王天印
洛陽黃河同力水泥有限責任公司(471000)
為了增大減水劑的性能,通常經(jīng)過復配或者化學方法改性后投入使用。而磁效應(yīng)對減水劑合成及使用效果影響尚無研究。本課題的主要目的就是針對減水劑研究的這個空白區(qū)進行了較為系統(tǒng)地研究,這對正確使用減水劑,優(yōu)化減水劑工藝,降低生產(chǎn)、使用成本有一定的指導意義。
1.1.1試驗材料
水泥來自黃河水泥廠,P.O.32.5;市售減水劑;自來水。
1.1.2試驗儀器
水泥凈漿攪拌機(NJ-160A),截錐圓模(上口直徑 36 mm,下口直徑 60 mm,高度為 60 mm),玻璃板(400 mm×400 mm,厚 5 mm),電子秤,磁鐵(1 200 GS,2 塊)等。
1.2.1磁效應(yīng)對減水劑性能的影響
1)磁場強度為B1(約1 200 GS)的磁場對減水劑性能的影響。
取一定量減水劑,將一塊磁鐵置于其中(如圖1a),然后每隔一小時取4.5 g減水劑,與87 g水,300 g水泥混合攪拌,測水泥凈漿流動度。
圖1 磁鐵在減水劑中放置示意圖
2)磁場強度為B2(約2 400 GS)的磁場對減水劑性能的影響。
取一定量減水劑于塑料瓶中,將2塊磁鐵置于其中(如圖1b),然后每隔一小時取4.5 g減水劑,與87 g水、300 g水泥混合攪拌,測水泥凈漿流動度。
1.2.2磁效應(yīng)殘留效果
取一定量減水劑,將一塊磁鐵置于其旁邊一段時間(該時間為1 200 GS磁場對減水劑性能的影響中水泥凈漿流動度最大時磁鐵放置時間),然后取出磁鐵,每隔一小時取4.5 g減水劑,與87 g水、300 g水泥混合攪拌,測水泥凈漿流動度。
1.2.3減水劑摻量對水泥凈漿流動度的影響
取 300 g 水泥、87 g 水,分別與 4.5 g、4.8 g、5.1 g、5.7 g、6.0 g減水劑混合攪拌,測水泥凈漿流動度。
1.2.4磁效應(yīng)對減水劑合成的影響
1)磁效應(yīng)對氨基減水劑合成的影響。
①按照設(shè)計的試驗配比,稱取蒸餾水加入四口燒瓶中。②啟動電動攪拌器,調(diào)整適當?shù)臄嚢杷俣?,將水溫控制在適當溫度。③再將一定量的對氨基苯磺酸鈉、苯酚加入燒瓶,攪拌均勻后加入氫氧化鈉溶液,調(diào)節(jié)pH值。④升溫到指定溫度,然后用恒壓滴液漏斗緩慢滴加甲醛完畢并攪拌均勻。⑤恒溫反應(yīng)后,冷卻到室溫,滴加氫氧化鈉溶液,調(diào)節(jié)pH,即得產(chǎn)品A。⑥在燒瓶兩側(cè)各放一塊磁鐵,重復步驟1~5,即得產(chǎn)品B。⑦取 300g水泥、87 g水分別與 4.5 g產(chǎn)品A、4.5 g產(chǎn)品B混合攪拌測其流動度。
2)磁效應(yīng)對脂肪族減水劑合成的影響。
①打開水浴鍋電源,將溫度調(diào)至適當待用。②取500 mL燒杯,稱取一定量甲醛,放到磁力攪拌器上攪拌備用。③稱取亞硫酸氫鈉,將其加入到攪拌器上的甲醛中,并計時反應(yīng)30 min,稱取水加到燒瓶中。④稱取焦亞硫酸鈉,加入到燒瓶中,裝上攪拌棒。⑤稱取氫氧化鈉加入到燒瓶中,用剩余的水沖下燒瓶內(nèi)壁上附著的氫氧化鈉。⑥加入到裝有甲醛和亞硫酸氫鈉的燒杯中一定量的丙酮,蓋上大燒杯,繼續(xù)計時反應(yīng)。⑦時間到后將混合溶液加入到滴加管中準備滴加,按1滴/秒的速度滴加至結(jié)束。⑧滴加完全后將水浴鍋溫度調(diào)至一定溫度,反應(yīng)后關(guān)閉水浴鍋電源自然冷卻至室溫,關(guān)閉攪拌,裝入試樣壺即得產(chǎn)品C。⑨在燒瓶兩側(cè)各放一塊磁鐵,重復步驟1~5,即得產(chǎn)品D。⑩取300 g水泥,87 g水分別與4.5 g產(chǎn)品C、4.5 g產(chǎn)品D混合攪拌測其流動度。
減水劑經(jīng)1 200 GS磁場處理后投入使用,從0開始每隔1小時測得流動度如表1和圖2所示。
表1 減水劑在B1(約1 200 GS)磁場影響下不同時間水泥凈漿流動度
減水劑經(jīng)2 400 GS磁場處理后投入使用,從0開始每隔1小時測得流動度如表2和圖2所示。
表2 減水劑B2(約2 400 GS)磁場影響下不同時間水泥凈
圖2 減水劑在B1、B2磁場影響下水泥凈漿流動度變化曲線
由圖2可以看出磁場對減水劑有一定的改善作用,基本隨時間逐漸加強,B1(約1 200 GS)磁場影響下在5小時后改善效果不再明顯,B2(約2 400 GS)磁場影響下1小時后改善效果不再明顯,水泥凈漿流動度趨于穩(wěn)定。對比兩組試驗,在2小時以前B2磁場比B1磁場對減水劑的影響速率更快,其流動度更大。但兩組試驗流動度最大值不同,試驗2流動度最大值(300 mm)比試驗1流動度最大值(309 mm)明顯要小。磁場對大分子間及分子內(nèi)弱相互作用有影響,大分子間及分子內(nèi)弱相互作用是維持大分子構(gòu)象的主要作用力,這些弱相互作用包括氫鍵作用、疏水相互作用、靜電作用及范德華力等。由于磁場介質(zhì)作用使減水劑分子的構(gòu)象發(fā)生了變化。兩組試驗中,可能是通過磁效應(yīng)使減水劑分子分散開來,減少了部分聚集現(xiàn)象,從而有更多的減水劑分子與水泥顆粒直接作用,導致流動度增大。但磁場對不同的弱相互作用不同,另外場強的大小對弱相互作用影響不同,對這些弱相互作用的影響結(jié)果也可能會加強聚合,因此,不同的磁場強度作用下的最大流動度不同。
表3 減水劑在殘留磁效應(yīng)影響下水泥凈漿流動度
減水劑經(jīng)1 200 GS磁場作用6小時后試驗測得水泥凈漿流動度為309 mm,取走磁鐵,然后每隔1小時,試驗測得流動度如表3和圖3所示。誤差太大,舍去283 mm這個數(shù)據(jù)。
圖3 減水劑殘留磁效應(yīng)影響下水泥凈漿流動度變化曲線
由圖3可以看出,取走磁鐵后減水劑使用效果在前1小時內(nèi)下降很快,2小時后趨于平衡,其最小值比未經(jīng)磁化的減水劑效果稍好??赡苁怯捎诔啡ゴ艌龊螅驕p水劑分子間及分子內(nèi)弱相互作用,減水劑分子重新聚集在一起,影響了減水劑與水泥顆粒的直接接觸量,導致流動度下降。但磁場殘留效應(yīng)未完全退去,故2小時后減水劑仍有一定的性能提升。
分別測得 4.5 g、4.8 g、5.1g、5.4 g、5.7 g、6.0 g、6.3 g、6.7 g、7.0 g減水劑時水泥凈漿流動度如表4和圖4所示。
表4 不同減水劑摻量下的水泥凈漿流動度
由圖4可以看出,隨減水劑摻量的增大而增大并逐漸趨于平衡。減水劑摻量的增大,增加了更多的減水劑分子與水泥顆粒的接觸作用,提高了水泥漿體的分散性,流動度增大。但摻量增大到一定值,流動度的變化便不再明顯。這是由于減水劑在水泥顆粒表面的吸附量逐漸趨于飽和,減水劑分子已包圍了整個水泥顆粒的表面,即使再增加減水劑量,也不會有更多減水劑與水泥顆粒接觸了。本試驗中減水劑的最大摻量約為 6.7 g,對比減水劑經(jīng)B1(約1 200 GS)磁場處理后可最大減少摻量0.3 g左右;對比減水劑經(jīng)B2(約2400 GS)磁場處理后最大可減少摻量0.15 g左右。
圖4 水泥凈漿流動度隨減水劑摻量的變化曲線
用產(chǎn)品A作減水劑測得流動度為223 mm,用產(chǎn)品B作減水劑測得流動度為209 mm。但將產(chǎn)品B靜置兩天后,再做流動度試驗,測得流動度為282 mm。如圖5所示。
本試驗兩組試驗均在相同時間內(nèi)完成,分析試驗結(jié)果,磁場對合成反應(yīng)的影響可能為對反應(yīng)速率的影響、對反應(yīng)產(chǎn)物品種或產(chǎn)量的影響。但產(chǎn)品B靜置2天后,性能變化很大,性能還要好于產(chǎn)品A??赡苁钱a(chǎn)物由于磁效應(yīng)的作用以某種方式聚集在一起影響了其性能。殘留磁效應(yīng)消退后,產(chǎn)物分散開來,性能提升。本試驗中所施加的磁場對氨基減水劑的合成有一定的促進作用。
圖5 減水劑A、B、B靜置2天流動度比較
圖6 減水劑C、D、D靜置2天流動度比較
用產(chǎn)品C作減水劑測得流動度為268 mm,用產(chǎn)品D作減水劑測得流動度為183 mm。但將產(chǎn)品D靜置2天后,再做流動度試驗,測得流動度為247 mm,如圖6所示。
本試驗兩組試驗亦均在相同時間內(nèi)完成,磁場對合成反應(yīng)的影響可能對反應(yīng)速率的影響、對反應(yīng)產(chǎn)物品種或產(chǎn)量的影響。但產(chǎn)品D靜置兩天后,性能變化很大,比產(chǎn)品C稍差??赡苁钱a(chǎn)物由于磁效應(yīng)的作用以某種方式聚集在一起影響了其性能。殘留磁性消退后,產(chǎn)物分散開來,性能提升。本試驗所施加的磁場對脂肪族減水劑的合成有一定的阻礙作用。
1)一定強度的磁場對減水劑的使用性能有一定的影響。使用合適的磁場介質(zhì)能對減水劑起到一定程度的改性作用。另外,磁場殘留效應(yīng)退去很快。
2)磁場對減水劑的合成有一定的影響,對不同的減水劑的合成有不同的影響。對外加磁場下合成的減水劑,殘留的磁效應(yīng)也將對減水劑的使用性能產(chǎn)生影響。
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