
脂肪族減水劑是需要各個原料混合制作而成的,主要有烯酸(AA)、磺酸鈉(MAS)、過硫酸銨(APS)、聚氧乙烯基烯丙酯大單體等,下面為大家具體介紹。
合成方法:將、磺酸鈉、過硫酸銨、聚氧乙烯基烯丙酯大單體分別用去離子水配成濃度為20%的水溶液。在裝有攪拌器、回流冷凝管及溫度計的三頸燒瓶中分批滴加單體及引發劑,滴加完畢后在75℃下保溫反應一定時間。
1、將一部分甲醛、和Na2S:O,混合均勻,備用。
2、脂肪族減水劑在裝有回流冷凝管、溫度計、攪拌器、滴液漏斗的四口燒瓶中加人稱量好的自來水和Na2SOs以及另一部分甲醛。開動攪拌器用水浴升溫至55℃,在55-65℃條件下用滴液漏斗緩慢滴加上述的混合液,滴加時間3-4h。
3、滴加完畢后,升溫至90-95~C,保溫2-3h,得到含固量為35%的脂肪族減水劑。
脂肪族減水劑的合成原料就是以上為大家介紹的三種了,只有三者合一相互融合,才能制造出更好地產品。






混凝土泌水的形成及影響 混凝土澆注與搗實后初凝前,在骨料的重力擠壓作用下,流動性較好的水泥漿和水上浮。部分水分向外上浮至混凝土上表面,產生泌水,同時出現浮漿層?! ?
在新拌混凝土表面產生少量的泌水是正常的現象,對于新拌混凝土及硬化混凝土的質量也沒有不利的影響,適量泌水還有助于防止表面裂縫的產生。
使用聚羧酸類減水劑的混凝土,相比使用傳統萘系、脂肪族減水劑的混凝土,大多數情況下泌水會低一些,較少的情況泌水會大一些。但是一旦使用羧酸的混凝土出現過度泌水情況,往往調整起來難度是較大的?! ?
聚羧酸減水劑分子機構設計 聚羧酸減水劑可以通過不同的方式減少泌水。首先,聚羧酸減水劑在保證水泥基材料工作性的前提下減少用水量,當拌合物用水量減少時,泌水將顯著降低。其次,聚羧酸減水劑具有的分散作用,能夠將水泥顆粒充分分散到水中,阻止較大顆粒的沉降,從而降低泌水。聚羧酸分子被吸附在水泥顆粒表面,使水泥顆粒相互排斥,減小絮結在一團的有效水泥顆粒粒徑,延緩沉降速度,減少泌水。另外一個優勢是,聚羧酸類減水劑的分子具有很強的定制性。分子量較小時,分散性會增加,泌水稍微降低,但同時帶來的混凝土流動性損失也應在考慮范圍內。類似于分子量對泌水的影響,聚羧酸分子中的主鏈吸附基團含量、接枝鏈密度、支鏈長短等因素對混凝土的泌水都產生影響。


引起聚羧酸減水劑霉變因素的探討
(1)糖類緩凝劑的影響
在水泥混凝土中添加一定量的緩凝劑,可以延緩混凝土的凝結時間,使新拌的混凝土能在較長時間內保持其塑性,便于澆灌成型,提高施工質量或降低水化熱,起到減少溫度應力所引起的裂縫,同時,可以減少水泥的用量。目前聚羧酸減水劑中主要使用的緩凝劑有:葡鈉、糖類、檸檬酸等。
葡萄糖酸鈉的生產方法主要有生物發酵法、電解氧化法以及多相催化氧化法等。在工業化生產上普遍采用黑曲霉發酵制取葡萄糖酸鈉,發酵結束后會產生大量的黑曲霉菌體殘渣,其濕重是葡萄糖酸溶液總量的2%~3%,發酵后產生的黑曲霉菌渣中含有大量的營養物質和多種有效成分。
因此,在葡萄糖酸鈉的生產中,若生產控制不嚴格,難免會有葡萄糖、黑曲霉的殘留,霉變減水劑發黑就是由于不合格葡萄糖酸鈉產品中的黑曲霉所引起的。
(2)微生物的影響
微生物在適當的溫度、濕度條件下能在某一聚合物表面長霉。凡是聚合物體系中含有增塑劑及油脂類化合物,特別是含脂肪酸結構的化合物很容易霉菌晦。在濕熱的環境下,霉菌的分泌物會引起物質分解轉化為醇類、有機酸等物質,這些物質又為霉菌生長提供養料,從而使霉菌得以寄生和繁殖,使生物降解加劇。
(3)溫度的影響
溫度升高,大分子鏈的運動加劇,一旦超過化學鍵的離解能,就發生鏈式分解、無規斷裂、側基分解的熱分解,導致聚合物的劣化速度加快。同樣,溫度越高,微生物的活性也越大,減水劑的霉變速度也越快,因此,聚羧酸減水劑要存放在陰涼通風處,對新制各出的減水劑好能夠盡快使用。

