攪拌下同時滴加上述大單體混合溶液和過硫酸銨水溶液,滴加約4小時,滴加完畢,繼續(xù)反應3O分鐘,降溫到60℃,加入適量的自制組裝劑,保持在此溫度下攪拌反應6小時,冷卻,即得到緩釋型聚羧酸減水劑。
2.3.2凈漿試驗方法
根據(jù)GB8077-2000《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法》,在水灰比為0.29時測定水泥凈漿的流動度。
2.3.3混凝土試驗方法
混凝土試驗采用基準混凝土配合比,為水泥:砂子:石子=400:766:1030,調(diào)整各個樣品的摻量,測定混凝土初始和1h和2h的坍落度保留值。
3、結(jié)果與討論
按照2.3.2的試驗方法,分別用國內(nèi)某廠家普通型聚羧酸減水劑A,日本觸媒高保坍型聚羧酸減水劑H S—l和自制的緩釋型聚羧酸減水劑PC—L1OOH進行凈漿流動度測試試驗,結(jié)果如表1。
聚羧酸類型 |
水泥品種 |
水泥凈漿流動度(mm) | ||
5min |
1h |
2h | ||
A |
基準水泥 |
245 |
233 |
196 |
冀東水泥 |
178 |
238 |
225 | |
山東水泥 |
165 |
228 |
176 | |
北京水泥 |
157 |
206 |
182 | |
太行水泥 |
187 |
235 |
212 | |
大連水泥 |
245 |
198 |
152 | |
琉璃河水泥 |
151 |
176 |
179 | |
HS-1 |
基準水泥 |
無流動性 |
220 |
247 |
冀東水泥 |
無流動性 |
184 |
257 | |
山東水泥 |
無流動性 |
135 |
210 | |
北京水泥 |
無流動性 |
145 |
208 | |
太行水泥 |
無流動性 |
154 |
210 | |
大連水泥 |
無流動性 |
197 |
261 | |
琉璃河水泥 |
無流動性 |
146 |
212 | |
PC-L100H |
基準水泥 |
無流動性 |
197 |
214 |
冀東水泥 |
無流動性 |
203 |
231 | |
山東水泥 |
無流動性 |
195 |
205 | |
北京水泥 |
無流動性 |
178 |
192 | |
太行水泥 |
無流動性 |
191 |
199 | |
大連水泥 |
無流動性 |
225 |
238 | |
琉璃河水泥 |
無流動性 |
172 |
204 |
從表1可以看出,對于聚羧酸減水劑A來說,其表現(xiàn)出了一定的適應性。對于聚羧酸減水劑HS一1和PC—L100H來說,初始其凈漿無明顯流動性,隨著時間的增加,其流動性也增加,在2小時時其流動性達到最大值。在所采用的7種水泥.,其凈漿流動度的表現(xiàn)趨勢完全一致,說明聚羧酸減水劑HS一1和PC-L100H既具有良好的適應性,又有優(yōu)異的流動度保持能力。
為了進一步證實PC—L10OH既具有良好的適應性, 又有優(yōu)異的流動度保持能力,按照2.3.3的方法設計進行了一系列混凝土坍落度保持能力的試驗.,其結(jié)果如表2.
聚羧酸類型 |
水泥品種 |
混凝土坍落度(mm) | ||
5min |
1h |
2h | ||
A |
基準水泥 |
231 |
164 |
--- |
冀東水泥 |
184 |
88 |
--- | |
琉璃河水泥 |
220 |
176 |
--- | |
HS-1 |
基準水泥 |
無流動性 |
230 |
225 |
冀東水泥 |
無流動性 |
225 |
215 | |
琉璃河水泥 |
無流動性 |
240 |
230 | |
PC-L100H |
基準水泥 |
無流動性 |
240 |
215 |
冀東水泥 |
無流動性 |
228 |
203 | |
琉璃河水泥 |
無流動性 |
245 |
218 |
從表2的數(shù)據(jù)中可以看出,PC-L1OOH的混凝土行為和凈漿類似,即在初始時,混凝土沒有明顯的流動度,隨著時間的增加,坍落度也增加,并且可以保持2小時幾乎不損失,這說明PC-L100H聚羧酸減水劑既具有良好的適應性,又有優(yōu)異的坍落度保持能力。
在保持混凝土配合比不變的情況下,采用不同品質(zhì)的原材料做混凝土試驗,所得到的規(guī)律和上述完全一致,這說明PC-L1OOH聚羧酸減水劑對混凝土原材料品質(zhì)的波動具有相當?shù)倪m應性。
4、結(jié)論
(1)、利用分子設計和分子組裝制備了緩釋型聚羧酸減水劑PC-L100H,
(2)、PC-L100H聚羧酸減水劑既具有良好的適應性,又有優(yōu)異的坍落度保持能力。
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