保坍剂成分分析,主要配方组成及生产工艺
钻井液用防塌剂主要成分

钻井液用防塌剂主要成分
钻井液在油气勘探和开发中发挥着非常重要的作用,而钻井液用防塌剂则是保证钻井液性能的重要添加剂。
以下是钻井液用防塌剂的主要成分。
1.聚合物防塌剂
聚合物防塌剂是一种高分子化合物,具有很强的吸附能力,可以吸附在钻屑表面,提高钻屑的稳定性,防止其沉淀和聚集,从而达到防塌效果。
常见的聚合物防塌剂包括聚合物沥青、聚合物多元醇等。
2.沥青质防塌剂
沥青质防塌剂是一种由天然沥青或合成沥青制成的物质,它可以吸附在钻屑表面,形成一层保护膜,防止水和钻屑的直接接触,从而防止钻屑聚集和沉淀。
3.木质素磺酸盐防塌剂
木质素磺酸盐防塌剂是一种天然高分子化合物,主要由木质素磺酸盐、腐植酸等组成。
它可以吸附在钻屑表面,提高钻屑的稳定性,防止其聚集和沉淀。
同时,它还可以抑制粘土矿物的水化膨胀,防止地层坍塌。
4.羧甲基纤维素防塌剂
羧甲基纤维素防塌剂是一种高分子化合物,它可以吸附在钻屑表面,提高钻屑的稳定性,防止其聚集和沉淀。
同时,它还可以抑制粘土矿物的水化膨胀,防止地层坍塌。
此外,它还可以提高钻井液的润滑性能,降低摩擦阻力,有利于钻井施工。
总之,钻井液用防塌剂的主要成分包括聚合物防塌剂、沥青质防塌剂、木质素磺酸盐防塌剂和羧甲基纤维素防塌剂等。
这些添加剂可以单独或组合使用,以达到最佳的防塌效果。
聚羧酸保坍剂的原理

聚羧酸保坍剂的原理聚羧酸保坍剂是一种重要的混凝土添加剂,其主要作用是增加混凝土的保水性和坍落度,从而提高混凝土的流动性和可泵性。
聚羧酸保坍剂的原理涉及到分散作用、吸附作用和吸水作用等多种机理。
以下将详细介绍聚羧酸保坍剂的原理。
首先,聚羧酸保坍剂具有优异的分散作用。
聚羧酸保坍剂是由高分子聚合物构成的,其分子结构中包含有高度极性的羧酸基团和非离子性的疏水基团。
在水中溶解时,羧酸基团与水分子形成氢键,使得聚羧酸分子能够在水中迅速分散。
同时,疏水基团能够与混凝土颗粒表面的水分子发生疏水作用,将颗粒之间的吸引力减小,从而实现颗粒的分散。
聚羧酸保坍剂的分散作用能够将混凝土颗粒之间相互作用的力量降低,使得混凝土具有较高的流动性。
其次,聚羧酸保坍剂还具有较强的吸附作用。
聚羧酸保坍剂的分子结构中含有大量的羧酸基团,这些基团能够与混凝土的表面发生化学吸附作用。
具体来说,羧酸基团与混凝土表面的水化膜中的氢氧根离子发生离子交换,形成与混凝土表面结合的络合物。
这种吸附作用能够改变混凝土表面的性质,减小表面张力,增加分散相与连续相之间的相互作用力,从而使得混凝土颗粒更好地分散在水中。
此外,聚羧酸保坍剂还能通过吸水作用提高混凝土的流动性。
聚羧酸分子结构中的羧酸基团能够与水分子形成氢键,从而吸附大量水分子,形成水化膜。
这些水分子与混凝土水化产物之间的相互作用力减小,减缓了水化反应的速率,延缓了混凝土凝固的过程。
同时,聚羧酸保坍剂的吸水作用还能够降低混凝土的表面张力,使得混凝土颗粒之间的相互作用力减小,进一步提高了混凝土的流动性。
总的来说,聚羧酸保坍剂通过分散作用、吸附作用和吸水作用等机理提高了混凝土的流动性和可泵性。
聚羧酸分子能够在水中迅速分散,并与混凝土颗粒表面发生吸附作用,改变颗粒之间的相互作用力;同时,聚羧酸保坍剂吸附大量水分子,并降低混凝土表面张力,使得混凝土具有较高的流动性。
因此,聚羧酸保坍剂在混凝土中的应用能够有效改善混凝土的性能,提高施工效率。
保坍母液成分

保坍母液成分1. 介绍保坍母液是一种在工业生产中广泛使用的液体,它具有多种用途,包括作为反应介质、溶剂、催化剂等。
保坍母液的成分对于其性能和应用具有重要影响。
本文将介绍保坍母液的成分及其对性能的影响。
2. 保坍母液的主要成分保坍母液的主要成分通常包括溶剂、催化剂、添加剂等。
下面将对这些成分进行详细介绍。
2.1 溶剂溶剂是保坍母液中的主要组成部分,它起到溶解其他成分的作用。
常用的溶剂包括有机溶剂和水。
有机溶剂如甲醇、乙醇、丙酮等具有良好的溶解性能,能够溶解许多有机物质。
水是一种常见的溶剂,对许多无机物质和部分有机物质也具有良好的溶解性。
2.2 催化剂催化剂是保坍母液中的另一个重要成分,它能够加速化学反应的进行。
常用的催化剂包括金属催化剂和酶催化剂。
金属催化剂如铂、钯、铑等具有良好的催化活性,可以促进许多有机反应的进行。
酶催化剂是一种生物催化剂,它能够在较低的温度和压力下催化许多生物反应。
2.3 添加剂添加剂是为了改善保坍母液的性能而加入的成分。
常见的添加剂包括稳定剂、抗氧化剂、防腐剂等。
稳定剂能够提高保坍母液的稳定性,防止其发生不可逆的变化。
抗氧化剂能够延缓保坍母液的氧化反应,提高其使用寿命。
防腐剂能够防止保坍母液受到微生物的污染,保持其纯净性。
3. 保坍母液成分对性能的影响保坍母液的成分对其性能具有重要影响,下面将分别介绍各个成分对性能的影响。
3.1 溶剂对性能的影响溶剂的选择对保坍母液的溶解性、稳定性和反应速率等性能有直接影响。
合适的溶剂能够提高保坍母液的溶解度,使其更容易与其他物质发生反应。
同时,溶剂还能够稀释保坍母液,降低其粘度,提高其流动性。
3.2 催化剂对性能的影响催化剂的选择对保坍母液的反应速率和选择性等性能有重要影响。
合适的催化剂能够加速保坍母液中的化学反应,提高反应速率。
同时,催化剂还能够选择性地促进某些反应,抑制其他反应,从而得到所需的产物。
3.3 添加剂对性能的影响添加剂的选择和添加量对保坍母液的稳定性、抗氧化性和防腐性等性能有重要影响。
聚羧酸保坍剂的合成及性能研究

聚羧酸保坍剂的合成及性能研究发布时间:2022-07-27T06:26:12.431Z 来源:《建筑实践》2022年5期(上)作者:申彦钊[导读] 由于现在城市普遍要求混凝土商品化供应和集中拌制申彦钊中铁隧道局集团有限公司洛阳恒源隧物资有限公司华阳新材料分公司河南洛阳 471000摘要:由于现在城市普遍要求混凝土商品化供应和集中拌制,以及偏远基建项目的增多,要求混凝土在经过了较长时间的运输和停放以后依然可以维持较小的坍落度损失,因此掺入适合的保坍剂就显得尤为重要。
关键词:聚羧酸保坍剂,坍落度损失,保坍剂作用机理引言:在需要长距离运输拌制混凝土的情况下,混凝土坍落度损失过快,容易在施工时造成施工困难、堵管以及混凝土凝固后的强度和耐久性,可能还会造成更严重的质量问题。
因此为了使得混凝土有更高的的强度、更好的流动性和密实度,良好的工作性,必须改善混凝土的坍落度损失快的问题。
1.聚羧酸保坍剂研究现状目前,国内外关于聚羧酸保坍剂的报道相对较少,就已发表的文献来看,保坍型减水剂作用机理主要有:交联型、溶解控制型、羧基保护型和水解控制型[1]。
羧基保护型:这种减水剂分子结构式中含有酰胺酯基、酸酐等可水解基团,可以在混凝土碱性条件下缓慢水解释放出羧基,从而避免混凝土坍落度损失过快和保持水泥净浆流动度[2]。
近几年,国内外学者立足于影响混凝土坍落度经时损失的各个因素,提出了许多解决掺聚羧酸减水剂后混凝土坍落度损失的方法,其中之一就是研发一种新型混凝土外加剂。
2.聚羧酸保坍剂的研究目的及意义使用添加缓凝剂的方法来解决混凝土坍落度损失过快的问题,会延长水泥的凝结时间,影响工程进度,会使工程成本增加,这对工程建设是非常不利的。
混凝土保坍剂的使用,开始时无减水效果,随着时间变化,保坍剂分子逐渐分解释放出-COOH,其减水率也逐渐增大,因此保坍剂一般都具有缓释性,保坍剂还具有良好的贮存稳定性,都能使混凝土的抗离析能力、黏聚性和密实性在一定程度上得到提高。
混凝土保坍剂的制作技术

为了实现上述目的,本技术提供的技术方案为:一种混凝土保坍剂,由按照重量份计的
以下物质组成:异戊二烯基聚氧乙烯基醚35-50份,马来酸酐12-18份,丙烯酰铵16-18 份,过硫酸铵4-8份,水55-65份。
进一步的,上述的一种混凝土保坍剂,其特征在于,由按照重量份计的以下物质组成:
异戊二烯基聚氧乙烯基醚45份,马来酸酐16份,丙烯酰铵17份,过硫酸铵6份,水60份。
本技术的有益效果为:本技术提供的一种混凝土保坍剂,制备工艺简单,尤其针对水泥 适应性不好,或砂石有问题,具有非常好的坍落度保留能力,同时避免离析或泌水。解 决使用常规缓凝剂或保坍剂无法解决的场合。
具体实施方式
实 施 例 1:
一种混凝土保坍剂,由按照重量份计的以下物质组成:异戊二烯基聚氧乙烯基醚35-50 份,马来酸酐12-18份,丙烯酰铵16-18份,过硫酸铵4-8份,水55-65份。
实 施 例 2:
一种混凝土保坍剂,由按照重量份计的以下物质组成:异戊二烯基聚氧乙烯基醚45份, 马来酸酐16份,丙烯酰铵17份,过硫酸铵6份,水60份。
最后应说明的是:以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,尽管 参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以 对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。 凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技 术的保护范围之内。
份。
说明书 一种混凝土保坍剂 技术领域 本技术涉及一种混凝土保坍剂。 背景技术 保坍剂是能够保持混凝土坍落度不快速损失的外加剂。传统的保坍剂,制备较复杂,且 由于多用到有毒有害物质,操作过程要求较高。 技术内容 本技术的目的就是针对上述现有技术中的缺陷,提供了制备简单、毒性小,适应多种工 作环境的混凝土保坍剂。
混凝土保坍剂

混凝土保坍剂、聚羧酸保坍剂基本信息BS - 9 自密实混凝土保坍剂概述:BS-9自密实混凝土保坍剂是一种纯有机的水溶性高分子合成材料,其分子链上含有多种不同特性的官能团,与高效减水剂复配使用,具有优良的坍落度保持能力。
BS-9是在BS-8的基础上进行改进,进一步提高了新拌混凝土的工作性,尤其适应于使用聚羧酸减水剂配制的大坍落度混凝土、自流平混凝土或自密实混凝土。
本产品用于砂石料质量较差、或水泥适应性不好、胶凝材料较少的混凝土配制时,能够明显的提高混凝土的坍落度保持能力、包浆能力,尤其是在一些通用缓凝剂无法解决的情况下,具有显著的效果。
技术性能:1.新拌混凝土和易性好,尤其是提高混凝土的粘聚性,提高混凝土的抗离析、抗泌水性能,且使混凝土获得较好的坍落度;2.缓凝性能:延缓初、终凝时间>8h(随保坍时间而延长);3.力学性能:对混凝土的力学性能无不良影响;4.适应性能:本品能与各种高效减水剂复配使用,具有缓凝、分散、保坍等功能;5.适用范围:本品适用于各类硅酸盐系水泥,宜在正温条件下使用;本品还适用于加了足量减水剂坍落度仍小且扩展度较小、流动性能差的新拌混凝土。
6.与氨基磺酸、聚羧酸等分散性较强的减水剂复配,可以有效克服新拌混凝土“抓底”、“板结”等现象。
使用说明:1.用量:一般情况掺量为胶凝材料的0.01%至0.06%,夏季掺量稍高,冬季掺量稍低。
如果减水剂掺量按照1%计算,则BS-9的掺量为减水剂的1%-6%,一般首次试验可按3%的添加(视混凝土原材料的优劣及混凝土设计要求高低而上下浮动)。
首先将BS-9溶入水中,再与减水剂进行混合。
2. 一般情况下,本品不具有减水性能,但通过良好的保坍性能,适当减水减水剂的超掺,以降低成本。
1.本品具有一定的缓凝效果,配制外加剂时一般不加或少加其它缓凝剂。
在掺入本产品量较大的情况下,可以适当加入部分缓凝剂与本品复配,例如葡钠、白糖等,以适当降低本产品用量。
2.环境温度低于5℃时,建议与早强剂复合使用。
聚羧酸保坍剂生产工艺

聚羧酸保坍剂生产工艺
聚羧酸保坍剂是一种特种混凝土添加剂,广泛应用于混凝土和石膏制品的生产。
聚羧酸保坍剂通过控制混凝土的凝结过程,提高混凝土的流动性、保水性和坍落度稳定性,使混凝土的加工性能得到提升。
以下是聚羧酸保坍剂的生产工艺,总计约700字。
首先,聚羧酸保坍剂的生产需要选用优质原材料。
主要原材料包括聚羧酸和其他辅助材料,如表面活性剂、医用级甲醛等。
选择具有一定活性和高纯度的聚羧酸,以保证最终产品的质量。
其次,将聚羧酸和其他辅助材料进行配合。
首先将聚羧酸和适量的水加入搅拌罐中,搅拌均匀,然后逐步添加辅助材料,如表面活性剂和医用级甲醛。
搅拌过程中需要注意调整搅拌时间和搅拌速度,使混合物达到均匀、稳定的状态。
接着,对混合物进行加热反应。
将搅拌均匀的混合物置于加热设备中,通过加热提高反应速率,促进聚羧酸与其他原材料的反应。
反应条件包括加热温度、反应时间等,需要根据具体产品的要求进行控制。
在反应完成后,将产物进行晾晒。
将反应后的混合物倒入具有良好通风性的平板上,进行自然晾晒。
晾干的时间根据实际需要进行调整,以保证产物的干燥度和稳定性。
最后,进行质量检验和包装。
对干燥后的产物进行质量检验,包括坍落度、流动性、保水性等指标的检测,判断产品的质量
是否符合要求。
合格的产品进行包装,常用的包装方式有编织袋、防潮袋等,以保证产品的使用寿命和质量稳定性。
聚羧酸保坍剂的生产工艺需要严格控制各个环节,确保产品的质量和性能。
在实际生产过程中,需要根据具体原料和市场需求进行技术改进和精细化管理,以提高产量和降低成本。
一种超长缓释保坍型聚羧酸减水剂及其制备方法

一种超长缓释保坍型聚羧酸减水剂及其制备方法摘要:一、背景介绍二、超长缓释保坍型聚羧酸减水剂的制备方法1.原料选择2.制备工艺3.性能测试三、产品性能及应用领域四、结论与展望正文:一、背景介绍随着我国基础设施建设的快速发展,混凝土行业在其中发挥着举足轻重的作用。
为了提高混凝土的性能,减水剂的应用成为了不可或缺的添加剂。
其中,聚羧酸减水剂因其优异的性能而备受关注。
然而,传统聚羧酸减水剂在使用过程中存在一定的缺陷,如缓释性能不足、坍落度损失较快等。
为解决这些问题,研究人员研发出一种超长缓释保坍型聚羧酸减水剂。
二、超长缓释保坍型聚羧酸减水剂的制备方法1.原料选择超长缓释保坍型聚羧酸减水剂的制备主要选用聚羧酸盐、丙烯酸盐、非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂等原料。
通过合理设计分子结构和选用适当的原料比例,可实现优异的缓释性能和坍落度保持性能。
2.制备工艺制备超长缓释保坍型聚羧酸减水剂的工艺主要包括以下几个步骤:(1)合成聚羧酸盐:采用溶液聚合或悬浮聚合方法,将单体聚羧酸盐合成出来。
(2)制备缓释体系:将聚羧酸盐与非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂等混合,形成稳定的复合体系。
(3)加入其他助剂:根据需要,加入适量的分散剂、消泡剂、防沉淀剂等助剂,以提高产品的性能。
(4)搅拌混合:将上述各组分充分搅拌混合,制成超长缓释保坍型聚羧酸减水剂。
3.性能测试对制备出的超长缓释保坍型聚羧酸减水剂进行性能测试,主要包括:(1)减水率测试:测量混凝土中水泥用量相同的条件下,超长缓释保坍型聚羧酸减水剂与传统聚羧酸减水剂的减水效果。
(2)坍落度测试:在不同时间点测量混凝土的坍落度,评估其保坍性能。
(3)强度测试:测试混凝土在不同养护期内的抗压强度、抗折强度等指标。
三、产品性能及应用领域超长缓释保坍型聚羧酸减水剂具有以下优势:1.优异的缓释性能,可有效降低混凝土坍落度损失。
2.良好的分散性能,提高混凝土的工作性。
3.环保无污染,符合绿色建筑发展要求。
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保坍剂成分分析,主要配方组成及生产工艺
保坍剂是能够保持混凝土坍落度不快速损失的外加剂,保坍剂实质上是缓凝剂,延缓水泥水化凝结,达到保持坍落度的作用。
缓凝剂是一种调节稠化时间的化学外加剂。
它能减缓水泥的水化速度,延长水泥浆由塑态到固态所需的时间,而对水泥石的后期强度无不利影响。
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1.缓凝剂分类
目前常用的缓凝剂主要有三类:碱性磷酸盐、有机酸及其可溶盐、以及蛋白质类等。
有机酸类缓凝剂
主要有柠檬酸、柠檬酸钠、酒石酸、酒石酸钾、丙烯酸及丙烯酸钠等,其缓凝效果按阳离子的类型排列顺序为 H+>K+>Ca2+,其中研究最多、效果最好的属于柠檬酸,柠檬酸及其盐在掺量很小~%)时即可达到较强的缓凝效果。
酒石酸(筒写BK)在掺量为~%与降失水剂及其他外加剂,如磺化单宁、六偏磷酸等复合使用,即能使95℃中深井水泥在150℃~189℃下,有较长的稠化时间。
酒石酸及其盐类与硼酸和硼酸盐等复合使用,可以在250℃~280℃下使用,对油井水泥有可靠的缓凝效果。
作用机理:则是一方面有机酸钙沉淀于半水石膏粒子表面,另一方面是有机酸与 Ca2+离子形成环状螯和物,阻碍半水石膏颗粒的进一步溶解与水化,从而达到缓凝作用。
磷酸盐类缓凝剂
主要有六偏磷酸钠、多聚磷酸钠等。
作用机理
磷酸盐类缓凝剂是在半水石膏粒子表面形成不溶性钙盐沉淀薄膜,阻碍半水石膏的进一步溶解,从而降低液相过饱和度,使凝结硬化受阻。
蛋白质类缓凝剂
包括骨胶、胨等。
作用机理
在于吸附于二水石膏颗粒表面,阻止胚芽的形成,或者是形成了保护性胶体阻碍半水石膏的水化。
.木质素磺酸盐缓凝剂
.木质素磺酸钙在掺量过高或使用温度较高的情况下,由于水泥浆的引气量较大,因而影响固井质量。
并且,在高温下因降解作用,导致缓凝失效及水泥石强度大幅度下降,尤其宜使用于4000米以上的中深井中。
因此,在国外木质素磺酸盐类缓凝剂已先后被有机磷酸盐和羟基所酸类高效缓凝剂所取代。
2.缓凝剂HEDP
HEDP(羟基乙叉二膦酸)为油井水泥的高效缓凝剂。
加入量对水泥浆的性能影响很大,需要严格控制。
HEDP和木质素铁络盐缓凝效果对比
木质素铁络盐(FCLS):加入量为%,稠化时间短,静态下缓凝效果好,动态下稠度大,不易泵送。
HEDP:%,初始稠度低,流动性好。
流动指数随加入量的增加,先增大后平稳。
FCLS也有同样趋势,但是没有HEDP变化大。
(图1. 水泥浆的流动指数与缓凝剂的加入量关系)
掺加HEDP的水泥浆随温度升高一直能保持低稠度,而掺加FELS的水泥浆在温度超过50℃时,稠度迅速增大。
由于井深每增加100米,井底温度一般升高为2~3℃。
因此,中深井底的温度都较高。
掺加HEDP的水泥浆在环形空间运行中可一直保持良好的流动性。
而FELS可使水泥浆稠度很快变大,以致于难以泵送。
(图2.掺入缓凝剂的水泥浆稠度与温度的关系)
HEDP的作用原理
水泥吸附HEDP之后,表面电荷很低,电位不足使水泥颗粒彼此远离。
HEDP在水中先离解,以各种价态的阴离子形式存在。
这些离子被吸附到水泥颗粒表面上就地与Ca+离子结合,成难溶性钙的磷酸盐的,并生成薄膜覆盖在水泥颗粒表面,形成了包裹层,这就延缓甚至阻止了水泥颗粒的水化反应口。
或被吸附在水化水泥的晶核上,延缓了晶核生长,从而延缓了水泥的初期水化反应。
3. 保坍剂常见配方参考
保坍剂参考配方
成分含量成分说明
HEDP25-30%/
丙烯酸1-3%/
水75-80%/
缓凝剂的参考配方
通过对化工产品的配方分析还原,有利于企业了解现有技术的发展水平,实现知己知彼;有利于在现有产品上进行自主创新,获得知识产权;有利于在生产过程中发现问题、解决问题。
通过对化工产品的配方改进,配方研发,可以加快企业产品更新换代的速度,提升市场竞争力,因此,对于化工产品的分析、研发已变得刻不容缓!。