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相似文献
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1.
缩聚型磺酸系列高性能外加剂的结构特点   总被引:2,自引:0,他引:2  
以萘磺酸盐甲醛缩合物和磺化三聚氯胺甲醛树脂作为缩聚型磺酸系列高效减水剂比较的相对基准,从理论推断出缩聚型磺酸系列的其它减水剂具有与相对基准减水剂数量相等或相近的、上限为13的磺酸根个数时,才会有高减水率;同时还对缩聚型磺酸系列高效减水剂的管架及其关系作了分析讨论.  相似文献   

2.
缩聚型磺酸系列高性能外加剂的结构特点   总被引:3,自引:0,他引:3  
以萘磺酸盐甲醛缩合物和磺化三聚氰胺甲醛树脂作为缩聚型磺酸系列高效减水剂比较的相对基准,从理论推断出缩聚型磺酸系列的其它减水剂具有与相对基准减水剂数量相等或相近的、上限为13的磺酸根个数时,才会有高减水率;同时还对缩聚型磺酸系列高效减水剂的骨架及其关系作了分析讨论.  相似文献   

3.
萘系高效减水剂的合成和性能研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
浓硫酸滴加到萘中生成β-萘磺酸,在甲酸作用下合成出聚萘磺酸盐,并对它们的结构性能和作用机理进行了研究,结果表明,聚萘磺酸盐是一种优良的高效减水剂,在一定的条件下能合成出具有20%-30%减水率的高效减水剂,另外发现合成条件对建筑土的净浆流动性有着很大的影响。  相似文献   

4.
丙酮,甲醛和亚硫酸钠为主要原料合成了脂肪族羟基磺酸盐类高效减水剂,讨论了合成条件对产物分散性能的影响并研究了这类高效减水剂的应用性能。丙酮,甲醛和亚硫酸钠在一定摩尔比条件下,通过适当的混合和加入,在90~93℃时反应3h。所得的产物脂肪族羟基磺酸盐高效减水剂HAF具有良好的分散性能。合成的高效减水剂HAF对水泥净浆有轻微缓凝作用;在混凝土中掺量为0.5%时,减水率达到19%,且具有明显的早强和增加抗压强度的特性。  相似文献   

5.
共聚羧酸高效减水剂的合成与性能评价(第二部分)   总被引:4,自引:3,他引:4  
采用分子设计方法合成了含短侧链聚醚基团共聚羧酸(CoPoCa-Ⅱ)外加剂,与萘磺酸甲醛缩合物复配得到一系列新的复合型高效减水剂,减低了萘系减水剂用量,并具有较高的减水率和良好的坍落度保持性,提高混凝土的强度20%-37%。  相似文献   

6.
萘系高效减水剂是我国外加剂市场的主流产品,但其合成使用大量的甲醛,如何减少甲醛的排放,提高生产转化率是本文的关键。  相似文献   

7.
萘系高效减水剂制备工艺优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以萘、浓硫酸、甲醛等为原料,经磺化、水解、缩合等步骤,制备了混凝土高效减水剂β-萘磺酸甲醛缩合物.并通过单因素实验,研究了物料比、磺化温度、磺化时间、缩合温度、缩合时间等对产品性能的影响,得到了优化的合成工艺条件.  相似文献   

8.
本文论述以工业萘、硫酸、甲醛为原料,经磺化、水解、缩合等步骤合成了β-萘磺酸盐甲醛缩合物阴离子表面活性剂,并在混凝土工程中进行了应用试验研究,得出了一些重要结论,为该表面活性剂的工业化生产提供了依据。  相似文献   

9.
脂肪族高效减水剂的合成工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
以甲醛、丙酮和亚硫酸钠为主要原料合成了脂肪族羟基磺酸盐高效减水剂。研究了原料配比、亚硫酸钠浓度、聚合温度以及聚合时间对产物分散性能的影响,确定了合成脂肪族羟基磺酸盐高效减水剂的优化工艺条件。优化的工艺条件是:n(丙酮)∶n(甲醛)∶n(亚硫酸钠)=1∶2∶0.4,聚合温度是90℃,聚合时间是3h。在此工艺条件下,掺量为1%产物的净浆流动度为145 mm,减水率达到了11%,固含量达到了25%。  相似文献   

10.
改性草浆碱木素减水剂的制备与性能评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对草浆碱木素化学改性,研究了引发氧化和磺化制备改性草浆碱木素减水剂(MLP)的工艺参数,通过测定MLP的红外光谱、MLP在水泥颗粒表面的吸附量、水泥ζ-电位、MLP水溶液的表面张力及掺MLP的水泥净浆流动性,对MLP进行了表征,并试验研究了掺MLP的混凝土性能.试验结果表明:通过对草浆碱木素进行氧化改性和磺化改性,可获得含有羟基、磺酸基等官能团的木质素磺酸盐减水剂,减水率达到15.2%;碱木素经改性后,表面活性提高,通过吸附一分散作用,降低水泥颗粒的ζ-电位,并可显著降低水的表面张力;掺MLP的混凝土性能符合高效减水剂国标要求.草浆碱木素经氧化和磺化改性后,不仅可代替木浆木质素磺酸盐使用,而且因其具有高效减水剂的性能指标,还可单独作为高效减水剂使用,或部分取代萘系高效减水剂.  相似文献   

11.
通过试验分析和探讨了影响萘高效减水剂与普通硅酸盐水泥适应性的关键因素,并进一步阐明了使用萘系高效减水剂生产高性能混凝土时,应用本试验结果认真选择水泥的重要性。  相似文献   

12.
共聚羧酸高效减水剂的合成与性能评价(第三部分)   总被引:3,自引:2,他引:3  
合成出一类含多种侧链官能团的共聚羧酸高效减水剂(CoPoCa-Ⅲ)。这类共聚物分子中带有羧酸及其盐,磺酸及其盐,羟基,酯基及醚基等。减水率≥28-30%,新拌混凝土初始坍落度很大,且1h内坍落度保持性≥90%,混凝土28d抗压强度最大增加56%。CoPoCa-Ⅲ类高效减水剂还可以与萘系减水剂复配使用,采用20%和CoPoCa-Ⅲ与80%萘系复配的复合型高效减水剂,显改善了萘系减水剂的减水率和混凝土坍落度保持性能。  相似文献   

13.
刘淑红 《科技资讯》2010,(26):10-10
本试验在三聚氰胺系高效减水剂的传统工艺基础上,选用三聚氰胺、甲醛、氨基磺酸为主要原料,提高了甲醛、氨基磺酸与三聚氰胺的投料比,使合成的三聚氰胺高效减水剂具有较的高磺化度;使合成过程中不容易出现胶凝现象;通过对磺化反应时间及PH值的控制总结出合成三聚氰胺系高效减水剂产品的最佳工艺参数,并对三聚氰胺系高效减水剂性能做了测试。  相似文献   

14.
乐红权 《科技资讯》2010,(20):12-12
论文进行了萘系高效减水剂和氨基磺酸盐高效减水剂在一定温度下的热复合研究,进行不同温度下的热复合减水剂水泥净浆流动度和常温复合减水剂净浆流动度性能的对比,由此可知55℃时热复合减水剂的性能远远优于常温复合减水剂。  相似文献   

15.
李永宏 《广东科技》2008,25(2):17-18
本文系统地研究了葡萄糖酸钠、萘系、氨基磺酸盐系和聚羧酸盐系高效减水剂,以及葡萄糖酸钠与高效减水剂复合使用对水泥凝结时间、水泥水化热、水化温峰、温峰出现时间的影响。结果表明:葡萄糖酸钠与萘系、聚羧酸高效减水剂复合使用时,水泥的凝结时间、温峰出现时间延长,温峰及水化热增大;葡萄糖酸钠与氨基磺酸盐高效减水剂复合使用时,水泥水化温峰出现时间进一步延长,温峰及水化热降低。  相似文献   

16.
以丙烯酸、甲基丙烯酸磺酸盐及丙烯酸丁酯为单体,获得了共聚羧酸型高效减水剂,通过正交试验,得出了合成三元共聚高效减水剂的最佳配方。研究了其在混凝土中的性能,并简要分析了分散机理。  相似文献   

17.
萘系高效减水剂添加剂的合成及作用机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为提高萘系高效减水剂的分散稳定性,进行了以顺丁烯二酸聚乙二醇(400,1000)单酯、烯丙基磺酸钠等烯类单体为原料,经共聚合反应合成的聚羧酸型高分子表面活性剂,作为萘系高效减水剂的分散稳定剂的研究。研究了共聚物分子结构中单体种类、相对分子量及侧链长度对水泥净浆分散性及分散稳定性的影响,合成产物对水泥净浆基本无缓凝作用又可使砂浆减水率有所提高、砂浆扩展度保持值亦明显改善;对作用机理进行探讨,认为,掺加了所合成的聚羧酸共聚物的萘系高效减水剂,保留了萘系减水剂对水泥较高的分散性,又赋予水泥颗粒较好的分散稳定性,这是静电斥力与立体效应综合作用的结果。  相似文献   

18.
氨基磺酸系高效减水剂(简称AH)与目前广泛使用的萘系高效减水剂(FDN)相比,具有更加优异的性能。表现为:在掺量很少的情况下,水泥净浆就具有较高的流动度,当掺量相同时,其对水泥净浆流动度远超FDN。此外,它还具有明显抑制水泥净浆流动度经时损失的性能,是一种缓凝型的高效减水剂,与水泥的相容性好,对混凝土也能表现出显著的减...  相似文献   

19.
高中民 《科技资讯》2011,(14):119-120
近年来,聚羧酸高效减水剂以其(1)掺量低,减水率高,节约水泥:(2)混凝土流动性大,坍损小:(3)配制的混凝土适用范围广,对施工环境温度要求低等优点.已经在C50以上高标号混凝土中得到了广泛的应用,并通过实践证明了它的技术和经济价值.但是在低标号混凝土中的应用由于其掺量低生产不易控制和聚羧酸与水泥适应性差等原因,并没有得到推广.本文将通过聚羧酸高效减水剂和萘系高效减水剂的试验对比和成本对比.来推动聚羧酸高效减水剂在低标号混凝土中应用.  相似文献   

20.
为在绿色、环保、高效和经济的前提下,提高混凝土的强度,改善施工和易性,本文对萘系减水剂现阶段研究及使用现状进行分析,然后对减水剂的功能原理与作用机理进行解析,最后通过实验分析了水泥混凝土中萘系减水剂掺加量对其强度、水胶比、凝结时间、坍落度、黏聚性和保水性的影响,研究表明,当萘系减水剂的添加量为粉体质量的1.6%~1.8%时,可以保证水泥混凝土具有较高的强度和良好施工性能。  相似文献   

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