改性糯米淀粉对砂浆性能的影响


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l0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0 0 0 5 0 00 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0
波 ̄/r o— n
a 糯 米淀 粉
波数/m e
b 羧 甲基 淀 粉
图 2 糯 米淀粉 与 C S的 红外 光谱 图 M
22 CMS对砂 浆 工艺性 能 的影 响 _
1 实验部分
收 稿 日期 :2 1_ 7 o 0 1o - 7
作者简介 :朱宪荣 ( 97 ,女 ,黑 龙江哈尔滨人,教授 ,硕士,从事化工工艺研究.E m i hry 6. m 15-) - a :zxh@13c . l o
7 O
高 师 理 科 学 刊
第3 2卷
11 CMS的 制备 .
期 第3 2卷 第 2
2 1 0 2芷
高 师 理 科 学 刊
J un l f ce c f a h r C U g n nv riy o r a in eo c es oS Te o e ea dU iest
V0 . 2 No 2 13 .
Ma . 2 1 r 02
所消耗 H 1 C 溶液体积 ( L) 1 N O m ;C为 a H溶液浓度 ( oL ;C 为 H 1 ml ) 2 / C 溶液浓度 ( oL) m l ;m为酸式 C S / M 质量 ( ) g. 1 . 羧 甲基淀粉的 F I .2 2 TR分析 采用溴化钾压片法 , 使用红外光谱仪 ( E公司 S et m oe F / - 3 ) P pc u —n , TI 4 0 r R 测定改性前后淀粉的红外光谱.
分层 度 、泌 水量 ,综合 提 高砂 浆性 能 . 改性 淀粉 可控 制 砂 浆 中方解石 晶体 形 态 ,促 进砂 浆 结构 紧 密. 关键 词 :糯 米淀粉 ;羧 甲基 淀粉 ;砂 浆 ;性 能 中 图分类 号 :T 4 T. Q3 1 文 献标 识码 :A d i 036 ̄i n10 — 8 1 020 . 2 o:1.99 .s.07 9 3. 1. 0 s 2 22
Z HU a — o g , L a — h n 2 ZHANG Xu — a DANG h n p n 2 Xin r n I Xi o s e g n h l, C e — i g
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( .colf hmir adC e i l nier g ihr n esy1 10 ,C i ; 1Shoo C e sy n hmc E g ei ,Qq a U i rt 6 06 hn t a n n i v i a 2Sho oMa r lSi c adE gnei ,Qqhr nvri 60 6 hn ) .colf l is ce e n nier g iiaU i sy110 ,C ia e a n n e t
sr c u e co et g t e . tu t r l s o e h r
Ke l s guio sr esac ywod " lt u i trh; e r o y ty trh; mo a ; p r r a c - n c ab x meh l ac s t rr eo f m ne
rsl o e a te etu stt nd ge o ie ac . 01 O o cnrt no M 01 ) a eut s w dt th ss btui ereo m df ds rhj08 ,l cn e t i C S( .% cn sh h b i o f i t S 9 W ao f rd c e o s tnyb tmpoe e ae ere n ce a r f e r r Hi ocnrt no MS 1 ) e u e h ni e c u rv yr ge ds rt w t t . g cn e t i C ( % t c s i h t l d a e e e o t mo a h h ao f
12 羧 甲基 淀 粉性 能的检 测 _
1 . 取代度 C S .1 2 M 取代度指单元 葡萄糖含有一 H C O a C zO N 的平均数. 采用酸洗法测定 C S M 的取代度. 使 用酸液充分洗涤 C S 使其全部转化为酸式 C S 加入过量 N O M , M , a H溶液中和酸式 C S 再用标准 H 1 M, C 溶液
采用溶剂法制取 C S 糯米淀粉经碱催化形成柱状淀粉 , M , 经氯乙酸取代反应 、 盐酸 中和制得 ( 图 1. 见 )
羧 甲基淀粉的取代度 ( S 越高,C S D) M 溶胀性越好 ,粘度越高,应用范围越广.原料 的用量 、温度 、 p 值 、反应时间等因素对取代度影响较大H .为了获得具有较高取代度的羧甲基淀粉 ,实验考查了氢氧 H 化钠、氯乙酸用量、保温时间对取代度的影响 , 基础实验配方见表 1 . 表1 CS M 制备 配方与工艺设计
T ee e t f dfe l t o s iesa c h f c o mo i dgu i u c tr h i n r o ep r r n eo ea c i cu a ra nt ef ma c f h r h t tr l h o t e mo tr
2) a ,而 C S M 则在 1 1 ,1 2 ,1 2 9 4 8 m 处出现 了一 O 6 4 3 c C 0 羧酸盐的特征吸收峰 ( 见图 2 ) b ,而 C H键的 — 吸收峰减小 ,结合反应原料与工艺 ,可确定产物为 C Sp Mt. 4
第2 期
瓣强
ma e a sn t a o ov n t o tr lu ig e h n ls le tmeh d, a d t e i f l n e o i n h n u e c f l CMS o h e fr n e o e mo t rsu id T e n t e p ro ma c f r t d e . h h t a
随着绿色化工的发展 ,淀粉及其衍生物已广泛应用在食品 、化工 、纺织 、建筑等行业 .国外对改性 淀粉的开发应用 已有 10 5 多年历史 ,产品种类达 2 0 多种.作为天然粘合剂或黏稠剂 , 0 0 改性淀粉在水泥、
石膏、陶瓷、涂料、砖瓦、板材等建材领域的应用潜力备受关注拉 .羧甲基淀粉 ( M ) C S 是一种重要的淀粉 衍生物 ,适合于 中性和碱性体系 ,能与石膏和水泥制品中的大多数添加剂相容.C S M 可通过交联、氧化 、 醚化等工艺 ,获得 突出的功能特性嘲 。 “ .本研究利用糯米淀粉制备 了 C S M ,并研究了其对水泥砂浆的稠度、 分层度和泌水性的影响.
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朱宪荣 , : 等 改性糯米 淀粉对 砂浆性能的影响
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眦, 媚 骢 , 趟巡 , 器
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5 0 1 00 1 0 2 0 5 0 ( 3 0 4 ( 4 0 0 0 5 0 00 2 0 33 00 5 0 0 0 5 0 3
13 C . MS砂 浆制 备与 性能检 测
表 2 M 砂浆设计配比 C S
根据文献【 设计砂浆的配方 ( 6 ] 见表 2 ,并测定 ) 砂浆的稠度 、分层度和泌水性. 砂浆性能检测按照文献[ 测试砂浆 的分层度和 7 ] 泌水量.
2 结果 与讨论
21 羧 甲基淀 粉 的取代 度与 组成 .
滴定多余的 N O a H溶液 ,通过计算获得 C S的取代度 . M
D : : 垒 S
1 00 B — .58
() 1
(: B为每克 C S M 消耗 N O a H量 ( m 1; 为加入 N O m o) a H溶液体积 ( L ; 为滴定过量 N O m ) a H溶液
项目
l 2 3 4 5 6 7 0 6 85 0 6 0 3 0 8 0 8 86 . 7 . 7 .91 0 .8 06 34 .9 0 8 50 .2 0 8 94 .7
的 C H键吸收峰小.糯米淀粉在 59 4 , — 8 ,73 83 7 2 ,89 m 处出现了特征吸收峰 ,在 1 0 5 c 0 1 4c 处则是葡萄糖酸酐中的 C O基 团的吸收带 ( 图 0 1 m - 见
砂浆的工艺性能随 C S M 添加量变化曲线见图 3 、图 4 .曲线 1 表明,加入高 、低质量分数的 C S M ,砂 浆稠度均随 C S添加量而降低 , 中,高质量分数 C S降稠效果更为显著.添加 01 M 其 M . %低质量分数 C S M 只降低稠度 3 m, m 且少量 C S M 降稠效果不明显 ; 而加入 1 %高质量分数 C S . % , M 0 后 砂浆稠度持续降低, 02
摘要 :为 了 高砂浆的致密度 ,以糯米淀粉为原料 , 提 采用 乙醇溶剂法制取羧甲基淀粉 ( M ) 研 C S, 究 了C S M 对砂浆性能的影响. 结果表 明, 改性淀粉的最佳取代度为 0 9 , . 01低质量分数 C S 0 %) 8 M (. 1 可 降低 砂 浆稠 度 , 却提 高 了砂 浆 分层 度 与泌 水量 ;高质 量分 数 C MS( % ) 同时降低砂 浆 的稠度 、 1 能
7 组样品中的取代度 ( 见表 3 不同,第 3 C S ) 组 M 的取代度最高 ,基本符合实验要求. 糯米淀粉与 C S的红外光谱 ( M 见图 2 均 ) 表 3 实验测得的 C S M 的取代度 在 32 0 370 c 一 5 0 m 处出现 0 H键的伸缩振 一
动, 2 4 出现 C H键 的伸缩振动.由 在 5m 9 c — 于淀粉分子 中的羧甲基取代烃基 ,M 较淀粉 CS
c n r d c e c n it n y a d l ) r e r ea l a e r t t r f ra , n a c ep ro ma c f emo a a u et o sse c n , g e s e h ae d wel ss c eewae tr e h n et e r n eo r r o mo h f h t t c mp e e sV l . Mo i e t r h c n r l e mo a f c l i r s l mo p oo y a d p o ts t e mo a 0 r h n ie y d f d sa c o to s t r r o a ct c y t r h l g , n r mo e r s i h t e a h t r
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糯米胶行业的水到底有多深?糯米胶真的是糯米做的吗?糯米胶行业专业人士自爆内幕(墙纸从业人员必看)

糯米胶行业的水到底有多深?糯米胶真的是糯米做的吗?糯米胶行业专业人士自爆内幕(墙纸从业人员必看)

糯米胶行业的水到底有多深?糯米胶真的是糯米做的吗?糯米胶行业专业人士自爆内幕(墙纸从业人员必回答以上问题之前,咱们先了解下湿胶(糯米胶),所谓湿胶是相对于胶粉来说,由于只需兑水,粘性更大,又没有粉尘,所以施工师傅更加喜欢用湿胶贴墙纸;问题一:既然是湿胶,它为什么又叫糯米胶呢?首先糯米的粘性让人自然而然的相信湿胶的效果,同时又是人们日常的食物,所以让人感觉更加环保可靠,一些湿胶厂商推出这个名词之后,大受欢迎,后来其他厂商也跟风造势,糯米胶这个名词就被沿用下来;问题二:糯米胶真的是糯米做的吗?经过小编走访考察一些生产厂家发现,目前主流品牌厂商的糯米胶主要成分都是用蜡质玉米淀粉加工成的羟丙基二淀粉磷酸酯(俗称玉米改性淀粉),百度百科查阅显示:我国《食品添加剂使用标准》(GB2760―2011)表A.2(可在各类食品中按生产需要适量使用的添加剂名单)第50项为羟丙基二淀粉磷酸酯,功能为增稠剂。

未限定最高用量,可按需添加。

FAO/WHO规定:可单独使用或与其他增稠剂合用。

大家也可以在酸奶配料表中看到这一成分。

目前中国只有少数几家工厂可以生产出这种高级改性淀粉,可查厂商有:苏州高峰、佛山高峰、东莞东美、漯河恒瑞、广西明阳、佛山国农、珠海神州。

也有一些厂商坚持称自己是纯糯米淀粉做的湿胶,小编虽然没有现场见过,不过有业内人士给小编解释:纯糯米湿胶就是糯米粉加水糊化,这种产品外观白色不透明,开胶后胶体呈现拉丝状,前期初粘性比较理想,但在后期粘结力持续性方面比较差,所以在墙纸在使用过程中容易出现翘边、脱落、显缝等问题;而且由于纯糯米湿胶中含有大量的淀粉、蛋白质、低聚糖等营养源,尤其适合微生物繁殖,如果要达到和改性玉米淀粉相同的防霉等级,就需要加入更多的防腐杀菌剂,另外还需要额外加入耐老化剂、抗冻剂等的化学添加剂,环保性能方面就会收到影响,理论上纯糯米胶保质期也比湿胶短。

由于湿胶行业进入门槛较低,资金投入和核心技术要求不是很高,大量小厂商进入,导致竞争加剧,最直接的价格战引发部分厂商打起了原材料的心思,如何降低原材料成本,成为他们首选,在这小编要爆料部分厂商常用降低原材料成本的手段(本小编只是陈述事实,不做优劣评论,用途根据店铺实际经营情况而定):1、因为纯蜡质玉米淀粉(糯玉米)成本高,也有掺用普通玉米淀粉和木薯淀粉来加工改性淀粉的(好比酿酒,最好的用高粱,差的用瓜干)。

改性淀粉调研报告

改性淀粉调研报告

改性淀粉的研究与应用调研报告1.淀粉的概述淀粉是自然界产量仅次于纤维素的多糖类天然高聚物,它以冷水不溶的微小颗粒(直径为1 pm ~100 pm 或者更大)广泛存在于高等植物的种子、块茎、果实、根部甚至叶子中,目前全世界的年产量约3600万吨。

由于淀粉原料来源广泛,种类多,产量丰富,特别是在以农产品生产为主的我国,资源极为丰富,且十分廉价,因此,对淀粉的研究及其应用开发具有重要的意义。

目前,淀粉除用于纺织、造纸、塑料等传统行业外,还在食品化工、日用化工、医药、建筑、油田化学与生物化学等领域得到广泛利用。

近年来,对淀粉改性制备水泥分散剂的研究已有一定进展。

淀粉由2种分子链组成,即直链淀粉和支链淀粉,分子结构如图1所示。

直链淀粉由D-葡萄糖经α-1,4-糖苷键连接而成,链状化合物,在淀粉中的含量约10~30%,能溶于热水而不成糊状,遇碘显蓝色。

支链淀粉在支链交叉处α-1,6-糖苷键连接,其余部分由a-1,4-糖苷键连接。

在冷水中不溶,与热水作用则膨胀而成糊状,遇碘呈紫或红紫色。

2种分子链中都存在着大量可反应的羟基,从而为淀粉的改性提供了结构上的基础。

图1 直链和支链淀粉分子结构改性淀粉,顾名思义是在天然淀粉所具有的固有特性的基础上,为改善淀粉的性能、扩大其应用范围,利用物理、化学或酶法处理,在淀粉分子上引入新的官能团或改改淀粉分子大小和淀粉颗粒性质,从而改变淀粉的天然特性(如:糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等),使其更适合于一定应用的要求。

这种经过二次加工,改变原有性质的淀粉统称为改性淀粉。

改性淀粉又称为改性淀粉、修饰淀粉和化工淀粉。

天然淀粉是由葡萄糖单体缩合而成,分子质量很大,产量丰富。

在实际应用中,由于天然淀粉溶解度小、分散性差、不能形成稳定的胶溶体系等性质。

改性淀粉在淀粉原有性质的基础上,增加其某些功能性或引进新的特性,使其更适合于一定应用的要求。

现在改性淀粉的品种越来越多,用途越来越广,是淀粉综合利用的新领域。

砂浆增强措施

砂浆增强措施

砂浆增强措施砂浆是一种常见的建筑材料,广泛应用于建筑物的修缮、装饰和防水等工程中。

为了提高砂浆的性能和使用寿命,我们可以采取一系列的增强措施。

本文将介绍一些常见的砂浆增强措施,包括添加剂的使用、改变配比、增加黏结强度等。

1. 添加剂的使用添加剂是一种能够改变砂浆性能的化学物质。

常见的砂浆添加剂包括增塑剂、防水剂、增强剂等。

添加剂的使用可以有效地改善砂浆的流动性、抗裂性、抗渗性等性能。

1.1 增塑剂增塑剂可以提高砂浆的可塑性和流动性。

在施工过程中,添加适量的增塑剂可以使砂浆更容易施工、填充和抹平,减少空隙和气孔的产生,提高施工效率。

另外,增塑剂还可以改善砂浆的抗裂性,减少表面龟裂的发生。

1.2 防水剂防水剂可以提高砂浆的抗渗性能。

在施工过程中,通过添加适量的防水剂,可以有效地阻止水分的渗透,避免砂浆的腐蚀和破坏,延长使用寿命。

1.3 增强剂增强剂可以提高砂浆的强度和耐久性。

添加适量的增强剂可以增加砂浆的黏结强度和抗压强度,使其在使用过程中不易破裂和破坏。

2. 改变配比改变砂浆的配比可以改善其性能。

常见的改变配比的方法有增加水灰比、改变砂浆含水量等。

2.1 增加水灰比增加水灰比可以改善砂浆的可塑性和流动性,使其更易施工。

但是,过高的水灰比会降低砂浆的强度和耐久性,因此在调整水灰比时需要权衡各种因素。

2.2 改变砂浆含水量改变砂浆的含水量可以改善其工作性能和干缩性。

适量增加砂浆的含水量可以提高其可塑性和流动性,减少干缩裂缝的产生。

然而,过高的砂浆含水量会降低其强度和耐久性。

3. 增加黏结强度黏结强度是砂浆的一个重要性能指标,直接影响着砂浆与基底或砖块之间的结合程度。

为了增加砂浆的黏结强度,可以采取以下措施:3.1 表面处理在施工前,可以对基底进行表面处理,例如除尘、清洗、打磨等。

这样可以去除基底表面的杂质和油污,提高黏结强度。

3.2 使用黏结剂可以在砂浆中添加黏结剂,例如聚合物乳液、胶水等。

这些黏结剂可以提高砂浆与基底的粘接力,增加黏结强度。

传统有机掺料对砂浆耐久性影响试验研究

传统有机掺料对砂浆耐久性影响试验研究

[ 收稿 日 期] 2 0 1 3 一 l l 一 0 8 [ 作者 简介] 李中华 ( 1 9 7 7 一) , 男, 吉林松 原人 , 博士 , 硕士生
1 . 1 试验原 材料
[ 基金项目】 江阴职业技 术学 院“ 青年科技专项项 目” ( 编号: 0 9一 E— Y s — O 1 )
提高材料 的抗海水腐蚀性能 。
表 3 二氯甲烷评价混凝土渗透性的参考标 准
3 结 语
在干湿循环过 程 中, 海水 化学 成分 对水 泥基 材 料侵蚀
J .8 8 ( 1 9 9 1 ) .
分侵蚀下的微观结 构 , 图( a ) 为N a C I 溶液的侵蚀 S E M照 片, 骨料和水泥石的界 面依 然完 好 , 水泥石较为密实。图 4 ( b ) 、 ( c ) 、 ( d ) 为水泥基材料遭 受 Mg c l 、 Mg S O 、 K : S O 溶液 的侵 蚀后的微观结构。能看出 , 水 泥石 内部结构较疏 松 , 水 泥石 内部 出现柱状侵蚀产物 , 结 晶度较好 , 定 向生长 。此类 晶体 结 晶应力较大 , 在其周 围能产生较 大尺寸 的裂缝 , 对材 料的 破坏较恶劣 。如图 4所 示 , ( e 。 ) 和( e ) 为水胶 比为 0 . 3 5和 掺加矿物掺合料的水泥基材料遭受 M g S O 溶 液侵蚀后的微
[ 2 ] M S J G a n i .C e m e n t a n d C o n c r e t e [ z ] . C h a p m n &H a a l l L o n d o n :
1 9 9 7.
[ 3 ] 刘志国 , 巴恒静 .二氯甲烷评价混凝土渗透性研究 [ J ] .工业 建筑 , 2 0 0 5, 3 5 ( 6 ) : 6 6— 6 7 .

糯米胶好坏的标准

糯米胶好坏的标准

糯米湿胶好坏的标准在客户选择的过程当中,到底如何区分糯米胶的好坏,不外乎是三个标准:一是国家对于墙纸淀粉胶黏剂的强制性标准,例如:表现粘结力的是湿粘性、干粘性,滑动性等等。

二是环保标准,例如:普通的国标及更严格的十环认证标准。

三是应用标准。

前两个标准是产品出厂必须要符合的基本条件,而第三个标准是区分好坏的标尺,我们总结出来他应该满足一下几个要求才是真正的好胶。

1、施工便利性是否能够更加方便的适合工人使用。

好胶应该是不需要打胶机,不管是夏天还是冬天,冷水、热水都能迅速的在最短时间内手工调好胶。

有些所谓的免调型糯米胶实际是因为再浓度大时不方便调兑而直接在出厂时兑水调好的折中性产品。

2、性价比是否能够以最小的成本黏贴更多的墙纸。

好胶应该是一袋2KG装的胶,1:1兑水至少能贴3卷以上的壁纸。

3、耐水性是否能够在糯米胶化成胶糊后至少15天内不变稀、不化水,时间越久越好,糯米胶作为胶体成膜后,承受空气中的水分和墙体内水分的双重侵袭,只有当耐水性能强大时,才能保证糯米湿胶成膜后,不粉化,不老化,这样才能保证墙纸上墙后黏贴持久,不开边。

4、抗冻融性、防霉性好的湿胶,即使在冬天运输过程中受冻后,再放到温暖的地方复融后也不影响使用;防霉性是指干燥的环境下长久保护墙纸不发霉。

5、普通性是否能适应各种类型墙纸。

好胶应该是可以适合所有墙纸类型。

有些糯米胶看起来很硬很瓷实,有些很柔软,哪种好?这个要从淀粉胶的本质上来说明。

在湿胶刚传入中国的时候,很多厂家并不知道湿胶应该怎么做才能做好,也不知道湿胶的好坏的标准是什么?只要把淀粉按照比例兑水加热成糊,淀粉糊自然冷却后,就形成胶体,胶体会随时间慢慢变硬,时间越久越明显,这其实是淀粉胶的老化作用,也叫淀粉回生,但是外观却弹性十足,有的甚至会发脆变裂,在淀粉没有老化之前,兑水调试还算便利,但是时间久了,比如过几个月,尤其是冬天,在你使用时,想把它兑水调稀,就会变得非常困难,就要借助搅拌机等工具。

传统有机掺料对砂浆性能影响之初步试验研究

传统有机掺料对砂浆性能影响之初步试验研究

}i n o r g a n i c h y b id r mo ta r r . Th e e x p e ime r n t r e s u l t s s h o w t h a t : s t i c k y r i c e h a s l i t t l e e f e c t o n t h e wa t e r a b s o r p t i o n o f c e me n t mi x e d mo r t a r , b u t t u n g o i l h a s a s i g n i i f c a n t r o l e t o r e d u c e t h e r a t e o f wa t e r a b s o pt r i o n o f c e me n t mi x e d mo r t a r, a n d un t g o i l c o n t e n t i s h i g h e r ,
t h e e f e c t i s o b v i o u s e r ; s t i c k y r i c e a n d t u n g o i l c a n i m p r o v e t h e l a t e r s t r e n th g o f mi x e d mo t r a r ( 1 2 0 d ) , b u t t h e e f e c t s w e r e s ma l l e r a s t h e
曹宝飞 ( 江 阴职 业技 术 学院 ,江 ຫໍສະໝຸດ 江 阴 2 1 4 4 0 0 )
摘 要 :利 用传统灰浆 中有机掺料 的作用机理 ,将糯 米、桐油作为添加 剂掺入 现代砂浆 ,研 究其 对砂 浆吸水率及强度 的影 响 ,以探 索有机 /无机混合砂 浆之 可行性。试验 结果表 明 :糯米对 水泥混合砂浆吸水 率影 响不大 ,桐油对 降低 水泥混 合砂 浆吸水率有显著作 用 ,且桐油掺量越 高 ,效果越 明显 ;糯 米、桐油均能提 高混合 砂浆后期 强度 ( 1 2 0 d),但混合砂 浆

砂浆添加剂的种类及作用

砂浆添加剂的种类及作用砂浆添加剂是指在制备砂浆时,加入一定量的添加物以改善砂浆和混凝土的性能。

添加剂可以提高砂浆的延展性,抗侵蚀性和耐久性,抗侵蚀性,减少变形性能,改善耐磨性,增强砂浆的工艺性,减少砂浆的结构性,增加基础混凝土的强度,延长混凝土的使用寿命,改善混凝土的工作性能和使用性能以及研制新型砂浆,材料和混凝土产品。

根据添加剂种类不同,砂浆添加剂可分为多种:一、水泥减水剂水泥减水剂是指将一定量的特殊添加剂加入水泥浆中,使水泥浆的一般流动性降低,减少用水量,从而改善砂浆的加工性和冲击性能,减少收缩缝,提高抗压强度和耐久性。

二、抗酸剂抗酸剂是指在砂浆中加入一定量的特殊添加剂,具有抗酸性能,使砂浆具有良好的耐酸碱性能,避免因酸碱法而引起的耐久性能降低。

三、增稠剂增稠剂可以改善水泥浆的稠度,从而增强砂浆的抗渗性能,减少流失率,提高砂浆的压实性和抗冲击性,提高抗渗性能和耐久性,减少砂浆的保水量,降低施工的难度。

四、抗冻剂抗冻剂是指在砂浆中加入一定量的特殊添加剂,具有良好的抗冻能力,从而提高水泥浆的抗冻性能,降低温度波动对水泥浆造成的影响,避免水泥浆因自然冻融而破坏,降低由此带来的损失。

五、腐蚀阻止剂腐蚀阻止剂是指在砂浆中加入一定量的特殊添加剂,具有良好的阻止腐蚀性能,可以阻止水泥浆中离子间的电催化反应,从而保护水泥浆结构,降低水泥浆腐蚀侵蚀行为,提高水泥浆对各种环境的耐久性。

六、增强剂增强剂是指将一定量的特殊添加剂加入水泥浆中,使水泥浆具有良好的抗拉强度及抗压强度性能,抗疲劳性能,抗渗透性能,抗开裂性能,抗温度变化性能。

七、防水剂防水剂是指将一定量的特殊添加剂加入水泥浆中,使水泥浆具有良好的防水性能,保护水泥浆结构不受水分,霉菌,细菌等污染,从而提高砂浆结构的耐久性,延长使用寿命。

以上就是不同砂浆添加剂的种类及作用,所有这些添加剂都有它们自身的特性,在施工和使用过程中,应当根据施工的具体要求,选择适当的添加剂,以获得良好的施工效果和使用性能。

淀粉基建筑材料应用概述


The a pp l i c a t i o n s t ud y o n s t a r c h- b a s e d b ui l di ng ma t e r i a l s
NI N G Yu e . h u t ,W ANG J i a — x i a n g ,HE Xi a o . h u a 。 ,YU L i a n . b i n ( 1 . Q u a l i t y D e t e r m i n a t i o n a n d S u p e r v i s o r y R e s e a r c h I n s t i t u t e o f H e i l o n g i f a n g P r o v i n c e , H a r b i n 1 5 0 0 0 1 , C h i n a 2 . Y a n t a i V o c a t i o n a l C o l l e g e f o A u t o m o t i v e E n g i n e e r i n g , Y i a n t a i 2 40 6 0 0 , C h i n a )
A b s t r a c t :T h i s p a p e r t a k e s s t a r c h a s t h e ma i n o b j e c t , i n t r o d u c e s t h e g e n e r a l s i t u a t i o n a p p l i c a t i o n t h e s t a r c h a n d i t s
第 4卷 第 l 2期
2 0 1 3年 l 2月
黑龙 江科 学
HEI L ONGJ I ANG S CI ENCE

新型粘度改性材料对自密实混凝土性能的影响

新型粘度改性材料对自密实混凝土性能的影响自密实混凝土相较于普通的混凝土而言具有免振捣、施工效率高、造价成本低等优势,但是由于我国地势辽阔,不同区域范围之内进行该类型的混凝土制作的原材料基本性能之间存在着较大的差异性,不能够达到最佳的混凝土拌合效果,对此,技术人员也通过使用一些改性材料来完成对自密实混凝土质量的优化。

针对这种情况,笔者将以试验为主要探究方式来进一步研究改性材料对混凝土用水敏感度、力学强度以及干燥收缩性能等特性的影响,希望这些意见和建议能够为我国研究人员提供新的思路。

标签:新型粘度改性材料;自密实混凝土;性能影响一、试验原材料技术人员可以通过对自密实混凝土进行相关试验,这样可以有利于技术人员研究和分析改性材料究竟会影响混凝土的哪些基本性能。

试验之前,技术人员应当先选定试验过程中所使用的原材料,在这里我们以下几种试验原材料为例进行试验:第一,密度为3100kg/m3、28d抗压强度为50.9Mpa、抗折强度为8.7Mpa、型号为P·O42.5的水泥;第二,密度为2600kg/m3、28d活性指數为79%、需水量为91%、型号为F类Ⅰ级的粉煤灰;第三,密度为2910kg/m3、7d的活性指数为77%、28d的活性指数为98%、流动度比为101%、型号为S95级的矿粉;第四,表观密度为2650kg/m3、细度模数为 2.5的河砂1号与表观密度为2610kg/m3、细度模数为2.9的河砂2号;第五,最大粒径为16毫米的碎石1号和最大粒径为25毫米的碎石2号;第六,减水率高达25%以上的聚羧酸减水剂。

二、混凝土配合比混凝土的配合比例如表1所示。

三、性能影响分析(一)用水敏感度性能混凝土的用水敏感度主要是指技术人员在进行混凝土搅拌时额外增加用水量可以避免出现混凝土泌水的最大极限值,根据相关规范我们可以得知,混凝土的用水量敏感度通常应该控制在12kg/m3以上,但是经过试验测得,该试验中的混凝土因受到改性材料的影响,其用水量敏感度已经达到了15kg/m3,因此,技术人员需要增加15kg的用水量在混凝土中,根据不同类型的混凝土试验结果可得,序号为SC4的混凝土表面产生了较多的气泡,待气泡消失后,该混凝土的表面会出现很多凹凸不平的坑洞,非常影响该混凝土的美观性,而序号为SC1和SC3的混凝土表面则非常平整,技术人员通过将这两组试验模型进行切割,可以根据其内部石子的排布情况来进一步推断该混凝土的离析效果。

糯米淀粉分子结构及其物化性质的研究

糯米淀粉分子结构及其物化性质的研究近年来,随着糯米淀粉在食品、新材料及其它领域的广泛应用,研究糯米淀粉的物化性质和分子结构已成为学界及工业界广泛关注的重要课题。

糯米淀粉是一种多糖类多糖物质,其分子结构是糊精类淀粉中极为复杂的,主要由碳水化合物组成,该碳水化合物由葡萄糖链、聚合物聚合物、透明质酸等多个结构单元建成,可分为糯米淀粉原粉和改性糯米淀粉两个类别。

本文将对糯米淀粉的分子结构及其物化性质进行全面讨论,以期为更完善的糯米淀粉研究提供依据。

一、糯米淀粉的分子结构1、糯米淀粉的主要成分糯米淀粉主要由碳水化合物和纤维素组成,碳水化合物的含量为70%-80%,纤维素的含量为20%-30%。

碳水化合物主要由葡萄糖链、糊精蛋白、聚合物聚合物、透明质酸等多个结构单元组成,它们组成糊精类淀粉的碳水化合物网络,在其结构中嵌入糊精蛋白,形成一个完整的糊精类淀粉复合体。

2、糯米淀粉的主要结构单元(1)葡萄糖链:葡萄糖链主要由α-葡萄糖和-葡萄糖直键结合而成,它们的结构特征和α-葡萄糖的结构特征有明显的差别。

α-葡萄糖是一种十辛异构体,它由一个α-糖基与另一个α-糖基通过1,4-位置相连,形成一条二氢酸基链;而β-葡萄糖是一种同辛异构体,它在α-葡萄糖的1,4-位置上发生了移动,向另一端形成一个1,4-位置的二酰基链。

葡萄糖链的结构越大,它的聚糖类淀粉的物化性质也会越复杂。

(2)糊精蛋白:糊精蛋白是糊精类淀粉的主要成分,它与葡萄糖链的结合形成一个弹性的交替链状结构,形成一个复杂的多重孤儿层状体系。

糊精蛋白的弹性结构能够与其他结构单元形成各种复杂的三维网络结构,使其具有特定的物化特性。

(3)聚合物聚合物:糊精类淀粉的结构中还嵌入有聚合物聚合物,它们可以由单体碳水化合物经过不同形式的聚合反应而形成,它们的结构有非常复杂的构型,有环状、乙烯基链等多种类型。

聚合物聚合物的弹性结构有利于将糖链紧密结合,具有独特的物化特性,可以提高淀粉的热稳定性、凝胶化特性等。

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