聚羧酸—醇胺型水泥助磨剂的合成与性能研究
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科学使用水泥助磨剂的研究作者:杨永祥来源:《城市建设理论研究》2013年第17期摘要:在中国的发展进入到新世纪后,从原先的粗放式发展转变为现在的集约型发展。
中国的经济发展已经不是单纯的以牺牲环境为代价,更为重要的是要求人与自然的和谐发展。
水泥的生产一直是环境污染的主要来源之一,水泥助磨剂能够很好的提高水泥的生产效率,降低水泥生产的污染,这样一来,水泥助磨剂的市场开始蓬勃的发展起来。
国内的科研院所以及一些公司,将目光都投向了这块市场。
本文从水泥助磨剂发展的背景研究入手,着重介绍水泥助磨剂的作用机理以及使用方式。
关键词:水泥助磨剂作用机理使用方式中图分类号:TQ172文献标识码: A 文章编号:一、水泥助磨剂的发展背景水泥助磨剂从上世纪的上半叶开始,发展到如今已经80多年的时间,在1930年左右,英国工厂中第一次研制出了以工业树脂为主要材料的水泥助磨剂,发展到现在,水泥助磨剂已经有了五十几个品种之多,除了用树脂作为助磨剂以外,现代工业还经常使用以醇胺类为主要材料的助磨剂以及以有机化合物为主要材料的水泥助磨剂。
使用水泥助磨剂最为普遍的是日本,在日本几乎所有的水泥生产厂都使用水泥助磨剂。
我国的水泥助磨剂行业发展比较晚,与国际的先进水平存在一定的差距,直到上世纪五十年代左右,一些国有的水泥厂曾经利用煤炭、造纸废水、制作肥皂的废水等一些含有硫的物质作为水泥助磨剂,但是没有起到很好的效果。
在上世纪七十年代,特别是改革开放之后,一些高校对于水泥助磨剂进行了深入的研究,其中中山大学,南京工业大学以及中国科学院等,在东北以及华北和西南的一些水泥厂做了关于水泥助磨剂的研发试验,在使用的效果上比较明显,但是由于价格比较贵、原料的来源不充分而被迫搁浅这项研究。
进入到新世纪之后,由于国家以及各个企业的重视,水泥助磨剂在我国又有了新的发展。
二、水泥助磨剂的作用机理水泥助磨剂的作用机理是水泥助磨剂之所以能够有利于水泥生产的理论基础,经过国内外多年的研究,其作用机理可以总结为以下几点:1.有助于防止颗粒合并在水泥生产的过程中,要将一些原材料粉碎,这个粉碎的过程其实是物质能量释放之后又积聚的过程。
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。
我国合成型水泥助磨剂的发展研究作者:李彦青来源:《城市建设理论研究》2012年第34期摘要:结合当前我国水泥助磨剂发展现状和趋势,系统地阐述了近几年我国合成型水泥助磨剂在研究和应用方面的最新进展,通过对2010年至2012年该领域技术创新分析发现,通过聚合、接枝反应合成的聚羧酸系水泥助磨剂,具有性能稳定,成本降低,环保节能,粉磨效果良好,水泥性能增强等优点,已成为目前国内助磨剂主要研究方向。
关键词:助磨剂;聚合;接枝;节能Abstract: This paper combining the cement grinding aid in China present situation and development trend, elaborated systematically in last few years our country synthetic cement grinding aid in the research and application of the latest progress, from 2010 to 2012 in the field of technology innovation analysis found that, through polymerization, grafting reaction synthesis of polycarboxylic acid cement grinding aid, with stable performance, lower cost, environmental protection and energy saving, good performance of cement grinding effect, enhance the advantages, has become the main research direction of grinding aids.Key words: grinding agent; polymerization; graft; energy saving中图分类号:TU5文献标志码:A 文章编号:0 引言水泥工业是国民经济发展、生产建设和人民生活不可缺少的基础原材料工业。
浅谈聚羧酸高性能减水剂的合成及复配技术综述论文•相关推荐浅谈聚羧酸高性能减水剂的合成及复配技术综述论文0 前言聚羧酸高性能减水剂是应用于水泥混凝土中的一种水泥分散剂,早期开发的产品是以主链为甲基丙烯酸,侧链为羧酸基团和MPEG(Methoxy polyethylene glycol)的聚酯型结构,目前多为主链为聚合丙烯酸和侧链为聚醚 Allyl alcoholpolyethylene glycol 的聚醚型结构,聚羧酸减水剂是具有一定长度和数量的亲水性长侧链及带有多样性强极性活性基团主链组成的特殊分子结构表面活性剂。
聚羧酸减水剂产品在润湿环境下,其多个侧链支撑的向外伸展的梳齿结构为水泥粒子的进一步分散提供了充分的空间排列效应,能使水泥分散能力和保持的时间区别于其他类型的减水剂,从而满足混凝土施工流动性及其保持时间。
聚羧酸减水剂的结构多样化使得此类产品的开发和发展更具有意义,工程师可以通过合成技术的“分子设计”方法,改变聚羧酸高效减水剂的梳形结构、主链组成,适当变化侧链的密度与长度,在主链上引入改性基团调整或改变分子结构,而获得适用于不同需求的聚羧酸产品,实现产品的功能化和更佳的适应性。
聚羧酸减水剂产品除了母液合成技术中“分子设计”方法外,也通过添加缓凝剂、引气剂、消泡剂、增稠剂、抗泥剂等小料的方法,使其适应不同季节、不同材料和配合比的混凝土施工需要,最终获得性能优异的复合型高效减水剂。
对于大中型的聚羧酸厂家,从聚羧酸合成技术入手研制混凝土所需要的优质聚羧酸减水剂、获得不同类型的功能型母液是必须的选择,对于复配为主的聚羧酸减水剂应用型小厂,应该能够掌握母液间的复配及辅助小料的物理性复配,由母液特点和小料的物理性复配来解决技术问题。
1 聚羧酸高性能减水剂的合成聚羧酸减水剂产品于2005 年前后陆续投放市场之后,经历了早期的APEG 聚醚类、酯类产品到甲基烯基聚醚的更新,目前,APEG聚醚类、酯类产品几乎已退出了市场。
一、引言三元聚羧酸和三乙醇胺反应温度和时间是关于水泥混凝土中减水剂的研究,对于水泥混凝土的性能具有重要影响。
本文将深入探讨这一主题,并分析其在水泥混凝土中的应用和作用机制。
二、三元聚羧酸和三乙醇胺的基本概念1. 三元聚羧酸在水泥混凝土中,三元聚羧酸是一种常用的减水剂。
它可以通过控制水泥颗粒的表面电荷和扩散作用,实现水泥颗粒的分散,从而达到控制水泥浆体流动性和黏度的目的。
2. 三乙醇胺三乙醇胺是一种有机胺化合物,通常用作水泥混凝土的早强剂。
它可以通过与水泥反应生成了一定程度的水化硬化产物,从而提高了混凝土的早期强度。
三、三元聚羧酸和三乙醇胺在水泥混凝土中的作用1. 混凝土的流动性三元聚羧酸和三乙醇胺可以协同作用,通过调节水泥浆体的流动性,使混凝土拥有良好的流动性和可泵性,从而提高建筑施工效率。
2. 早强性能三元聚羧酸和三乙醇胺的反应可以促进水泥的早期水化硬化过程,提高了混凝土的早期强度,有利于减少施工周期。
3. 抗渗性能通过调节三元聚羧酸和三乙醇胺的反应温度和时间,可以达到提高混凝土抗渗性能的目的,从而延长混凝土的使用寿命。
四、三元聚羧酸和三乙醇胺反应温度和时间的研究1. 反应温度的影响在水泥混凝土中,三元聚羧酸和三乙醇胺的反应温度是影响其性能的重要因素之一。
研究表明,适当的反应温度可以促进三元聚羧酸和三乙醇胺的反应,提高混凝土的性能。
2. 反应时间的影响三元聚羧酸和三乙醇胺的反应时间是影响混凝土性能的另一个重要因素。
合理控制反应时间可以使混凝土达到最佳性能,同时减少混凝土的成本。
五、个人观点和理解三元聚羧酸和三乙醇胺反应温度和时间是水泥混凝土中一个非常重要的研究方向。
通过合理的调控反应温度和时间,可以实现混凝土性能的优化,提高混凝土的使用性能和经济效益。
我认为,在未来的研究中,可以进一步探索三元聚羧酸和三乙醇胺的反应机理,以及在不同条件下的最佳应用方案。
六、总结本文针对三元聚羧酸和三乙醇胺反应温度和时间进行了深入探讨,并分析了其在水泥混凝土中的应用和作用机制。
聚羧酸—醇胺型水泥助磨剂的合成与性能研究
【摘要】:高分子合成的聚羧酸盐类物质是一种表面活性剂,主要应用于混凝土外加剂行业,具有掺量低、减水率高、分散性好、绿色环保等特点,同时该类物质也具有助磨的作用,可应用在水泥粉磨工艺中。
目前,市面上大量使用的液体助磨剂多是醇胺类、醇类等化工原料的单一或复配产品,虽具有较好的助磨效果,但其价格成本高,性能稳定性差,普适性不高,因此,此类助磨剂已不能完全满足市场多元化、高层次的需求,未来高效、廉价助磨剂研究的重点是高分子合成技术路线。
通过研究总结聚羧酸类工艺外加剂的国内外研究现状和合成方法,结合聚羧酸盐的分子结构特点及作用机理,进行分子设计,利用高分子聚合方式,将具有助磨作用的醇胺功能基团组合到聚羧酸盐的主链结构上,合成两种新型的聚羧酸-醇胺型水泥助磨剂。
本文采用马来酸酐MA和三乙醇胺TEA进行酯化反应,合成酯化小单体M;后以烯丙基聚氧乙烯基醚APEG作大单体,加入小单体MA及M,在过硫酸铵引发下,采用水溶液聚合,合成C3-聚羧酸-醇铵型水泥助磨剂。
进行单因素实验,探讨各因素对共聚反应的影响,从而确定最佳工艺合成条件。
本文以甲基烯基聚氧乙烯醚TPEG为大单体,与活性小单体甲基丙烯酸MAA,甲基丙烯磺酸钠MAS、功能性单体三乙醇胺TEA在水溶液中进行自由基共聚,合成C4-聚羧酸-醇胺型水泥助磨剂。
通过研究单体摩尔比、引发剂种类及用量、阻聚剂用量、聚合温度、投料方式、反应时间等因素对聚合反应的影响,得出最佳工艺条件。
采用水相凝胶
色谱、红外光谱仪对自制聚羧酸-醇胺型水泥助磨剂进行结构测试;将两种自制助磨剂分别进行水泥小磨试验,通过测定粉磨后成品水泥的筛余值、比表面积、颗粒粒径分布以及颗粒电镜形貌,得出两种助磨剂的助磨性能。
对掺入自制助磨剂粉磨后的水泥试样进行标准稠度用水量、凝结时间、体积安定性检验和胶砂强度测试,分析助磨剂的加入对水泥性能的影响,研究其与水泥的相容性。
【关键词】:聚羧酸盐三乙醇胺水泥助磨剂表征性能测试
【学位授予单位】:山西大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TQ172.463
【目录】:Contents8-12中文摘要12-13ABSTRACT13-15第1章综述15-291.1前言151.2水泥助磨剂简介15-201.2.1概念15-161.2.2分类16-171.2.3助磨机理17-181.2.4使用助磨剂的显著优点18-191.2.5助磨效果评价方式19-201.3水泥助磨剂发展简史20-221.4水泥助磨剂研究进展22-241.4.1国内外应用现状22-231.4.2存在问题231.4.3发展趋势23-241.5聚羧酸水泥助磨剂简介24-261.5.1概念241.5.2作用机理24-251.5.3合成方法25-261.6课题研究目的、意义、主要内容26-291.6.1研究意义26-271.6.2研究目的271.6.3研究内容27-29第2
章C_3-聚羧酸-醇胺型水泥助磨剂的合成29-412.1引言29-302.2实验部分30-332.2.1主要试剂及仪器302.2.2实验原理30-322.2.3实验方法及合成工艺32-332.2.4聚合产物性能测试方法332.3聚合反应工艺参数的确定33-382.3.1功能性小单体M的选择342.3.2单体摩尔比对聚合反应的影响34-352.3.3引发剂种类及用量对聚合反应的影响35-362.3.4反应温度对聚合反应的影响36-372.3.5反应浓度对聚合反应的影响37-382.4C_3-聚羧酸-醇胺型水泥助磨剂的表征38-392.4.1凝胶色谱分析38-392.4.2红外光谱分析392.5本章小结39-41第3章C_4-聚羧酸-醇胺型水泥助磨剂的合成41-533.1引言413.2实验部分41-443.2.1实验原料与仪器41-423.2.2反应原理42-433.2.3合成方法与工艺流程43-443.3聚合反应工艺参数的确定44-503.3.1共聚单体摩尔比对聚合反应的影响44-463.3.2阻聚剂种类及用量对聚合反应的影响46-473.3.3引发剂用量对聚合反应的影响473.3.4反应温度对聚合的影响47-483.3.5投料方式对聚合反应的影响48-493.3.6单体滴加时间对聚合反应的影响49-503.4C_4-聚羧酸-醇胺型水泥助磨剂的表征50-513.4.1凝胶色谱分析50-513.4.2红外光谱分析513.5本章小结51-53第4章聚羧酸-醇胺型水泥助磨剂性能研究53-694.1水泥助磨剂理化性能研究53-554.1.1实验材料及设备534.1.2pH值的测定534.1.3密度的测定53-544.1.4固含量的测定544.1.5粘度的测定54-554.2水泥粉磨及助磨性能测试55-634.2.1试验材料及设备55-564.2.2水泥的粉磨564.2.3水泥筛余值的测试56-594.2.4水泥比表面积的测试59-614.2.5水泥颗粒粒径分布的测试61-624.2.6水泥颗粒SEM形貌分
析62-634.3助磨剂对水泥性能的影响63-664.3.1水泥标准稠度需水量的测试63-644.3.2水泥凝结时间的测试644.3.3水泥安定性的测定64-654.3.4水泥砂浆抗折抗压强度的测试65-664.4本章小结66-69第5章论文总结与展望69-715.1结论69-705.2展望70-71参考文献71-77攻读学位期间取得的研究成果77-78致谢78-79个人简况及联系方式79-81 本论文购买请联系页眉网站。