以蔗糖及对氨基苯磺酸为原料高效减水剂的合成

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氨基磺酸盐高性能减水剂的合成及应用_孙振平

氨基磺酸盐高性能减水剂的合成及应用_孙振平

第33卷第7期硅酸盐学报Vol.33,No.7 2005年7月JOU RNAL OF T HE CHINESE CERAM IC SOCIET Y July,2005氨基磺酸盐高性能减水剂的合成及应用孙振平,蒋正武,范建东,王培铭(同济大学混凝土材料研究实验室,上海200092)摘要:以对氨基苯磺酸、苯酚和甲醛等为原料,设计并合成了一种氨基磺酸盐减水剂。

研究了原料摩尔比、反应温度和反应时间等工艺参数对产物塑化效果的影响规律,并测试了掺加以最佳工艺合成而得的氨基磺酸盐减水剂(sulphonated am inophen ol bas ed plasticiz er,ASP)的净浆和混凝土的各项性能。

结果表明:与常用的萘系高效减水剂相比,ASP除具有更强的分散性外,其与水泥适应性较强,对混凝土坍落度损失的控制能力十分理想,是一种高性能减水剂,特别适合于大流动性高强混凝土的配制。

关键词:高效减水剂;氨基磺酸盐减水剂;坍落度损失控制中图分类号:T U528文献标识码:A文章编号:04545648(2005)07086407DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A SULPHONATED AMINOPHENOLBASED HIGH-PERFORMANCE PLASTIC IZERS UN Zhenp ing,J I A N G Zhengw u,FA N J iandong,W A N G Peiming(L aborat ory of Concrete M ater ials R esear ch,T ong ji U niv ersity,Shang hai200092)Abstract:A sulphonated amino phenol based plasticizer(ASP)w as designed and po ly merized w ith P-amino bengene sulponie acid anhydr ous,phenol and for maldehy de.T he effect of molar r atio fo r raw mater ials,r eaction temperature and reaction time on plasticizing ability o f the pr oducts was investig ated.T he plasticizer A SP was developed w ith the optimal polymer izing technolo-g y,and the propert ies o f cement paste and concrete w ith ASP w er e tested.T he r esults indicate that co mpar ed w it h no rmally used sulphonated napht halene based super plasticizer,the plasicizing ability o f ASP in cement paste is better,the compatibility betw een A SP and cements is mor e ideal,and t he slump loss of concrete added w ith A SP is much less.It is considered that ASP is a high perfo rmance super plasticizer and is suitable f or hig h wo rkability and high strengt h concrete.Key words:superplasticizer;sulpho nated aminopheno l based plasticizer;po ly merizatio n;contro l o f slump loss在混凝土中掺加适量高效减水剂,可以使混凝土在相同流动性情况下,大幅度减少用水量,降低水灰比,从而大幅度提高强度,改善混凝土抗渗、抗碳化和抗化学侵蚀等一系列物理力学性能。

氨基系高效减水剂合成工艺的研究综述

氨基系高效减水剂合成工艺的研究综述
1 氨 基磺 酸盐 系高效 减水 剂的 分子结构 . 1
氨基磺 酸盐 系高效减水剂是 由单环芳烃衍 生物苯酚类化
内研制和生产并被广泛使用 的高效减水剂 , 按照其化 学成 分分
类 主要有 以下几种 : 改性木质素磺 酸盐高效减水剂 、 萘系 高效 减水剂 、蜜 胺树脂系高效减水剂 即三聚氰胺磺 酸盐 甲醛缩合 物、 氨基磺酸盐 系高效减水 剂 、 聚羧 酸盐 系高效减水剂 L 改性 1 ] 。
合物 、 对氨基苯磺酸 ( ) 甲醛 在一定温度下水热缩合 而成 , 钠 和
为 可 溶 性 树 脂 类 减 水 剂 。 中苯 酚类 化 合 物可 以是 一元 酚 、 其 多
0 引 言
随着混凝土 向绿 色化 、 高性 能化方 向的发展 , 对作 为混凝 土六大组分之一 的混凝土外加剂也提出了更高 的要求。目前国
构和引入 官能团人手 , 选择最优化的合 成工艺对 氨基 系高效减
水 剂 进 行 了试 验研 究 , 得 了 良好 的效 果 。 取
1 氨 基 系高效 减 水 剂 的 合成 机 理
3 X ’ ies yo Arhtc r & T c n lg Xi n7 0 5 , hn ) . i nUnv ri f c i t e a t eu e h oo y, ’ 1 0 5 C ia a
Abs r c : Am i o ba e u e p a tcz rh sp t n i l e e o ta t n - s d s p r l si i e a o e t v lpme t t i g t e s n h t e h o o y o ta i o a mi o u f n ca i — a e ad n . sud n h y t e i t c n l g f r d t n l By c i a n s l i cd b d o s s p r l si ie n y t ma ia l o b n n d fc to t o e so t ia i n, e mo e u a tu t r f mi o b s d s p r l si ie a u e p a t z ra d s se tc l c m i i g mo i a i n wi pr c s p i z t c y i h m o t lc l sr cu e o a n — a e u e p a t z r n h r c C

氨基磺酸系高效减水剂的合成及性能

氨基磺酸系高效减水剂的合成及性能
71 、

8 j
, .

1 3实验步 骤 . 实验 步 骤 分 为 三 部 分 : 一 部 分 为 合 第 成 实 验 ; 二 部 分 为 合 成 产 物 样 品 的 水 泥 第 净 浆 流 动 度 的 测 定 ; 三部 分 为 给 性 能 较 第 好 的 合 成 产 物 进 行 红 外 光 谱 分 析 。 成 实 合 验 中 , 适量 的对 氨 基 苯磺 酸 、 酚 以及 蒸 将 苯 馏 水 投 入 三 口 烧 瓶 中 边 搅 拌 边 加 入 浓 Na { 节 反 应 体 系 的PH值 至 一 定 范 围 OI调 内 , 上温度计 、 液漏斗以及冷凝管 , 装 滴 此 后在 规 定 时 间 内 用滴 液 漏 斗 滴 完适 量 的 甲 醛 。 流 冷 凝 条 件 下 保 温 一 段 时 间 加 入 浓 回 Na OH调 节 反 应 体 系 的 PH值 至 一 定 范 围 内 , 控 温至 ・ 温 度后 , 后 回流 冷 凝 条 再 定 最 件 下保 温 一定 时 I , 后 得 到 合成 产 物 。 h 最 1 具 体 流 程 如 图4 示 。 所 然后 称 取 1 5 ( . %)2. g 0. %)3 .gO 5 、 4 ( 8 、 . 6 (%) . g 1 2 )4 5 ( .% 、g2 、 g g 1 、 6 ( .% 、 . 1 5 )6 ( 3 g %)9 ( %) 3 的合 成 产物 分 别 加水 稀 释 至8 ml  ̄ 7 J 入 / 3 0 水泥 中 , 0g 搅拌 3 钟 后 倒 入 截 锥 圆模 , 分 提 起截 锥 圆模测 3 s 的 水泥 净 浆 流动 度 。 0后 最 后将 样 品干 燥 固化 并取 少 量 混 合 到溴 化 钾 固 体 粉 末 中 , 玛 瑙 研 钵 中 充 分 混 合 研 在 磨 , 后 将混 合粉 末 用 押 片机 押 片 , 而 送入 红 外 光 仪 中 测 定 红 外 光 谱 。

氨基磺酸系高效减水剂合成及应用研究

氨基磺酸系高效减水剂合成及应用研究

氨基磺酸系高效减水剂合成及应用研究氨基磺酸系高效减水剂是一种重要的建筑材料添加剂,广泛应用于混凝土生产中。

该类减水剂具有较好的减水效果,能够显著降低混凝土的水泥用量,提高混凝土的可塑性和流动性,提高混凝土的强度和耐久性。

为了满足建筑行业对高效减水剂的需求,研究人员对氨基磺酸系高效减水剂的合成和应用进行了深入的研究。

下面我将就此作一详细介绍。

氨基磺酸系高效减水剂的合成可分为两个步骤:一是氨基磺酸的合成,二是氨基磺酸与环氧丙烷的缩合反应。

以氨基磺酸和环氧丙烷为原料,通过适当的反应条件即可合成出高效减水剂。

氨基磺酸系高效减水剂的应用主要有以下几个方面:1.提高混凝土的可塑性和流动性。

减水剂可降低混凝土的黏着性和内摩擦力,改善流动性并提高可塑性。

2.减少混凝土的水泥用量。

减水剂可显著降低混凝土的水泥用量,降低生产成本。

3.提高混凝土的强度和耐久性。

减水剂可提高混凝土的密实性和耐久性,使混凝土更加坚固和耐用。

4.改善混凝土的抗裂性能。

减水剂可改善混凝土的抗裂性能,降低混凝土的收缩率和开裂倾向。

取得高效减水剂的最佳效果需要注意以下几点:1.将减水剂充分混合均匀。

应充分混合均匀减水剂和水泥等混凝土材料,确保减水剂能够充分发挥作用。

2.掌握减水剂的合理掺量。

减水剂的合理掺量应以保证混凝土流动性能的基础上尽可能减少混凝土的水泥用量。

3.按照正确的使用方法。

减水剂一般要在水泥和骨料混合之前添加,不能直接添加到水泥中。

在混凝土的生产过程中应恰当分段掺入。

综上所述,氨基磺酸系高效减水剂是一种功能强大的建筑材料添加剂,能够显著提高混凝土的可塑性和流动性,减少混凝土的水泥用量,提高混凝土的强度和耐久性,改善混凝土的抗裂性能。

合理使用减水剂可以提高混凝土的生产效率,降低生产成本,使混凝土更具有实用价值和经济价值。

氨基磺酸系高效减水剂的合成及其性能研究

氨基磺酸系高效减水剂的合成及其性能研究
中 图分 类 号 :U 2 T 59
n ve st fTe nolgy i r iy o ch o
文献标识码 : A
文章 编 号 :04—17 《0 2 0 0 3 0 10 6 2 20 )6— 0 9— 3
Su yo nh s n efr n c f mioS l ncA i ei f td f y tei ad P r ma eo n -uf i c sr o s s o A o d s e HRWR /z a gx obn t l N nigU- A h i -ige a/ a j n a / n
公 司;
目前 普遍 使用 的高 效减 水剂 主要 是用 萘 系或三 聚氰 胺 。这 两 种 高 效 减 水 剂 能 够 满 足 减 水 率 的 要 求 , 它们 的坍 落度 损 失 过 快 。氨 基磺 酸盐 系高 效 但
减水 剂 , 有对 水 泥粒 子的 高度分 散性 , 水率 高达 具 减
的情 况还 很H 0 2
。一 舢 no 一 : OH — 0 H2 OH 。“ + OH-
本 文从 氨 基 磺 酸 系 高效 减 水剂 的合 成 人手 , 研
究 了合 成工艺 路 线 、 理 的工艺 参数 以及 原料 配方 , 合
Ab t a t Ami o s l n e a i e e fHRW RA w s s n h sz d tr u h C — oy o d n ai n o - mi o e z n uf n e sr c : n —u f i c d s r so o i a y t e ie h o g O p lc n e s t fp a n b n e e s l i o o ai cd,p e o n o mad h d ,I f e c fmo a i f n me s cd t n k l i n t e r a t n s se ,r a t n h n la d f r l e y e n u n e o lrt o l o mo o r ,a ii a d a ai t i h e c i y tm y l ny o e ci o tmp r tr n i n sr cu e a d d s e so fte p o u tw si v sia e , E fc s o ufn e a i e e n a h e e au e a d t me o tu t r n ip rin o rd c a n e t td h g f t fs l i cd s r sa d n p — e o i

新型氨基磺酸盐高效减水剂的合成、复配及应用毕业论文

新型氨基磺酸盐高效减水剂的合成、复配及应用毕业论文

新型氨基磺酸盐高效减水剂的合成、复配及应用毕业论文1绪论1.1 论文研究背景混凝土减水剂,是能够减少混凝土用水量的外加剂。

它可以定义为能保持混凝土坍落度不变,而显著减少其拌和水量的外加剂。

混凝土减水剂多属表面活性剂,借助极性吸附及排斥作川,降低水泥颗粒之间的吸引力而使之分散,从而取得减水的效果,故称之为分散剂(Dispersion agent)或超级塑化剂(Super plasticizer)。

采用减水剂的目的在于提高混凝土的强度,改善其工作性,泌水性,抗冻性,抗渗性和耐蚀性等[1]。

混凝土减水剂的发展有着悠久的历史。

20 世纪30 年代,美国、英国、日本等国家已相继在公路、隧道、地下等工程中开始使用引气剂。

1935 年美国E1W1 斯克里普彻(Scripture) 首先研制成木质素磺酸盐为主要成分的塑化剂,揭开了减水剂发展的序幕。

早期使用的减水剂有木质素硝酸盐、松香酸钠和硬脂酸皂等[2]。

20 世纪60 年代,β-萘磺酸甲醛缩合物钠盐(SNF)和磺化三聚氰胺甲醛缩合物(SMF) 这两种高效减水剂研制成功,并且在混凝土工程中得到了广泛应用,使混凝土技术的发展上升到更高阶段[3]。

从60 年代到80 年代初,是高效减水剂的发展阶段,该阶段减水剂的特点是减水率较高,但混凝土坍落度损失较快,无法满足泵送等施工要求,不能用于制备高性能和超高性能混凝土。

通常是在减水剂中复合缓凝组分等方法解决,但复合缓凝组分会带来新的问题,如影响混凝土早期强度的发展等[4]。

混凝土改性的第三次突破,就是以高效减水剂的研究和应用为标志的。

通过高效减水剂的使用,使混凝土技术进入由塑性到干硬性再到流动性的第三代。

木质素类减水剂属于普通型减水剂,虽然它有制作方便、价格低廉等优点,但其减水率太低(8~10%左右),对混凝土的增强不够,且提高混凝土的耐久性能较差。

它的使用条件也受到较多的限制,要求气温在5摄氏度以上,混凝土在无水石膏、工业氟石膏作调凝剂会出现异常凝结现象,在减水剂超过掺和量时,混凝土的强度不仅不增加反而要降低,混凝土甚至长时间不结硬等的缺点。

一种氨基磺酸盐高效减水剂及其制备工艺_CN109704619A

一种氨基磺酸盐高效减水剂及其制备工艺_CN109704619A

2
CN 109704619 A
权 利 要 求 书
2/2 页
置第一助剂的具体操作为: 1)将原料中的丙烯酸等分成三份; 2)按重量份将甲基烯丙基聚氧乙烯醚、引发剂、丙烯酸磷酸酯、三聚磷酸钠、水,以及步
骤1中的1份的丙烯酸,加入到反应容器,进行反应,形成第六混合液; 3)按重量份依次 在第六混合液中 加入A料 和B料 ,形成 第七混合液 ;A料包括丙烯酸羟
( 19 )中华人民 共和国国家知识产权局
( 12 )发明专利申请
(21)申请号 201910056998 .X
(22)申请日 2019 .01 .19
(71)申请人 浙江吉盛化学建材有限公司 地址 312369 浙江省绍兴市杭州湾上虞经 济技术开发区
(72)发明人 金瑞浩 徐伟 王森峰 陈浩 屠昌盛
3 .根据权利要求2所述的氨基磺酸盐高效减水剂,其特征在于:所述第一助剂中还包含 以下重量份原料:三聚磷酸钠1 .0-5 .0份、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵10-20份、浓硫酸 2-4份、液碱10-50份。
4 .根据权利要求2所述的氨基磺酸盐高效减水剂,其特征在于:所述引发剂包括过氧化 氢和过硫酸铵,所述过氧化氢占 引发剂总量的20-50%,所述过硫酸铵占 引发剂总量的5080%。
7 .一种氨基磺酸盐高效减水剂的制备工艺,其特征在于,包括如下步骤: S1:将原料中的水等分成三份,以及碱性pH调节剂等分成五份; S2 :配置甲醛溶液 ,取S1中的1份水 ,并按重量百分比 加入甲醛 ,加热搅拌至形成甲醛溶 液; S3 , 取S2中的2份水在反应容器中,按重量百分比将焦亚硫酸钠、对氨基苯磺酸钠、萘 酚和衣康酸加入到反应容器中,边搅拌边加热,保持温度在75-95℃,搅拌均匀后,再加入S1 中的3份碱性pH调节剂,形成第一混合液; S4 :取S2中所配的甲醛溶液总重量的三分之二加入在第一混合液中 ,边搅拌边加热 ,保 持温度在90-95℃,反应2-6小时,形成第二混合液; S5 :按重量百分比 将酸性PH调节剂加入在第二混合液中 ,在10-20min内升温至145-155 ℃,再在145-155℃保温进行磺化反应,形成第三混合液; S6:将第三混合液降温至100-110℃,取S2中所配的甲醛溶液总重量的三分之一加入在 第三混合液中,保温缩合,形成第四混合液; S7 :取2份碱性pH调节剂加入到第四混合液中 ,调节第四混合液的 pH值 ,即得到含有氨 基磺酸盐和萘磺酸盐的第五混合液; S8:按比例配置第一助剂; S9 :将S7中 制得的 第五混合液 与第一助剂进行复配 ,得到液态的 氨基磺酸盐高效 减水 剂。 8 .根据权利要求7所述的氨基磺酸盐高效减水剂,其特征在于:所述S9中第五混合液与 第一助剂的重量比为(3-4):1。 9 .根据权利要求7所述的氨基磺酸盐高效减水剂的制备工艺,其特征在于:所述S8中配

氨基磺酸系高效减水剂的合成及其应用技术研究

氨基磺酸系高效减水剂的合成及其应用技术研究

氨基磺酸系高效减水剂的合成及其应用技术
研究
随着我国建筑行业的迅猛发展,高效减水剂在工程建设中被广泛
使用。

而骨架结构中的水泥是一个不可缺少的组成部分,而氨基磺酸
系高效减水剂就是一种有效控制骨架结构浆体流动性的助剂,被广泛
使用于各种工程中。

下面将从合成方式、应用技术等方面对其进行详
细阐述。

一、氨基磺酸系高效减水剂的合成方式
氨基磺酸系高效减水剂的合成方式是关键所在,目前主要有以下
两种方式:
1、通过控制反应温度和时间,使得氨基磺酸与其他化学物质反
应生成氨基磺酸型高效减水剂。

因为合成方法简便,所以得到广泛应用。

2、利用化学反应将特定的高分子合成物进行修改。

这种方式制
造的产品具有较高的价格和高性能。

二、氨基磺酸系高效减水剂的应用技术
氨基磺酸系高效减水剂的应用技术是建筑工程中不可或缺的一项
技术。

其主要应用技术有以下几点:
1、在混凝土生产过程中,加入氨基磺酸型高效减水剂,可以控
制混凝土的流动性,使得混凝土更加稳定,从而确保施工质量。

2、在地基处理、桥梁工程和水利工程等领域,氨基磺酸系高效
减水剂的应用技术也很广泛,工程建立后,可以有效地控制土壤稳定,从而保证工程的稳定性。

3、在水泥固化剂的制备过程中,加入氨基磺酸系高效减水剂,
可以有效控制水泥流动性,提高水泥的稳定性,从而保证其在混凝土
中的作用。

总结:
氨基磺酸系高效减水剂是一种重要的建筑助剂,其合成方式简便,应用取得了广泛的发展。

在建筑工程中,勇于应用并掌握其应用技术,可为工程的施工质量和稳定性提供宝贵的保障。

一种氨基磺酸系减水剂的制备方法[发明专利]

一种氨基磺酸系减水剂的制备方法[发明专利]
申请人:季元升 地址:261055山东省潍坊市潍城区符山镇大元实业有限公司 国籍:CN 代理机构:潍坊正信专利事务所 代理人:李江 更多信息请下载全文后查看
专利内容由知识产权出版社提供
专利名称:一种氨基磺酸系减水剂的制备方法 专利类型:发明专利 发明人:季元升 申请号:CN2004 10024 351.2 申请日:2004 0615 公开号:CN158364 9A 公开日:20050223
摘要:本发明涉及一种氨基磺酸系减水剂的制备方法,在反应釜中加入200重量份水,加入30~ 50重量份的苯酚,60~90重量份的二氨基苯磺酸或二氨基苯磺酸盐,0~10重缩合剂甲醛,搅拌反应4 ~8小时后,加入1~10重量份的碱性调 节剂及0~2重量份的三乙醇胺,搅拌冷却至室温,得到液体减水剂,所述二氨基苯磺酸可为对氨基苯 磺酸,所述二氨基苯磺酸盐可为对氨基苯磺酸盐,本方案制成的氨基磺酸系减水剂是一种适合减水率 高、控制坍落度损失功能好的减水剂,具有较好的应用价值。

蔗糖酯改性聚羧酸减水剂的合成

蔗糖酯改性聚羧酸减水剂的合成

蔗糖酯改性聚羧酸减水剂的合成王文平;朱国军;沈强;查文兵;赵鹤翔【摘要】以自制丙烯酸蔗糖酯(ASE)、自制丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯(MPA)、丙烯酸(AA)、甲基丙烯磺酸钠(MAS)为原料,以过硫酸铵(APS)为引发剂,采用水溶液共聚法合成聚羧酸系减水剂.研究了反应过程中单体物质的量比、引发剂用量、蔗糖酯含量对聚羧酸系减水剂性能的影响,在,n(AA):n(MPA):n(MAS):n(ASE)=3.5:1.0:1.0:0.3,引发剂用量为2.5%,ASE含量为7.8%(质量比)时合成的改性聚羧酸减水剂性能最好,其折固掺量为0.2%,水灰比为0.29时,水泥净浆流动度达303mm.【期刊名称】《新型建筑材料》【年(卷),期】2010(037)008【总页数】3页(P24-26)【关键词】蔗糖酯;聚羧酸减水剂;改性;净浆流动度【作者】王文平;朱国军;沈强;查文兵;赵鹤翔【作者单位】合肥工业大学,化学工程学院,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,化学工程学院,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,化学工程学院,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,化学工程学院,安徽,合肥,230009;合肥工业大学,化学工程学院,安徽,合肥,230009【正文语种】中文【中图分类】TU528.042.2与传统萘系减水剂相比,新型高性能聚羧酸类减水剂具有掺量低、减水率高、增强效果明显、能有效控制坍落度损失等一系列优异性能[1-2],被广泛地运用于公路、铁路、桥梁、建筑等对质量要求较高的工程中。

然而可供合成聚羧酸系减水剂选择的原材料有限[3-5],所以寻找和研制新型聚羧酸系高效减水剂的合成原料,对推动我国混凝土外加剂的跨越式发展具有积极意义。

蔗糖酯是一类无毒、无污染、无刺激的非离子型表面活性剂,与聚羧酸系减水剂在复配使用时相容性比较理想[6],并且我国蔗糖产量高,价格便宜。

因此,将蔗糖先酯化再接枝到聚羧酸主链上,部分替代聚乙二醇单甲醚(MPEG)支链,既可减少MPEG的用量,又具有良好的表面活性作用,从而不仅可以为合成聚羧酸系减水剂提供了充足的新原料,而且探索出合成聚羧酸系减水剂的新方法。

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全 国中文核 心期 刊
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中 国 科 技 核 心 期 刊
以蔗糖及 对 氨基苯 碛 酸为原 料 ‘离 效减水 剂 的合成
李彦 青 , 郝光 明 , 罗应 , 子 L 红星 ・ , 李 利军 z , 王勤为
( 1 . 广西科技大学 生物与化学工程学院, 广西糖 资源绿色加工重点实验室 , 广西高校糖资源加工重点实验 室, 广 西 柳州 2 . 广 西科技大 学鹿 山学 院, 广西 柳州 5 4 5 6 1 6 ) 5 4 5 0 0 6
Te c h n o l o g y , L i u z h o u 5 45 0 06 , Ch i n a ; 2 . L u s h a n Co l l e g e o f Gu a n g x i Un i v e r s i t y o f Sc i e n c e a n d T e c hn o l o y, g L i u z h o u 5 45 6 1 6, C h i n a )
s ul f o n i c a c i d we r e u s e d t o p r e p a r e g r e e n s e t- r e t a r d i n g s u pe r pl a s t i c i z e r i n a c i d i c c o n d i t i o n s , a n d t h e a d s o r p t i o n a mo u n t o f s up e pl r a s t i c i z e r o n c e me n t a n d t h e z e t a p o t e n t i l a o n t h e s u fa r c e o f e a c h c e me n t p a r t i c l e wa s d e t e r mi n e d r e s p e c t i v e l y .Mo r e o v e r , t h e s t r u c t u r e c h a r a c t e r i z a t i o n a n d p e fo r ma r n c e o f s u p e pl r a s t i c i z e r we r e i n v e s t i g a t e d, t h e r e s u l t s s h o we d t h a t t h e g re e n s e t — r e t r di a n g s up e pl r a s t i c i z e r c o n t a i n e d a mi n o , h y d r o x y l , s u l f o n i c a c i d, b e n z e n e , e t h e r , a n d S O o n .T h e l f ui d i t y o f c e me n t p a s t e c o u l d a t t a i n a s hi g h
关键词 : 蔗糖 ; 对氨基苯磺酸 ; 高效减水剂; 绿色环保 中图 分 类 号 : T U 5 2 8 . 0 4 2 . 2 文献 标 识 码 : A 文章编号 : 1 0 0 1 — 7 0 2 X( 2 0 1 7 ) 0 1 — 0 0 8 1 — 0 5
S y n t h e s i s o f s u p e r p l a s t i c i z e r wi t n z e n e s u l f o n i c a c i d
摘要 : 为开发绿色 、 经 济、 缓凝型高效减水剂 , 研究在酸性条件 下, 以蔗糖 、 对氨基苯磺酸 为原料 , 通过工 艺优化成功制 备了一
种新型绿色、 缓凝型高效减水剂, 并 分 别 测 试 了水 泥 对 减 水 剂 的吸 附量 和 水 泥 颗 粒 表 面 电位 。同 时 , 通过结构表征和性能分析表明: 减 水 剂 分 子 中 含有 氨 基 、 羟基 、 磺酸基 、 苯环 、 醚键等官能团; 当 减 水 剂 折 固掺 量 为 0 . 5 %时 , 水 泥 净 浆 流 动度 为 2 6 5 . 5 m mi 当 固 体 掺
Ke y L a b o r a t o r y f o r P r o c e s s i n g o f S ug a r Re s o u r c e s o f Gu a n g x i Hi g h e r Ed u c a t i o n I n s t i t u t e s , Gu a n g x i Un i v e r s i t y o f S c i e nc e a n d
量为 0 . 5 %、 O . 7 %和 0 . 9 %时, 砂浆减水率分别达 1 6 . 8 %、 2 1 . 5 %和 2 3 . 9 %: 水泥砂浆 的抗压强度 随减水剂掺量 增加, 3 、 7 、 2 8 d 砂 浆抗压
强度呈先升高后降低, 且掺量大于 0 . 7 %时 出现假凝现象。该工艺绿色环保 , 成本低 , 产 品使用安全且性能优异 。
Ab s t r a c t : I n o r d e r t o d e v e l o p a n e w e n v i r o n me n t - p r o t e c t e d , e c o n o m i c a n d r e t rd a i n g s u p e r p l a s t i c i z e r , s u c r o s e a n d p - a mi n o b e n z e n e
L 1 Y a n q i n g , H A 0 G u a n g mi n g ' , L U O Y i , K O N G Ho n g x i n  ̄, L I L i j u n 。 , WA NG Q i n w e i
( 1 . C o l l e g e o f Bi o l o g i c a l a nd Ch e mi c a l En g i ne e r i n g, Gu a n g x i Ke y L a b o r a t o r y o f Gr e e n P r o c e s s i ng o f S u g a r Re s o u r c e s ,
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