影响可再分散聚合物乳胶粉性能的因素分析
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可再分散乳胶粉的制备研究的开题报告一、研究背景可再分散乳胶粉是一种新型的粘合剂材料,广泛应用于室内外墙壁涂料、建筑物外墙隔热系统、地板砖胶、陶瓷粘合剂、弹性密封材料等领域。
与传统的水溶性或油溶性乳胶粉相比,可再分散乳胶粉的优点在于具有良好的冷水溶性,易于分散,稳定性好,流变性能优秀,易于涂刷,能够提高涂料的附着力、耐水性和耐久性。
在目前的市场上,可再分散乳胶粉的生产技术相对成熟,但是其制备过程中仍存在一些问题亟待解决。
例如,一些生产厂家对生产工艺的掌握不够熟练,导致产品稳定性不足,分散性差,不能满足市场需求;另外,一些生产企业使用的原材料质量不过关,也会影响到产品的质量。
因此,研究可再分散乳胶粉的制备技术,对于提高其质量和生产效率,促进行业的健康发展具有非常重要的意义。
二、研究目标本研究旨在探究可再分散乳胶粉的制备技术,并通过实验进行验证。
具体目标如下:1. 着手研究可再分散乳胶粉的原料、工艺以及制备技术等方面,找出影响产品质量的因素,明确制备流程,建立质量控制体系。
2. 对制备过程中的各项条件进行优化,尤其是对生产温度、时间等进行精确控制,以提高产品的品质和稳定性。
3. 进行一系列实验验证,对所制备的可再分散乳胶粉进行性能测试,包括分散性、粘度、稳定性等,以确保其满足市场需求。
三、研究方法1. 根据文献资料和市场调研,了解并掌握可再分散乳胶粉制备的基本情况和流程。
2. 确定可再分散乳胶粉的制备方案,包括原材料的选用、生产工艺流程设计、设备配置等。
3. 实验室技术验证,包括针对可再分散乳胶粉的各项性能测试,比如颗粒大小、分散性、稳定性以及粘度等指标的检测。
4. 在实验室成功制备出样品后,进一步将该技术推广应用到工业生产中,实际生产出一定量并进行测试。
四、研究意义随着我国经济的快速发展,可再分散乳胶粉市场需求正逐年攀升,市场潜力巨大。
同时,可再分散乳胶粉是一种高附加值的产品,在制备过程中需要掌握较为复杂的技术,这也限制了大量小型企业的进入。
可再分散性乳胶粉研究报告在制备可再分散性乳胶粉的过程中,首先将乳胶乳与表面活性剂进行混合,并添加一定比例的分散剂。
表面活性剂的作用是降低乳胶粒子间的表面张力,使得乳胶粒子能够更好地分散于水中。
分散剂的作用是防止乳胶粒子重新聚集,提高可再分散性。
然后将混合物进行干燥,得到可再分散性乳胶粉。
1.良好的分散性:可再分散性乳胶粉在水中能够迅速分散并形成均匀稳定的乳胶液。
这是由于其乳胶粒子表面覆盖有表面活性剂,减小了乳胶粒子之间的表面张力,使得乳胶粒子更容易分散在水中。
2.再分散性强:可再分散性乳胶粉在机械剪切作用下能够再次分散。
当乳胶液经过剪切设备处理时,乳胶粒子受到机械力的作用,重新分散成较小的颗粒,并与水形成新的乳胶液。
3.粘度稳定:可再分散性乳胶粉的乳胶液具有较好的稳定性,保持着一定的粘度。
这使得其在涂料、胶粘剂等应用中具有良好的流变性能。
4.使用方便:可再分散性乳胶粉的乳胶液易于使用,只需将乳胶粉溶解在水中,即可得到稳定的乳胶液。
同时,乳胶粉具有较长的保质期,便于储存和使用。
可再分散性乳胶粉在涂料、胶粘剂、纸张增白等行业中得到广泛应用。
其优良的分散性和再分散性使得乳胶粒子能够均匀分散在各种基材中,并形成均匀稳定的涂层或胶粘剂。
同时,可再分散性乳胶粉具有良好的粘附性和耐久性,能够提高涂层的附着力和耐久性。
总而言之,可再分散性乳胶粉是一种具有良好分散性和再分散性的乳胶粉末,它在涂料、胶粘剂等行业中具有广泛应用前景。
随着科学技术的不断发展,可再分散性乳胶粉的制备工艺和应用领域将进一步扩展。
重要基本性能性能指标的典型范围超标隐含的质量问题外观白色浅黄色自由流动粉末,不得含杂志,无结块,颗粒均匀堆积密度(g/l)400-800堆积密度过低容易起尘,堆积密度过高可能含较多无机物含水率(%)<1.0含水率过高可能含吸水成分,容易引起结块灰分(%)9.0-12.0灰分过高可能含较多无机物pH值(10%水乳液) 4.0-12.0与基础乳液稳定的pH范围有关重要物理特性典型表现特殊表现及其隐含的质量问题玻璃化温度(Tg)最低成膜温度(MFFT)特征性能,根据应用要求设计,MFFT还受成膜条件影响不存在万能的产品,对建材产品而言,过高Tg不利于低温成膜应用可再分散性能再分散形成稳定乳液,粒径分布与原始乳液相似再分散不好,不能均匀改性,可能含非再分散型聚合物胶膜成膜性常温成膜好常温成膜不好的,有聚合物或灰分方面质量问题胶膜耐水性耐水性符合要求耐水性不好的,可能含水溶性聚合物重要应用性能典型表现特殊表现及其隐含的质量问题干态粘结强度和耐水粘结强度依据应用标准确定粘结不好,有聚合物或灰分方面质量问题柔性和抗冲击性依据应用标准确定柔性不好,有聚合物方面质量问题,柔性在使用过程中下降,可能是含有增塑剂憎水和非憎水依据应用标准确定表面憎水性很好,可以降低砂浆的和易性和粘结强度流动和流变性依据应用标准确定流变不好,有聚合物或助剂方面质量问题起泡和消泡性依据应用标准确定异常泡沫表现,有聚合物,灰分或助剂方面质量问题一、利用乳胶粉基本性能鉴定其质量(可鉴定出明显的地质产品)1.外观:外观应是白色到浅黄色自由流动均匀粉末,无刺激气味。
可能质量表现:颜色异常;含杂质;特别粗颗粒;气味异常。
2.含水率含水率异常偏高原因分析:新鲜产品偏高:生产工艺差,含不当原料;存放产品处空气湿度偏高:含吸水性物质。
3.灰分灰分偏高原因分析:含不当原料;无机物含量偏高。
4.pH值 pH值异常,如无特殊技术说明,可能存在工艺或材料异常5.碘溶液显色试验碘溶液遇到淀粉会变靛蓝色,通过碘溶液显色试验检测胶粉中是否掺有淀粉。
可再分散乳胶粉主要指标分散乳胶粉是一种常用的乳胶助剂,主要用于涂料、胶黏剂、油墨等领域。
下面将对分散乳胶粉的主要指标进行详细介绍。
1.粒径分布:分散乳胶粉的粒径分布对其分散性能和稳定性有重要影响。
通常通过粒径分析仪或显微镜观察来确定分散乳胶粉的粒径分布情况。
粒径分布的窄度越小,表示乳胶粒子的大小差异越小,分散性能越好。
2.固含量:乳胶粒子中的固体成分占总质量的比例称为固含量。
固含量不同会影响分散乳胶粉的使用效果和性能。
一般来说,固含量越高,乳胶粉的胶力和粘度越大,使用时需要注意调整粘度和配方。
3.质量均一度:表示分散乳胶粉内乳胶粒子质量分布是否均匀。
质量均一度越高,表示乳胶粒子的质量分布越均匀,乳胶粉的质量稳定性越好。
4.胶化时间:指的是分散乳胶粉与水溶液或其他溶剂混合后,形成胶体溶液所需的时间。
胶化时间越短,表示分散乳胶粉溶解速度快,胶体溶液形成迅速,便于生产操作。
5.残胶率:指的是分散乳胶粉在溶胶过程中所产生的残留物的含量。
残胶率越低,说明分散乳胶粉的溶解度好,溶解后不会产生残留物。
6.粘度:分散乳胶粉溶解后的胶体溶液的黏稠程度称为粘度。
粘度受多种因素影响,包括固含量、溶剂种类、pH值等。
粘度过高会影响分散乳胶粉的使用性能,需要进行适当的调整。
7.pH值:分散乳胶粉的pH值会影响其稳定性和乳胶粒子的电荷特性。
不同应用领域对pH值的要求有所不同,需要根据具体需求进行调整。
8.离子性:分散乳胶粉的离子性对其分散性能和稳定性有重要影响。
可分为阴离子型、阳离子型和非离子型。
离子性的选择需要根据具体应用领域的性能要求来确定。
9.粘度稳定性:指的是分散乳胶粉溶解后胶体溶液的粘度是否稳定。
粘度稳定性好的分散乳胶粉能够在不同环境条件下保持稳定的使用性能。
10.使用温度范围:分散乳胶粉的使用温度范围直接关系到其应用领域的适用性。
需要根据具体应用要求确定使用温度范围。
总之,分散乳胶粉的主要指标涵盖了其物理性能、化学性质和使用特性等方面。
可再分散性乳胶粉质量好坏的辨别方法可再分散性乳胶粉作为一种粉体粘合剂,在建筑行业中有着广泛的应用,可再分散性乳胶粉质量的好坏直接关系到施工的质量和进度,随着国内建筑节能市场的快速发展,进入可再分散乳胶粉产品的研发生产企业越来越多,用户选择的余地也越来越大,但同时也使得可再分散乳胶粉的质量变得良莠不齐,鱼龙混杂。
更不乏一些厂商为降低成本,不顾质量标准,以次充好,甚至有的以假冒真,用一般树脂胶粉打着可再分散性乳胶粉的幌子低价销售,不仅扰乱了市场也欺骗了消费者。
可再分散性乳胶粉的质量好坏如何辨别呢,下面山东阜盈化工给大家分享几个初步辨别可再分散性乳胶粉质量的方法:1、从外观判断:用玻璃棒将少量可再分散性乳胶粉薄而均匀的覆盖在干净的玻璃板表面上,将玻璃板放置于白纸上,用视觉检验颗粒,外来物和凝固物的外观。
可再分散性乳胶粉外观应是白色自由流动均匀粉末,无刺激气味。
质量有问题表现:乳胶粉的颜色异常;含杂质;颗粒粗糙;有刺鼻气味;2、溶解法判断:,取一定量的可再分散性乳胶粉溶解于5倍质量的水中,充分搅拌后静置5分钟后观察。
原则上沉淀到底层的不容物越少,可再分散性乳胶粉的质量越好。
这种方法简单易行;3、从灰分判断:取一定量的可再分散性乳胶粉,称重后放置到金属容器中,升温到600℃左右,经过600℃高温烧灼后,冷却到常温,再次称重。
重量轻的质量好。
灰分偏高原因分析,含不当原料、无机物含量偏高;4.用成膜法判断:成膜性是粘结等砂浆改性功能的根底,成膜性差,通常是由于过量增加无机组份或不妥有机成份而致使的。
质量好的可再分散性乳胶粉在常温下有杰出的成膜性,常温成膜欠好的,大多有聚合物或灰分方面的质量疑问。
测试方法:取一定质量的可再分散性乳胶粉,溶解于2倍的水中,搅拌均匀后静置2分钟,再次搅拌均匀,将溶液倒在一块平放的洁净玻璃上,玻璃置于通风背阴处。
待充分干燥后,揭下。
观察揭下的聚合物膜。
透明度高的质量好。
然后进行适度拉扯,弹力好的质量好。
可再分散乳胶粉主要指标可再分散乳胶粉是一种高分子化合物,在建筑涂料、纸制品、胶粘剂等领域广泛应用。
它具有优异的胶着性、悬浮稳定性和可再分散性,使得涂料及胶粘剂的涂覆性能及使用效果得到了不断改善。
本文将对可再分散乳胶粉的主要指标进行分析。
一、基本特性可再分散乳胶粉是一种具有优异物理性质和化学性质的高分子物质,其主要特点包括以下几个方面:1. 优异的可再分散性。
在水中形成胶体,并能够快速分散和再分散,使得乳胶颗粒能够重新形成胶体,确保了涂料的良好性能。
2. 优异的胶粘性。
能够有效地增加涂料的粘度,并能够提高粘附力,保证了涂层的牢固性。
3. 优异的流变性。
可再分散乳胶粉在涂料中起到稳定乳液的作用,不会产生浮游和沉淀,同时也可以保证涂料的流变性。
二、物理指标1. 固含量:可再分散乳胶粉的固含量是指在水份离子强度为1%的情况下,乳胶中固体与总质量之比。
通常情况下,固含量越高,胶体颗粒的分布越均匀,也能够保证涂层的厚度和均匀性。
2. 粘度:可再分散乳胶粉的粘度指将一定量的乳胶在规定的条件下经过一定时间后,所测得的粘度。
粘度过高可能会影响乳液的流动性,影响涂层的使用效果。
3. 平均粒径:指可再分散乳胶粉粒子的平均直径,通常以D50表示。
粒径过大可能会导致乳液不稳定,同时也会影响涂层的润湿性和涂覆性。
4. 分散性:可再分散乳胶粉的分散性是指胶体颗粒在水中快速分散和再分散的能力。
优良的分散性对于涂料和胶粘剂的涂布性和使用性能等方面均有积极的影响。
三、化学指标1. pH值:可再分散乳胶粉的pH值是指在一定条件下测出的乳液的酸碱度。
pH值过低或过高都会降低乳液的稳定性和流动性,影响涂层和胶粘剂的使用效果。
2. 环氧值:环氧值是指可再分散乳胶粉分子中环氧基含量的多少。
环氧值越高,可再分散乳胶粉的胶着力和硬度就越高,同时也会影响涂层的成膜性和耐磨性。
3. 丙烯酸含量:丙烯酸是可再分散乳胶粉中的一种重要成分,丙烯酸含量过高或过低都会影响可再分散乳胶粉的胶着力、耐久性和粘度等性能。
可再分散乳胶粉对混凝土性能的影响摘要:基于可再分散乳胶粉的优异性能和应用前景,采用自制可分散乳胶粉,研究了可再分散乳胶粉对混凝土工作性、力学性能、碳化深度、氯离子渗透的影响规律。
结果表明:混凝土中掺入可再分散乳胶粉后,随着乳胶粉掺量的增加,混凝土的含气量和坍落度随之增加,混凝土容重随之降低;混凝土的抗压强度随之下降,抗折强度随之增加,弹性模量随之下降;此外,可再分散乳胶粉的掺入,混凝土中的电通量以及碳化深度均随胶粉掺量的增加而减少,使得混凝土的耐久性得以明显的改善。
关键词:乳胶粉;混凝土;工作性;碳化;氯离子渗透Abstract: Based on the re-dispersible latex powder excellent performance and application prospects, this paper uses the self-made dispersible emulsion powder, studies the re-dispersible latex powder effect rule on the concrete workability, mechanical properties, carbonation depth and chloride ion penetration. The results show that: after incorporating the redispersible emulsion powder, with the emulsion powder content increasing, the gas content and slump increases, concrete density decreases; its compressive strength decreases, bending strength increases and the elastic modulus decreases; in addition, doping the re-dispersible latex powder, concrete electric flux and the carbonation depth increase with the rubber powder content, which improve obviously the concrete durability.Key words: latex powder; concrete; workability; carbonation; chloride ion penetration1 引言建筑业是除工业和交通,排在第三位的耗能大户,节能潜力巨大,怎样提高建筑物的耐久性、建筑节能型建筑现在已经吸引了越来越多的目光。