周紅,廖聲金,王偉
(長沙加美樂素化工有限公司,湖南 長沙 410000)
聚羧酸高性能減水劑的常溫合成研究及應(yīng)用
周紅,廖聲金,王偉
(長沙加美樂素化工有限公司,湖南長沙 410000)
在常溫 20℃~40℃ 條件下,采用過硫酸銨(APS)—抗壞血酸(Vc)氧化還原體系,以異戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG)、丙烯酸(AA)為單體,在鏈轉(zhuǎn)移劑的作用下,合成了一種聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)。研究結(jié)果表明,常溫合成的聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)減水率高達 34.1%。與 60℃ 條件下合成的聚羧酸高性能減水劑(Kami 313)性能相比,本合成工藝無需加熱,無需去離子水,采用普通自來水,節(jié)約能源,降低生產(chǎn)成本,性價比更高。
聚羧酸高性能減水劑;常溫;自來水;減水率
聚羧酸高性能減水劑作為第三代混凝土外加劑,有摻量低,減水率高,與水泥相容性好,環(huán)保,適宜配置高性能混凝土等特點,已成為綜合性能最優(yōu),應(yīng)用前景最廣的混凝土外加劑[1]。
通常情況下,聚羧酸高性能減水劑的合成溫度為50℃~90℃,在此溫度下進行生產(chǎn),由于升溫、調(diào)溫不僅延長生產(chǎn)周期,而且增加了生產(chǎn)能耗,提高了生產(chǎn)成本,甚至還會帶來環(huán)境污染等問題[2];而使用太陽能加熱或天然氣加熱,則前期投資成本過大。在這樣的背景下,迫切需要通過改變合成工藝條件來降低合成成本,常溫合成聚羧酸高性能減水劑已成為減水劑行業(yè)發(fā)展的一種趨勢[3],具有十分重要的意義。
本文設(shè)計一種在常溫(20℃~40℃)條件下,采用過硫酸銨(APS)—抗壞血酸(Vc)氧化還原體系,以異戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG)、丙烯酸(AA)為單體,在鏈轉(zhuǎn)移劑的作用下,合成了聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)。具有較高的減水率,其配制的混凝土具有良好的施工性能,且操作簡單,大大降低生產(chǎn)能耗。
1.1主要試驗原材料與儀器
試驗原材料及儀器見表 1~3。
表1 制備聚羧酸高性能減水劑主要試驗原材料
表2 混凝土性能測試主要原材料
表3 主要儀器設(shè)備
1.2聚羧酸高性能減水劑 (Kami 313C) 的制備方法
聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)的制備方法為:
(1)在帶有增力電動攪拌器的三口瓶中加入一定配比的TPEG 和自來水,將三口瓶置于室內(nèi)(室溫環(huán)境即可,無需任何加熱),在一定的轉(zhuǎn)速下,使 TPEG 充分溶解,待溶解完全后加入一定量的 Vc,均勻攪拌 2~3min。
(2)現(xiàn)配一定比例的 APS 水溶液為 A 溶液,以及 AA、鏈轉(zhuǎn)移劑混合水溶液為 B 溶液,用恒流泵采取雙滴加的方式滴入三口瓶中,滴加時長均為 3h,保溫 1h,最終得到無色透明液體,即制得固含量為 40% 的聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)其合成工藝流程圖見圖 1。
(1)水泥凈漿流動度、砂漿減水率試驗參照GB/T 8077-2012《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法》,及GB 8076-2008《混凝土外加劑》,進行測試。水灰比為0.29,減水劑摻量 0.35%,凈漿試驗均采用中材 P?O42.5 水泥;
(2)混凝土坍落度損失及其保持性參照 JC 473-2001《混凝土泵送劑》進行測試,其中水泥采用中材 P?O42.5 水泥;
(3)不同齡期混凝土抗壓強度參照 GB/T 50081-2001《普通混凝土力學(xué)性能試驗方法》進行測試,其中水泥采用中材 P?O42.5 水泥;
(4)不同水泥與聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)的相容性參照 JC 473-2001《混凝土泵送劑》進行測試。
圖1 聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C) 的合成工藝流程
3.1Kami 313C 摻量對水泥凈漿流動度性能的影響
參照 GB/T 8077-2012《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法》中的水泥凈漿流動度測試方法,取流淌部分相互垂直的兩個方向的最大直徑,作為樣品的水泥凈漿流動度。檢測室溫為 20℃,結(jié)果見表 4。
表4 Kami 313C 凈漿流動度試驗結(jié)果
從表 4 可以看出,對于不同的摻量情況下,初始凈漿流動度和 1h 后凈漿流動度幾乎沒有差別,說明 Kami 313C 有著良好的保坍性能。
3.2Kami 313C 對減水率的影響
考察了 Kami 313C 與 Kami 313 的減水性能,結(jié)果見表5。
表5 減水率測試結(jié)果
從表 5 可以看出,Kami 313C 具有優(yōu)異的減水性能,通過采用過硫酸銨(APS)-抗壞血酸(Vc)氧化還原體系,優(yōu)化了原有 60℃ 合成工藝的分子結(jié)構(gòu)及分子量,導(dǎo)致對顆粒的分散性能更好。
3.3Kami 313C 對混凝土坍落度和強度性能的影響
研究了聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)的混凝土工作性能,所用混凝土配合比見表 6,性能測試結(jié)果見表7。
表6 混凝土配合比 kg/m3
表7 Kami 313C 對混凝土性能的影響
由表 7 可看出,Kami 313C 減水效果最佳,對砂石的粘聚性好,混凝土不出現(xiàn)泌水和離析現(xiàn)象,同時具有優(yōu)異的保坍性,對強度無不利影響,相反,還有利于強度的提高;它的減水保坍性能均優(yōu)于市面上的同類型產(chǎn)品。
3.4聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)與水泥的相容性
采用 4 種不同水泥,研究了聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)與不同水泥的相容性。混凝土配合比為表 6 所示。性能測試結(jié)果見表 8。
表8 聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C) 與水泥的相容性
由表8 可見,對于不同的水泥,聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)都表現(xiàn)出優(yōu)異的減水保坍性能,3h 后的坍落度損失小。該聚羧酸高性能減水劑(Kami 313C)與不同水泥的相容性良好。
(1)在常溫條件下,采用過硫酸銨—抗壞血酸氧化還原體系,以異戊烯醇聚氧乙烯醚、丙烯酸為單體,在鏈轉(zhuǎn)移劑的作用下,所得的聚羧酸高性能減水劑具有較高的減水效果,減水率高達 34.1%。
(2)該聚羧酸高性能減水劑同時具有較好的保坍性能,能使混凝土的坍落度保持性能得到極大提高,混凝土 1h 幾乎無坍落度損失,3h 后仍具有較好的保坍性能。
(3)該聚羧酸高性能減水劑對不同水泥具有良好的相容性。
(4)該常溫合成方法工藝簡單,不需熱源,環(huán)保并且能夠降低生產(chǎn)成本及能耗。
[1] 肖尾儉.聚羧酸高性能減水劑在常溫條件下的合成研究[J].福建建材,2013(10):6-7.
[2] 王浩,張曉春,逢建軍,等.無熱源制備聚羧酸減水劑工藝及性能研究[J].混凝土世界,2014(04):69-74.
[3] 趙秋勇,徐永東,陳小平,馬玉剛.常溫合成聚羧酸減水劑的研究現(xiàn)狀及展望[J].混凝土,2014(05):80-82.
[通訊地址]湖南省株洲市淥口工業(yè)園 B 區(qū) 7 號株洲加美樂素建材有限公司(412000)
周紅(1989-),女,籍貫湖南,湖南工學(xué)院,主要從事混凝土外加劑開發(fā)。