聚羧酸7型保坍剂母液合成方法

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碳五单体合成聚羧酸减水剂配方工艺

碳五单体合成聚羧酸减水剂配方工艺

碳五单体合成聚羧酸减水剂配方工艺聚羧酸减水剂是一类常用于混凝土中的化学添加剂,它能够显著减小混凝土的水灰比,同时增加混凝土的可制动性和流动性。

在建筑工程中,使用聚羧酸减水剂可以大大提高混凝土的工作性能,从而提高施工效率和混凝土的强度。

碳五单体合成聚羧酸减水剂的配方工艺包括以下几个步骤:1. 原料准备:首先需要准备碳五单体(也称为磺化石油沥青),以及一些其他辅助原料。

其中,碳五单体是制备聚羧酸减水剂的主要原料,而其他辅助原料可以根据具体需要选择,如稳定剂、增稠剂和助剂等。

2. 真空脱气:将碳五单体倒入反应釜中,并进行真空脱气处理。

真空脱气的目的是去除碳五单体中的杂质和气体,以提高后续反应的效果。

3. 添加驱动剂:将事先准备好的驱动剂加入到碳五单体中。

驱动剂通常是二氧化硫(SO2)或硼酸(H3BO3),它们可以激活碳五单体的分子链,使其具有较好的反应性。

4. 添加辅助原料:根据具体需要,将一些辅助原料加入到反应釜中。

例如,稳定剂和增稠剂可以使聚羧酸减水剂具有更好的稳定性和流动性,助剂可以提高其使用效果。

5. 反应合成:将反应釜加热至适当温度(一般为80-100摄氏度),继续搅拌反应一段时间。

在反应过程中,碳五单体分子链之间会发生交联反应,形成聚羧酸减水剂。

反应时间一般为数小时,具体时间可以根据反应釜的规格和配方要求进行调整。

6. 过滤和干燥:将合成好的聚羧酸减水剂进行过滤,去除其中的杂质和固体颗粒。

然后,将过滤后的液体进行干燥,以去除其中的水分和溶剂。

7. 包装和存储:将干燥的聚羧酸减水剂装入适当的包装容器中,密封保存。

聚羧酸减水剂比较敏感,容易受到水分和温度的影响,因此在存储过程中需要注意避免潮湿和高温环境。

总之,碳五单体合成聚羧酸减水剂的配方工艺主要包括原料准备、真空脱气、添加驱动剂、添加辅助原料、反应合成、过滤和干燥、以及包装和存储等步骤。

通过这些步骤的合理控制,可以制备出性能稳定、效果良好的聚羧酸减水剂,提高混凝土的工作性能和施工效率。

聚羧酸保坍剂的原理

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。

小坍落度保持型聚羧酸保坍剂的合成及性能研究

小坍落度保持型聚羧酸保坍剂的合成及性能研究

基金项目:国家自然科学基金青年基金项目(515502128)收稿日期:2018-06-07;修订日期:2018-09-01作者简介:张华,男,1980年生,山东滕州人,硕士,讲师,研究方向为混凝土及其外加剂。

E-mail :ghjzh@ 。

通讯作者:王玉江,博士,教授,地址:河南省洛阳市王城大道90号,E-mail :wang_yu_jiang@ 。

小坍落度保持型聚羧酸保坍剂的合成及性能研究0前言聚羧酸减水剂具有掺量低、减水率高、保坍性好等特点,被广泛的应用于混凝土行业[1-3]。

由于聚羧酸的结构具有可设计性,研究人员在聚羧酸的分子结构中接枝上不同的官能团,赋予聚羧酸减水剂减水、保坍、缓释、减缩、抗泥、早强等不同的功能,使聚羧酸的应用更加广泛[4-8]。

但是,目前具有缓释功能的聚羧酸保坍剂由于存在初始减水率偏低,后期释放过快的特征,所以在使用时需要和减水型聚羧酸减水剂配合才能达到比较理想的效果。

具有缓释功能的聚羧酸保坍剂单独使用时,如果混凝土的初始坍落度比较小,有可能后期释放的效果显现不出来,如果混凝土的初始塌落度比较大,则会造成后期离淅、泌水的现象。

在混凝土制品的生产时,要求混凝土的初始坍落度一般不超过160mm [9],显然目前具有缓释功能的聚羧酸保坍剂无法单独满足混凝土制品的性能和施工要求。

根据笔者的经验,所谓小塌落度保持型聚羧酸保坍剂是指混凝土的初始坍落度为100~160mm ,而且使混凝土和易性优良,工作性能好,坍落度经时损失小且没有明显的滞后反弹现象的一种聚羧酸保坍剂。

本文以丙烯酸、丙烯酸羟丙酯、富马酸、异戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG )为合成单体,以巯基丙酸为链转移剂,以氧化-还原引发体系引发反应,合成了小坍落度保持型聚羧酸保坍剂,并对其性能及结构进行了测试表征。

1试验1.1主要原材料张华,袁宵梅,茹晓红,王玉江,罗林豪(洛阳理工学院材料科学与工程学院,河南洛阳471023)摘要:以异戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG )、丙烯酸、丙烯酸羟丙酯为原料,根据自由基聚合原理,合成了小坍落度保持型聚羧酸保坍剂。

聚羧酸的合成原理和应用

聚羧酸的合成原理和应用

聚羧酸的合成原理和应用1. 聚羧酸的概述聚羧酸是一种含有多个羧酸基的有机化合物,可以通过多种方法进行合成。

它具有优良的溶胀性、分散性和稳定性,广泛应用于许多领域。

2. 聚羧酸的合成方法•羧酸与醇反应合成:将羧酸与醇反应可以得到聚羧酸酯。

这种合成方法常用于制备聚羧酸聚合物。

反应原理是羧酸与醇发生酯化反应,生成酯键。

•乙烯基羧酸与丙烯酸酯反应合成:将乙烯基羧酸与丙烯酸酯反应可以得到聚羧酸酯。

这种合成方法常用于制备可水解的聚羧酸聚合物。

•羧酸与胺反应合成:将羧酸与胺反应可以得到聚羧酸胺。

这种合成方法常用于制备聚羧酸醚胶凝剂。

3. 聚羧酸的应用领域•水泥加工:聚羧酸是一种优良的水泥外加剂,在水泥加工过程中可以起到分散、减水、增稠等作用,提高水泥的工艺性能和产品质量。

•涂料工业:聚羧酸作为涂料的分散剂和稠化剂,可以提高涂料的稳定性和流变性能。

同时,聚羧酸还具有优异的耐久性和粘附性,增强了涂料的附着力和耐候性。

•化妆品工业:聚羧酸由于其良好的分散性和保湿性能,被广泛用于化妆品工业中。

聚羧酸可以增加化妆品的稳定性和吸湿性,改善产品的质感和保湿效果。

•油田开发:聚羧酸在油田开发中常用作磺胺缓凝剂和流动控制剂。

聚羧酸可以有效降低油井地层的粘度,促进油井的开采和输送。

4. 聚羧酸的优势•良好的水溶性和稳定性:聚羧酸具有良好的水溶性和稳定性,可以在水中均匀分散,并且不易发生沉淀或分解。

•良好的分散性和流变性:聚羧酸具有优异的分散性和流变性,可以使颗粒均匀分散,并且具有较低的粘度,方便应用于各种材料体系中。

•优良的附着力和耐久性:聚羧酸具有优异的附着力和耐久性,可以提高材料的胶结性和耐久性,同时增强材料的粘附力和耐候性。

5. 聚羧酸的发展趋势随着工业的发展和需求的增加,聚羧酸的应用将会进一步扩大。

未来聚羧酸的合成方法和制备工艺将会更加智能化和绿色化,同时聚羧酸的功能化和改性将会更加精细化和定制化,以满足不同应用领域的需求。

新型聚羧酸接枝保坍剂的合成与性能研究

新型聚羧酸接枝保坍剂的合成与性能研究
t e s ef c o h su r t n n a e t n o c ee x e me t ha b e p ri u a l su i d T e e u t i d c t t a t e h u e fe t f t e l mp ea i g g n i c n r t e p r n s i i s e n a t l ry t d e . h r s l c s n ia e h t h
Abs r c : h sn h ss f a o e p l— ab x le rfe su rtiig g n n me a J PC a b e ito u e a d t a t T e y t ei o n v l oy c r o yi gatd lmp ean n a e t a d s L— h s e n nrd c d n
损 失 ; 、 、 8d抗 压 强 度 及 抗 压 强 度 比也 达 到 最 大 。 3 7 2
关键词: 接枝共聚 ; 混凝土保坍剂 ; 混凝土减水剂 ; 复掺 ; 能 性
中图 分 类 号 : A
文 章编 号 :0 17 2 2 1) 2 04 — 4 1 0 — 0 X(0 2 0 - 0 2 0
K e wor s: atd c p lmeiain;lmp rtiig a e t wae e uc rc mp u x; e o a c y d g fe o oy r t r z o su eann g n ; trr d e ; o o nd mi p r r n e f m
全 国中文核 心期 刊
钎 建巍 粉
中科核期 国技 心刊
新 型聚 羧 酸接枝 保 坍剂 的合 成 与 性 能研 究
刘春 燕 , 自为 , 晓 慧 , 建 国 , 继 凯 王 卫 任 裴

一种新型聚羧酸系保坍剂的合成研究

一种新型聚羧酸系保坍剂的合成研究

【 关键 词】 共聚; 阴离子活性基 团; 保坍剂
【 K e y w o r d s ] c o p o l y m e r i z e ; n a i o n i c a c t i v e g r o u p ; s l u m p r e t a i n i n g a d m i x t u r e
能 的优势 , 在 某些工程中 , 聚羧酸类减水剂会经常遇到减水 率
2 新型聚羧酸系保 坍剂的设计思路
混凝土坍落 度损失的根本原因在于水泥 的水化反应, 水泥
遇水发生水化反应 , 随着水化 反应的进行 , 一部分 自由水在水
泥颗粒凝聚的过程中被包裹,另外,一部分自由水被蒸发掉
了, 造成混凝土浆体中的 自由水的逐渐减少同 。通过一步法使 改 巨聚醚与不饱和羧酸共聚 ,在引入阴离子表面活性基 团的 条件 下 , 制备 出具 有羧基 、 羟基 、 磺酸基 等阴离子活性基 团的 聚羧酸保坍剂。 聚羧酸保坍剂的负电荷 ( 羧基 、 羟基 、 磺酸基等
王志超, 丁广广
( 灵石 国泰能源有 限公 司, 山西 灵石 0 3 1 3 0 0 )
W ANGZ h i — c h a o , DI NGGu a n g ・ g u a n g
( L i n g s h i G u o t a i E n e r g y L i mi t e d C o mp a n y , L i n g s h i 0 3 1 3 0 0 , C h i n a )
阴离子 ) 就会和水 泥颗 粒表面的正电荷相 互作用 , 使保坍剂分
低、 坍落度损失较快 、 混凝 土和易性差等 水泥适 应性 问题 】 。 本研 究主要是从减水 剂的“ 吸附 一 分散 ” 及坍落度保 持机理 出 发, 通过一步法使改性聚醚与不饱和羧酸共聚 , 在 引入 阴离子

高保坍型聚羧酸减水剂的制备与性能研究

高保坍型聚羧酸减水剂的制备与性能研究

净浆流动度 ( mm)
1h 经时 流动度 ( mm)
2h 经时 流动度 ( mm)
基准
PC - 1 PC - 0
290 × 290 285 × 285 270 × 275 1. 0
235 × 240 220 × 215 180 × 185
万年青
PC - 1 PC - 0
2试验部分
2. 1 试验主要原材料 甲基丙烯酸、甲氧基聚乙二醇、浓硫酸、阻聚剂、自制复合
·20·
分子量调节剂、过氧化物引发剂、交联剂单体,江苏知名品牌高 保坍型聚羧酸减水剂 PC - S1、PC - S2,福建知名品牌高保坍型 聚羧酸减水剂 PC - F,国外高保坍型聚羧酸减水剂 PC - A,自 制高保坍型聚羧酸减水剂 BOKAL - G,本公司标准型聚羧酸减 水剂 BOKAL - S; 2. 2 高保坍型聚羧酸减水剂的合成方法
2012 年第 6 期( 总第 123 期)
江西建材
应用研究
高保坍型聚羧酸减水剂的制备与性能研究
陈发兵,刘红霞 ( 江西省建筑材料工业科学研究设计院 江西 南昌 330001)
摘 要: 依据混凝土坍落度损失原理和反应性高分子研究思路,从聚羧酸本身分子结构出发,开发一种带有微交联结构的聚羧酸高 分子,在混凝土碱性环境下水解断键分解出具有分散作用的小分子,从而使混凝土具有一定的坍落度保持能力。在聚合过 程中,采用复合分子量调节剂,使大单体长侧链均匀分布于主链上,进一步保证了聚羧酸在水泥中的分散性和适应性。采用 该工艺合成的产品具有良好的保塑能力: 在 30℃ 环境中,大流动性混凝土 2h 坍落度损失 25mm、中低流动性混凝土 2h 坍落 度损失 40mm,且该工艺具有良好的批次稳定性。
1 设计思路

聚羧酸合成工艺ppt课件

聚羧酸合成工艺ppt课件

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图14 丙烯酸盐-丙烯酸酯-丙烯酰胺 三元共聚体
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D.技术效益
PCA高性能减水剂在水泥界面状态、PCA高性能减水剂的制作与生产
几种常用的生产方法:
◆MPEG的脂酯化 ◆脂化物聚合流程图 ◆醚化物聚合流程图 ◆脂、醚混合物生产PCA高性能减水剂A ◆脂、醚混合物生产PCA高性能减水剂B
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图3 苯乙烯与马来酸的共聚体
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图4 苯乙烯与马来酸单酯共聚体
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图5 丙烯酸与丙烯酸脂共聚体
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图6 丙烯酸盐与丙烯酸及其他类的 多元共聚体
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图7 丙烯酸酯部分交联体
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图8 苯乙烯—马来酸—烯丙醚共聚体
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图9 烯丙醚—马来酸单酯共聚体
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图10 丙烯酸盐—丙烯酸三乙醇胺环氧乙 烷加成物共聚体(多支链型)
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图11 反应型高分子减水剂
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图12 活性持续减水剂
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图13 聚丙烯酰胺部分加水解物
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3. 聚合羧系减水剂的分类
1.按化学结构分类 根据分子设计,目前已开发及正在开发
的聚合羧系多为具有带电荷的分子链段和 不带电荷的分子链段构成,不带电荷链段 中,常常带有长链侧基。主要分成以下14 类:
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图1.丙烯酸盐
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4.反应温度:40-48℃,温度过高应及时开启降温。
5.保温完成后,加入配制好的液碱和剩余后补水。
7
总5.87吨
片碱与后补水
片碱:25水:1200
(注:使用其中100公斤水融化片碱)
操作规程:
1.配制滴加料A、B要搅拌充分,各种小料要在水中搅拌均匀,确保13号料充分溶解。
2.温度升至40℃时加入双氧水搅拌5分钟开始滴加A液,A液滴加五分钟后开始滴加B液。
3. A液滴加3小时,B液滴加2.5小时,滴加完保温2小时。
底料
奥克501:2150(86袋)水:1473kg
或者
501或TPEG液体:3583水:40kg冲洗管道
27.5%双氧水:15.75稀释水:30
A液
水:470 13号料:5巯基丙酸:4.75kg
(注:使用其中50公斤水冲洗管道)
B液
水:370 12号料:2.5丙烯酸:140
(注:使用其中5பைடு நூலகம்公斤水洗管)
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