聚羧酸盐减水剂的合成及性能研究

聚羧酸盐减水剂的合成及性能研究

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1、聚羧酸盐减水剂的合成及性能研究山东建筑大学边燕红摘要:以甲氧基聚乙二醇(1000)甲基丙烯酸酯(MPEGMA)为主要原料,研究了添加甲基丙烯酸(MAA)、烯丙基磺酸钠(ALS)及过硫酸铵(APS)聚合而成羧酸盐减水剂的制备技术及性能影响因素,分析了MAA和MPEGMA的物质的量之比,ALS及APS的掺量以及原材料加入方式、保温时间、不同分子质量大单体和酯化率对聚羧酸盐减水剂的分散性能及其保持能力的影响,得到了聚合反应的最佳工艺条件。一、前言国内建筑业的蓬勃发展使得混凝土高效减水剂的需求量逐年增加。传统减水剂由于减水率不高,新拌混凝土坍落度损失过

2、快等问题,难以满足实际工程的施工要求。在众多系列的减水剂中,具有梳形分子结构的聚羧酸类减水剂具有超分散性能,能阻止混凝土坍落损失而不引起明显缓凝,是国内外化学外加剂研究与开发的重点。聚羧酸系高效减水剂因其掺量低、减水率高、坍落度损失小以及绿色无污染等特点,成为国内外混凝土外加剂研究开发的热点。本文采用甲氧基聚乙二醇(1000)甲基丙烯酸酯为主要原料,通过正交实验研究各单体及引发剂的用量、滴加方式及保温时间、大单体的酯化率对合成聚羧酸盐减水剂分散性能的影响,进而研究聚合反应的最佳工艺条件和不同结构聚羧酸盐减水剂的性能。二、定义聚羧酸系高性能减水剂

3、是一类分子结构为含羧基接枝共聚物的表面活性剂,分子结构成梳形,主要通过不饱和单体在引发剂作用下通过自由基共聚反应而获得,主链系由含羧基的活性单体聚合而成,侧链系由含功能性官能团的活性单体与主链接枝共聚而成。三、原材料及试验方法3.1原材料及仪器丙烯酸AR,甲基丙烯酸(MAA)AR,烯丙基磺酸钠(ALS),工业级,不同分子质量的甲氧基聚乙二醇醚,工业级,环己烷CP,浓硫酸CP,对甲苯磺酸AR,对苯二酚AR,过硫酸铵CP,三乙醇胺CP,氢氧化钠CP,甲氧基聚乙二醇1000甲基丙烯酸酯(MPEG1000MA),工业级.实验仪器包有恒温电热套、搅拌器、

4、四口烧瓶、温度计、冷凝回流管等。3.2制备方法3.2.1活性大单体的制备将甲氧基聚乙二醇和过量丙烯酸单体加入到装有冷凝分流装置的反应器中,搅拌并升温至一定温度,反应6~8h,测定酯化率,通过减压蒸馏蒸除溶剂并回收,即得含有丙烯酸单体的不同分子质量及不同酯化率的活性大单体。3.2.2聚羧酸盐高效减水剂制备与试验设计在反应器内加入一定量水,升温至一定温度,加入甲基丙烯酸、烯丙基磺酸钠与甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯单体,以过硫酸铵做引发剂合成减水剂.实验选取L9(3)正表进行实验(见表1),研究各单体及引发剂用量对减水剂分散性能的影响,考察了单体的滴加

5、方式、保温时间对减水剂分散性能的影响规律,考虑到实验室所制备大单体的性能及酯化率对聚合反应及减水剂分散性能有较大影响,为确保大单体酯化率及其性能稳定,在考察工艺参数时所用大单体均为市购工业品甲氧基聚乙二醇(1000)甲基丙烯酸酯(MPEG1000MA)。实验反应温度为80℃,反应时间4~8h,降温后加碱中和至pH为7左右,即得聚羧酸高效减水剂母液。3.3性能表征与测试方法3.3.1单体转化率的测定单体转化率是利用卤素加成法通过测定聚合过程溶液中不饱和单体的余留浓度实现的。3.3.2水泥净浆流动度及经时损失试验按照《混凝土外加剂匀质性试验方法》(

6、GB8077—2000)标准方法进行。采用南京小野田水泥厂生产的P·052.5水泥,减水剂的掺量(以固含量计)为水泥质量的0.2%,W/C=0.29,测试净浆流动度及1h,2h流动度经时损失。四、实验结果与分析4.1实验结果表2为MPEG1000MA合成聚羧酸减水剂的正交实验结果。极差分析结果表明对减水剂初始分散性能即水泥净浆流动度影响最大的是甲基丙烯酸(MAA)与酯化大单体(MPEG100OMA)的物质的量之比(见表3),其次是甲基丙烯磺酸钠用量,再次是过硫酸铵用量;对2h后水泥净浆流动度影响因素的顺序基本与前相同.由初始净浆流动度的极差分析

7、初步确定A1B1C2为合成减水剂的最佳组合,即MAA:MPEGMA为3:1,甲基丙烯磺酸钠的用量为单体总质量的3%,过硫酸铵的用量为单体总质量的7%.为了验证合成减水剂最佳组合(A1B1C2)的优越性,进行了A1、B1、C2工艺参数的实验,结果如表4示。由表4可知,由组合A1B1C2参数制备的减水剂,其水泥净浆流动度及流动度保持性优于正交实验的结果,可以确定A1B1C2为合成减水剂的最优组合,其他分子质量酯化大单体(400,600及2000)合成羧酸高效减水剂均采用此工艺参数。4.2原料加入方式对减水剂分散性能的影响采用上述优化的工艺参数研究了

8、原料加入方式对掺加制备减水剂水泥净浆流动性及经时损失的影响,实验结果见表5。由表5看出,在水灰比和外加剂掺量相同时,加入方式不同制备减水剂对水泥净流动

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