缓释型聚羧酸减水剂的合成与缓释机理研究.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流缓释型聚羧酸减水剂的合成与缓释机理研究.精品文档. 沈阳建筑 毕业论文毕 业 论 文 题 目 缓释型聚羧酸减水剂的合成与缓释机理研究 学院专业班级 材料化学09-1班 学 生 姓 名 姜峰 性别 男 指 导 教 师 赵苏 职称 教授 2013年6月10日摘要随着建筑行业的发展,工程应用中对减水剂的要求逐步提高,满足不同施工要求及应用特性的聚羧酸减水剂相继研发。缓释型聚羧酸高效减水剂具有缓慢释放其分散作用的特性,可以达到使混凝土的流动性逐渐增大的效果,既能防止新拌混凝土的泌水,又能确保混凝土施工时具有良好的工作性能,并且可以避免高温运输造成的混
2、凝土坍落度损失过快现象,保证了混凝土的工作性能、力学性能和良好的耐久性能,是符合特殊施工要求的新型聚羧酸减水剂。本课题首先研究制备了一系列分散及保持性能良好的普通聚羧酸减水剂作为基础体系,并通过对羧酸根离子保护与释放机理的研究及实验,在此体系的基础上确定以羧酸二甲酯为主要缓释组分,进而对该缓释体系进行优化,最终得到性能优良的缓释型聚羧酸高效减水剂。采用红外光谱等检测方法对缓释型聚羧酸高效减水剂分子进行相应的结构性能表征,明确了缓释型聚羧酸高效减水剂的吸附进程并对反应配比及反应条件对目标减水剂的分子量和分子量分布的影响进行了分析。通过对不同水泥相容性、减水剂的饱和掺量、混凝土坍落度保持和力学性能
3、实验,明确了目标缓释型聚羧酸高效减水剂的掺量、工作性能和强度。证明实验制备的缓释型聚羧酸高效减水剂在应用中具有良好的缓释效果。本课题减水剂最终效果可使水泥1h前后扩展度17/18到24/24,水泥水化热放热峰成功被推迟数小时,用水掺量下降20,减水效果良好。关键词:缓释;聚羧酸减水剂;羧酸衍生物;水解ABSTRACTThe requriment of the super plasticizer applied in construction increases with the development of construction industry, new super plasticize
4、rs was studied to meet various construction requirements and application characteristics. The slow-release polycarboxylic acid based super plasticizer offers a slow release of its dispersion actions to achieve the effect that the flowability of the concretee increases gradually. It can both prevent
5、the bleeding of the fresh concrete, ensure the operating property and avoid the evaporation of the mixing water caused by transport in hot weather. So the concrete may have a good workability, mechanics performance and durability.Therefore, the slow-release polycarboxylic acid based super plasticize
6、r is a new type product that applys to special construction requirement.The study preparaed a basic polycarboxylic acid based super plasticizer reactionsystem with good dispersion and flowability retain properties first. Through the studyand experiments on the protection and releasing mechanisms for
7、 carboxylic acid ions,it selected dimethyl itaonate as the releasing component, And then optimized thesystem to get the objective slow-release polycarboxylic acid based super plasticizer.The study characterized the structure and performance by adopting the method of inftared spectrum, total organic
8、carbon adsorpt and laser multi-angle scattering etc.The test results make the adsorption process clear, and analysised relationshipbetween the molecular weight, molecular weight distribution of the objective slow-release super plasticizers.The test for different cement adaptability, saturated conten
9、t and concrete slumpand mechanical property show the addition, workability and mechanical strength. The objective slow-release super plasticizers perform good slow-release function in application. This topic superplasticizer cement 1h before the final results can extend degrees 17/18 to 24/24, the e
10、xothermic peak heat of hydration of cement success was delayed for several hours, water dosage decreased by 20%, reducing the effect of water is good.Keywords: slow-release, poly carboxylic acid based super plasticizer, carboxylic acid derivatives, hydrolyze目录第一章 绪论 11.1 课题背景 11.2 国内外发展状况21.2.1聚羧酸减水
11、剂的发展21.2.2聚羧酸高效减水剂在应用过程中存在的问题21.2.3聚羧酸系减水剂的系列化发展趋势 41.2.4聚羧酸高效减水剂的吸附机理研究61.2.4.1聚羧酸减水剂在水泥颗粒表面的吸附61.2.4.2聚羧酸减水剂主要基团对吸附的影响71.2.5聚羧酸高效减水剂与水泥颗粒的相互作用 81.2.5.1静电斥力作用 81.2.5.1空间位阻作用 91.2.6聚羧酸减水剂对水泥水化的影响91.3 本课题的主要内容101.4 本课题的研究意义11第二章 原材料与实验方法122.1 实验原料122.2测试方法122.2.1附量的测定方法122.2.2水泥水化热的测定方法13第三章 缓释型聚羧酸高效
12、减水剂合成工艺研究143.1缓释型聚羧酸减水剂的研究与制备143.1.1缓释方法的选择143.1.2交联型聚羧酸高效减水剂的研究与制备153.1.3分子内反应型聚羧酸减水剂的研究与制备153.1.3.1缓释型聚羧酸减水剂合成机理分子结构设计153.1.3.2不同羧酸酯的影响173.1.3.3甲基丙烯酸磺酸钠的影响193.1.3.4双氧水浓度变化对水泥流动性的的影响203.1.3.5减水剂反应时间变化对水泥流动性的影响213.1.3.6减水剂反应温度对于减水效果的影响213.1.3.7减水剂PH和水泥流动性的关系223.2丙烯基羧酸二甲酯缓释型聚羧酸减水剂的制备233.2.1丙烯基羧酸二甲酯均匀
13、设计实验233.3本章小结23第四章 缓释型聚羧酸减水剂分子结构表征及作用机理探讨254.1吸附量的测定254.2水泥水化热的测定254.3本章小结26第五章 缓释型聚羧酸减水剂应用性能研究275.1混凝土实验结果275.2饱和掺量对水泥净浆流动性的影响275.3砂浆减水率测定275.4凝结时间的测定285.5本章小结28第六章 结论30结论30致谢33参考文献34附录一39附录二44第一章 绪论1.1 课题背景从上世纪30年代开始,美国等国家已经开始在公路等工程上使用松香酸钠、木质素磺酸钠、硬脂酸皂等早期减水剂。减水剂是混凝土外加剂中最重要的一个品种,可以单独使用,也可与其它功能性组分复配成
14、复合外加剂,用来改善新拌和硬化混凝土等性能。二十世纪60年代萘磺酸甲醛缩合物和三聚氰胺系高效减水剂的研制成功,将混凝土减水剂行业引入到了快速发展时代,此后,氨基磺酸盐系、脂肪系高效减水剂相继研发并广泛应用到工程中。二十世纪80年代以聚羧酸系为代表的第三代高效减水剂的问世使高性能混凝土的应用达到了崭新的高度,促进了我国混凝土新技术的发展,并为我国预拌混凝土工业的迅速发展和普及提供了良好的技术保障1-2。现在混凝土减水剂已经逐步成为优质混凝土必不可少的材料。随着我国经济的快速发展和建筑水平的提高,对混凝土质量要求越来越高。但是由于优质砂石资源的减少和混凝土成分的复杂性3,在预拌混凝土工业中,新拌混
15、凝土的坍落度损失问题一直是困扰工程施工的难题,特别是长时间的运输会导致混凝土坍落度损失过大,影响混凝土的工作性。有时加水重塑会使实际混凝土的强度和抗渗等耐久性能达不到预期设计的效果。通过增加减水剂用量或者施工前加减水剂重塑混凝土可以使混凝土恢复较好的工作性能,但在搅拌初期加大减水剂的用量会造成混凝土的离析、泌水,破坏了混凝土的均匀性,使得混凝土各部分的强度存在差异,降低了混凝土的抗折抗压强度;并且在气候炎热时,长时间的运输会造成拌合水的蒸发,降低混凝土的水灰比。通过在减水剂中复配缓凝组分是常用的控制混凝土坍落度损失的方法,但有时凝结时间过长也不能满足工程施工的要求。施工前加水重塑混凝土不但会提
16、高混凝土的水灰比,也会增加混凝土的含气量降低混凝土的抗渗性。总之混凝土的坍落度损失对混凝土的工作性能和耐久性能造成了较大的影响,提高混凝土的坍落度保持性能成为预拌混凝土工业面临的重要问题。 缓释型减水剂是通过物理或化学的方式控制减水剂分子对水泥颗粒的分散作用进程,在一定时间内使减水剂分子对水泥颗粒的分散作用持续、缓慢进行。采用缓释型减水剂的混凝土在搅拌初期混凝土坍落度较小,但随着时间的延长,混凝土的坍落度会随之增大,缓释型碱减水剂的这种特点不但可以保持预拌混凝土长时间运输后的坍落度,也可以避免高温下长时间的运输造成的拌合水的蒸发。 此外,缓释型减水剂可以配制在水利大坝工程中等采用的微坍落度混凝
17、土,由此可以降低碾压混凝土骨料分离、层间结合薄弱、容易形成微小渗漏通道的不足,达到良好的抗拉、抗剪切、抗冻等性能。 缓释型减水剂按其释放机理可分为物理缓释与化学缓释两种类型。物理型缓释主要通过扩散和渗透作用实现,通常是把减水剂与填料混合形成颗粒状,在使用时依靠颗粒的缓慢溶解释放出减水剂组分,达到缓慢释放的目的。物理型缓释作用受到颗粒分布和搅拌、温度、混凝土配合比等因素的影响,实际使用存在一定困难。化学型缓释则是通过化学键的断裂来实现其缓释效果。化学缓释型减水剂又可分为分子内反应型、交联型。分子内反应型缓释减水剂的分子中一般含有酰胺基、酰酐、酯此类能在碱性环境下水解为羧酸等亲水型的基团,在逐渐的
18、水解反应过程中这些亲水的基团持续地对水泥颗粒进行吸附、分散。交联缓释型减水剂可以通过聚合反应中直接引入多双键的单体或将已聚合的大分子进行微量交联,也可通过羧基上的氧和金属元素之间形成的配位键进行离子交联,与分子内反应型相同交联缓释也是通过分子在碱性环境下的水解释放出具有分散效果的大分子,从而达到缓释的效果。本课题所研究的缓释型聚羧酸减水剂是在现有聚羧酸系高效减水剂的基础上进行的化学修饰。引入羧酸衍生物对分子中的羧酸根离子进行初期保护,由于混凝土浆体为碱性环境,减水剂分子中的羧酸衍生物在混凝土拌合过程发生水解,逐渐将具有锚固作用的羧酸根离子释放并发挥分散作用,从而达到缓慢分散水泥颗粒的效果。1.
19、2国内外发展状况1.2.1 聚羧酸系减水剂的发展 从全国掺外加剂混凝土的总水平来看,掺外加剂混凝土的总量不到50%,与日本、欧美等发达国家的75%90%相比差距较大4。根据2007年外加剂协会统计结果,全国合成混凝土减水剂产量约284.54万吨,其中普通减水剂(折成固体计算)17.51万吨,占6.2%;高效减水剂(折成固体计算)225.6万吨,占79.3%5;高性能减水剂是比高效减水剂具有更高减水率、更好坍落度保持性能、较小干燥收缩,且具有一定引气性能的减水剂。高性能减水剂在配制高强度混凝土和高耐久性混凝土时,与较其他减水剂具有明显的技术优势和较高的性价比。国外从二十世纪90年代开始使用高性能
20、减水剂,日本现在用量占减水剂总量的60%70%,欧、美约占减水剂总量的20%左右。高性能减水剂包括聚羧酸系减水剂、氨基羧酸系减水剂以及其他能够达到标准指标要求的减水剂。我国从2000年前后逐渐开始对高性能减水剂进行研究6,近两年以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂逐渐在工程中得到应用。2007年国内年产量已达41.43万吨,其发展速度非常快,占减水剂总量的14.6%,见图1。到2009年聚羧酸系减水剂的用量达到126万吨,聚羧酸系高性能减水剂的用量占减水剂总用量的26%。1.2.2 聚羧酸高效减水剂在应用过程中存在的问题 聚羧酸高效减水剂与萘系高效减水剂相比坍落度损失小、抗收缩、抗渗等性能优良
21、,但其施工应用中也存在着一定问题,其中主要是原材料的影响,主要有7:(1) 水泥细度的影响。水泥的细度越高,其活性越高,同时水泥细度越高,其水泥颗粒对混凝土减水剂的吸附能力也越强,极大减弱了减水剂的减水效果。因此,在实际生产中,当水泥的细度大幅度降低时,混凝土外加剂的用水量将大幅度减少。水泥细度的下降,容易造成混凝土外加剂的过量,引起混凝土产生离析现象。而且这种离析通常发生在减水剂掺量较高的高强度等级混凝土中。 (2)C3A含量的影响。C3A对减水剂的吸附活性较强,因此C3A含量高的水泥对外加剂适应性较C3A含量低的水泥差,当水泥中C3A的含量较高时,表现为混凝土对外加剂的需求量大;反之,则可
22、适当降低减水剂的掺量,否则混凝土容易出现离析现象。(3)碱含量的影响。碱含量对水泥与外加剂适应性影响很大,水泥含碱量降低,减水剂的减水效果增强,所以当水泥的含碱量发生明显的变化时,有可能导致混凝土在粘度、流动度方面产生较大的影响。此外,混凝土流动性对聚羧酸的掺量十分敏感。聚羧酸减水剂在水胶比较小时会表现出较高的减水率,而在水胶比较大时(一般0.4以上),聚羧酸减水剂的掺量对减水率变化影响就会减弱。究其原因,可能与聚羧酸系减水剂的作用机理有关,它的分散、保持作用在于分子结构形成的空间位阻效应,大水胶比时水泥分散体系中已经有足够水分子的间隔作用,因此聚羧酸分子的空间位阻作用自然就要小一些了。混凝土
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- 关 键 词:
- 缓释型聚 羧酸 水剂 合成 机理 研究
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