高性能减水剂的研究现状与展望
聚羧酸盐高效减水剂的现状与发展趋势
聚羧酸盐高效减水剂的现状与发展趋势
一.综述
聚羧酸盐是一种新型的高效减水剂,相对于传统的水减剂而言,它具有超高的水减速率和良好的抗氧化性能。
由于其优越的特性,聚羧酸盐已成为了工业应用领域中最重要的高效水减剂之一
目前,聚羧酸盐在各种领域得到了广泛应用,包括水处理行业、煤炭行业、药物制造行业、医疗器械行业等。
在水处理行业,聚羧酸盐可以用于脱水、凝聚、浓缩、去离子和抑制氢氧化钾等。
在煤炭行业,聚羧酸盐可用于减少煤中有害物质,如硫酸根、硝酸根和氨基酸的含量,从而提高煤炭的品质,同时也可用于煤水混合物处理,以减少污水的排放量,保护环境。
在药物制造行业,聚羧酸盐可用于药物中有害物质的减少,如氯代烃、氧化物和氟化物,同时也可以用于药物的浓缩、浓缩和脱水等加工工艺。
在医疗器械行业,聚羧酸盐可用于制造各种含水量较高的医疗器械,如股骨头镶嵌物、膝关节关节松动器、人工关节等,可以提高材料的耐久性和可靠性。
我国高效减水剂现状与发展措施
Industrial Construction Vol.37,Supplement ,2007 工业建筑 2007年第37卷增刊我国高效减水剂现状与发展措施3孙振平 蒋正武 金慧忠 王培铭 张冠伦(同济大学先进土木工程材料研究教育部重点实验室 上海 200092)摘 要:简要回顾了我国混凝土高效减水剂研制、生产和应用历史,阐述了几种主要类型高效减水剂的性能特点和应用现状。
认为今后必须加大科研力度,一方面努力研究开发如聚羧酸系一类的新型高性能减水剂品种,另一方面,仍然要从萘系,密胺系等传统高效减水剂分子结构本身出发进行改进,并且通过复合手段,解决减水剂在实际应用中所面临的技术难题,满足混凝土工程对外加剂多功能化的需求。
关键词:高效减水剂 萘系高效减水剂 聚羧酸系高效减水剂 改性THE STATUS AN D DEVE LOPING STRATEGIES OF SUPERPLASTICIZERS IN CHINASun Zhenping Jiang Zhengwu Jin Huizhong Wang Peiming Zhang Guanlun (Key Laboratory of Advanced Civil Engineering Materials Tongji University Ministry ofEducation Shanghai 200092)Abstract :The history of inventing ,producing and application of superplasticizers in China is recalled ,and the characteristics and application status of the main type superplasticizers are summarized 1It is supposed that ,in order to meet the f urther demand of the modern concrete constructions ,much more research work should be emphasized on :1)development of new type superplasticizers such as polycarboxylate based superplasticizer ,and 2)modification of the molecule structure of maphthalene and melamine based superplasticizers and finally solving the new problems on site by means of composting methods 1K eyw ords :superplasticizer naphthalene based superplasticizer polycarboxylate based superplasticizer modification3国家973基础项目研究计划(2001CB610704-1);上海市青年科技启明星计划(04qmx1428)。
聚羧酸系高性能减水剂现状与技术问题
聚羧酸系高性能减水剂发展现状与技术难题从2000年左右起我国混凝土工程界逐渐认识聚羧酸系减水剂,到现在广大铁路系统混凝土工程和越来越多的海工工程、隧道重点工程以及市政重点工程的全面推荐应用,聚羧酸系减水剂的用量快速递增,如下图。
我国聚羧酸系减水剂年用量的统计(包括进口和国产产品,按20%浓度计算)与此同时,我国生产聚羧酸系减水剂的企业也在快速增加,比如上海市2002至2005年间只有1家企业能生产聚羧酸系减水剂,2006年也只有3家企业新建聚羧酸系减水剂生产线,而据称2007年上海拥有聚羧酸系减水剂生产线的外加剂企业已增加到18家。
仅2007年一年间,贵州、云南、广西等边远地区因大型铁路交通、隧道和水利工程的兴起,也先后建立起10余条聚羧酸系减水剂生产线。
所以,近二、三年来我国聚羧酸系减水剂在生产线的建设和产量方面取得可喜的成绩。
的确,聚羧酸系减水剂作为继萘系、密胺系、脂肪族系和氨基磺酸盐系减水剂之后研制生产成功的新型高效减水剂,以其在掺量较低时(固体掺量0.15%-0.25%)就能产生理想的减水和增强效果、对混凝土凝结时间影响较小、坍落度保持性较好、与水泥和掺合料适应性相对较好、对混凝土干缩性影响较小(指通常不过分增加干缩)、生产过程中不使用甲醛和不排出废液、SO42-和Cl-含量低等突出特点,从一开始就受到研究者和部分应用者的推崇。
目前,我国制定的《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2007标准已于2007年12月1日起开始实施,而我国铁道部科学技术司早在2006年9月印发的《客运专线高性能混凝土用外加剂产品检验细则》,主要就是为强制使用聚羧酸系减水剂实施的一次重要举措。
已经修定完成的《混凝土外加剂》GB8076标准中,也对两种类型的聚羧酸系高性能减水剂的性能指标和试验方法做出了明确规定。
然而,我国聚羧酸系减水剂在实际工程应用中却也同时表现出越来越多、越来越复杂的技术问题,亟需通过大量的研究工作指导解决。
2024年高性能减水剂市场分析现状
2024年高性能减水剂市场分析现状1. 引言高性能减水剂在建筑行业中扮演着重要的角色,可以显著提高混凝土的流动性和减少水灰比,从而提高混凝土的强度,并降低施工成本。
随着全球建筑业的快速发展,高性能减水剂市场也呈现出快速增长的态势。
本文将对高性能减水剂市场的现状进行分析,并探讨未来的发展趋势。
2. 市场规模及增长率分析据统计数据显示,全球高性能减水剂市场规模从2015年的X亿美元增长到2019年的Y亿美元,复合年增长率为Z%。
其中,亚太地区是高性能减水剂市场的主要消费地区,占据全球市场份额的W%。
北美和欧洲市场也持续增长,并在市场中占据重要地位。
3. 市场驱动因素分析高性能减水剂市场的快速增长主要受以下几个因素驱动:3.1 建筑业的快速发展全球建筑业持续增长,尤其是在新兴经济体和发展中国家。
随着城市化进程的加速和基础设施建设的需求增长,高性能减水剂作为一种有利于提高混凝土品质和节约成本的材料,得到了广泛应用。
3.2 节能减排政策的推动全球范围内,各国政府积极推行节能减排政策,以应对气候变化和环境污染问题。
高性能减水剂可以降低混凝土用水量和水灰比,减少二氧化碳排放,符合节能减排政策的要求,因此得到了政府的支持和推广。
4. 市场竞争格局分析高性能减水剂市场存在较为激烈的竞争格局,主要竞争对手包括X公司、Y公司和Z公司等。
这些公司通过不断研发创新产品、拓展市场渠道和提供卓越的售后服务,以提高市场份额和维护竞争优势。
5. 技术发展趋势分析目前,高性能减水剂市场的技术发展趋势主要体现在以下几个方面:5.1 环境友好型减水剂随着环境保护意识的提升,市场对环境友好型减水剂的需求也在增加。
环境友好型减水剂具有低挥发性和低毒性的特点,对环境影响较小,符合可持续发展的要求。
5.2 高性能多功能减水剂市场对高性能多功能减水剂的需求也在增长。
这种减水剂不仅可以提高混凝土的流动性和强度,还可以增加抗裂性能、改善混凝土的耐久性等,满足了建筑业对多功能材料的需求。
2024年高性能减水剂市场前景分析
2024年高性能减水剂市场前景分析引言减水剂是建筑行业中常用的一种添加剂,它可以显著降低混凝土水泥用量,提高混凝土的工作性能,从而提高工程质量和效率。
在高速发展的建筑行业中,高性能减水剂具有广阔的市场前景。
本文将对高性能减水剂市场的前景进行分析。
市场需求随着城市化进程的加快,建筑行业迅速发展。
同时,人们对工程质量和效率的要求也越来越高。
高性能减水剂作为一种能够提高混凝土性能的添加剂,满足了市场对于高质量、高效率的建筑需求。
因此,高性能减水剂市场需求旺盛。
技术创新随着科技的进步,高性能减水剂的研发技术也在不断创新。
传统的减水剂主要通过改变混凝土的物理性质来达到减水的效果,但这种方法对混凝土的工作性能和强度产生了一定的影响。
而高性能减水剂采用了新的化学添加剂,通过改变混凝土的化学性质来实现减水效果,可显著提高混凝土的工作性能和强度。
技术创新为高性能减水剂市场的发展提供了坚实的基础。
市场规模及增长潜力据统计数据显示,目前高性能减水剂市场的规模约为XX亿元,预计未来几年将呈现出快速增长的趋势。
这主要得益于建筑行业的快速发展以及人们对高质量建筑工程的追求。
随着技术不断创新和市场认知的提高,高性能减水剂市场的潜力将进一步释放。
市场竞争格局目前高性能减水剂市场存在较多的竞争品牌,主要包括国内外知名企业。
这些企业在技术研发、生产能力以及市场渗透度方面都拥有一定的优势。
为了在市场中占据一席之地,这些企业不断加大研发投入,推出更加先进的高性能减水剂产品。
市场竞争格局将更加激烈,企业需要不断提升技术实力和品牌影响力,以保持竞争优势。
发展趋势在未来的市场发展中,高性能减水剂有几个明显的发展趋势。
首先,技术创新将继续推动市场发展,新型的高性能减水剂将不断涌现。
其次,可持续发展将成为市场的重要方向,环保型高性能减水剂将受到更多关注和需求。
此外,智能化应用也是市场的发展趋势之一,高性能减水剂在施工过程中的智能化监测和控制将得到更广泛的应用。
聚羧酸系减水剂的研究现状与发展趋势
聚羧酸系减水剂的研究现状与发展趋势聚羧酸系减水剂是一种在建筑材料领域广泛应用的化学添加剂,可以显著降低混凝土和水泥浆体系的黏性,从而达到减少水灰比、提高混凝土强度和改善工作性能的效果。
随着我国建筑行业的快速发展,聚羧酸系减水剂的使用量也在不断增加,并且已成为混凝土搅拌站和混凝土制品生产企业的必备品。
本文将对聚羧酸系减水剂的研究现状和未来发展趋势进行全面分析,以期为相关行业的从业人员和研究工作者提供参考。
聚羧酸系减水剂是近年来被广泛应用的一类高性能减水剂,其主要特点是对混凝土具有显著的减水和增稠效果,可显著减少水灰比,改善混凝土的流动性和可泵性,提高混凝土的强度和耐久性,同时还能显著改善混凝土的工作性能和耐久性。
聚羧酸系减水剂主要应用于普通混凝土、高性能混凝土、自流平混凝土、高韧性混凝土、自密实混凝土等各种类型的混凝土材料中。
在我国,聚羧酸系减水剂已被广泛应用于桥梁、高层建筑、地铁、隧道等重大工程项目中,并且取得了显著的经济和社会效益。
目前,国内外对聚羧酸系减水剂的研究主要集中在以下几个方面:1. 减水剂的分子设计和合成技术:随着化学合成技术的不断进步,聚羧酸系减水剂的分子设计和合成技术也在不断完善。
近年来,国内外已有不少研究机构对聚羧酸系减水剂的分子结构和性能进行了深入研究,提出了一系列新的分子设计思路和合成方法,如基于乙烯基聚醚酮单体的合成方法、基于有机高分子合成的方法等,为聚羧酸系减水剂的研发和应用提供了新的思路和方法。
2. 减水剂的性能研究和应用技术:随着对混凝土性能要求的不断提高,对聚羧酸系减水剂的性能研究也日益深入。
目前,国内外已有许多研究机构对聚羧酸系减水剂的分散性、减水率、流动性、分散稳定性、复合性能等进行了系统研究,并取得了一系列重要研究成果。
针对不同类型和配合比的混凝土材料,研究人员还提出了一系列针对性的应用技术和施工工艺,为混凝土生产和施工提供了新的思路和方法。
在聚羧酸系减水剂的研究领域,我国的研究水平已经达到了国际先进水平,并且取得了不少重要研究成果。
高效减水剂的研究进展
高效减水剂的研究进展摘要:重点叙述了高效减水剂的特点,研究和发展的状况。
提出一些亟待深入研究的问题及高效减水剂的研究发展趋势。
关键词:高效减水剂综述发展趋势减水剂是目前研究和使用最广泛的一种混凝土外加剂,外加剂已成为混凝土除水泥、砂、石以外的第五种组成部分[1]。
减水剂属改善混凝土拌和物流变性能的外加剂之一,减水剂是在混凝土坍落度基本相同和不影响和易性条件下,具有减水、提高温度效果的外加剂;也有增大混合物的流变性或节约水泥用量的作用。
在工程中使用减水剂的主要目的是减少砼用水量,降低水灰比,节约单方水泥用量,并改善其和易性[2]。
高效减水剂是一种能显著改善混凝土和易性和显著减少其拌和水量的一种化学外加剂,是新型建材支柱产业的重要产品之一。
高效减水剂不但大大提高了高强混凝土的力学性能,而且提供了简便易行的施工工艺[3]。
19世纪法国出现钢筋混凝土,实现了混凝土技术的第一次飞跃。
1928年法国E.Freyssint发明的预应力混凝土技术,实现了混凝土技术的第二次飞跃就是各种高性能减水剂的问世是对混凝土技术的又一次重大突破[4]。
可以说高效减水剂的应用已成为混凝土技术发展的一个重要里程碑[5]。
1 减水剂的分类:目前主要有普通减水剂和高效减水剂1.1 普通减水剂又称塑化剂,要求减水率≥5%,龄期3—7d的混凝土的压缩强度提10%,28d强度提高5%以上。
普通减水剂主要有这几类:木质素磺酸盐及其衍生物;高级多元醇—糖蜜;羟基酸及其盐。
1.2 高效减水剂又称超塑化剂,能大幅度减少用水量和提高新拌混凝土的和易性。
要(GB8076-87“混凝土外加剂”)减水率≥10%,龄期1Dr混凝土强度提高30%以上,3d强度提高25%以上,7d 强度提高20%以上,28d强度提高15%以上[6]。
高效减水剂主要有这几种[7]:萘磺酸甲醛缩合物减水剂;三聚氰胺系减水剂;氨基磺酸盐减水剂;羧酸盐接枝共聚物减水剂;脂肪酸系减水剂;聚苯乙烯磺酸盐减水剂。
高效减水剂的应用现状与行业发展进展
高效减水剂的应用现状与行业发展进展随着混凝土技术的发展,混凝土外加剂已成为混凝土中不可缺少的第五组分,混凝土外加剂的新品种开发促使了混凝土技术进步。
标签:高效减水剂;现状;发展近年来,混凝土外加剂的研究与生产已趋向朝着高性能、无污染方向发展。
混凝土减水剂是混凝土外加剂中应用面最广、使用量最大的一种。
具有梳形分子结构的聚羧酸系高效减水剂因其减水率高、保坍性能好、掺量低、无污染、缓凝时间少、成本低等优异性能,适宜配制高强超高强混凝土、高流动性及自密实混凝土,成为国内外混凝土外加剂研究开发的热点。
1 高效减水剂的性能综述高效减水剂的主要成分几乎都是聚合物电解质类,它们对水泥和混凝土具有高的分散作用,能较好地保持混凝土的坍落度。
高效减水剂对水泥颗粒的分散性强烈、减水率高、早强增强效果好。
掺这类外加剂可以使混凝土拌合物的流动性大大提高,或者在保持相同流动性的情况下大幅度减少混凝土拌合物的用水量,同时可使混凝土具有高耐久性,因而可以制得高流动性混凝土,泵送混凝土、高强度性能混凝土或高密实性混凝土等等。
这对于大积混凝土工程、海上建筑设施、轻质高强混凝土构件和制品等具有十分重大的意义。
也可以较大量地掺用工业废渣如粉煤灰、矿渣等细掺合料,以提高混凝土耐久性及改善由于工业发展所带来的部分环保部问题。
可以说高效减水剂的应用,已成为混凝土技术发展的一个重要时里程里程碑。
高效减水剂又称超塑化剂,能大幅度减少用水量和提高新拌混凝土的和易性。
要(GB8076-87“混凝土外加剂”)减水率≥10%,龄期1Dr混凝土强度提高30%以上,3d强度提高25%以上,7d强度提高20%以上,28d强度提高15%以上。
2 新型高效减水剂的种类与特性新型高效减水剂的种类与特性当前,国际国内配制高强度、高性能混凝土,都采用高效减水剂,这种高效减水剂可以分成4大类:A、萘系(Naphthalin);B、多羧酸系(Polycarboxylic acid);C、三聚氰胺系(Melamine);D、磺酸系(Aminosulfonicacid)。
HPWR聚羧酸系高性能减水剂的现状与发展方向探讨
聚羧酸系减水剂(HPWR)的发展现状与发展方向探讨聚羧酸减水剂是一种重要的混凝土外加剂,是新型建筑材料支柱产业的重要产品之一。
自上世纪80年代起,国外就开始着手研发聚羧酸系减水剂。
它以石油化工产品为原料,以极高的减水率,极好的坍落度保持性和优异的增强效应,逐渐受到混凝土工程界的亲睐。
聚羧酸减水剂研究的最终目标是通过不饱和单体在引发剂作用下共聚,将带活性基团的侧链接枝到聚合物的主链上,使其同时具有高效减水、控制坍落度损失和抗收缩、不影响水泥的凝结硬化等作用。
本文将概述国内外聚羧酸减水剂的研究和发展状况,探讨聚羧酸减水剂结构与性能之间的关系及其作用机理的研究成果,并分析聚羧酸减水剂研究中存在和亟待解决的一些问题,希望对我国从事聚羧酸系减水剂研究、应用的同行有所启发。
1聚羧酸系减水剂的发展1.1国外情况国外学者一开始通过所合成的反应性活性高分子作为混凝土坍落度损失控制剂,后来才真正意义上做到在分散水泥的作用机理上设计出各种最有效的分子结构,使外加剂的减水分散效果、流动性保持效果得以大大提高。
1986年日本专家首先研制成功聚羧酸系减水剂,9 0年代中期正式工业化生产,并开始在建筑施工中应用。
该类减水剂大体分为烯烃/顺丁烯二酸酐聚合物和丙烯酸/甲基丙烯酸脂聚合物等。
据报道,1995年后聚羧酸系减水剂在日本的使用量就已超过了萘系减水剂,且其品种、型号及品牌名目繁多。
尤其是近年来大量高强度、高流动性混凝土的应用带动了聚羧酸系减水剂的技术发展和应用水平。
目前日本生产聚羧酸系减水剂的厂家主要有花王、竹木油脂、NMB株式会社和藤泽药品等,每年利用此类减水剂生产的各类混凝土为1000万m3左右,并有逐年递增的发展趋势。
与此同时,其它国家对聚羧酸系减水剂的研究与应用也逐渐加强.虽然日本是研发应用聚羧酸系减水剂最早也是最为成功的国家,但目前北美和欧洲也十分重视对聚羧酸系减水剂的研究。
从最近的文献可知,聚羧酸系减水剂的研究已由第一代甲基丙烯酸/烯酸甲酯共聚物,到第二代丙烯基醚共聚物,又发展到第三代酰胺/酰亚胺型,而且专家们正在着手研发第四代聚酰胺-聚乙烯乙二醇支链的新型高效减水剂。
减水剂中国展望
我国聚羧酸高性能减水剂的研究展望发布时间:2010-10-9文章作者:武汉浩源化学建材有限公司马双平来源:湖北散装水泥信息网摘要:聚羧酸高性能减水剂(pce)由于生产应用环保、工作性好、耐久性好等优异的特点在我国得到了大规模的推广应用。
但pce的合成工艺繁多,合成原料也很多,不同的工艺和原料合成的pce的性能差异很大,并不是一种pce就能解决所有的问题。
要想促进pce 的快速发展,要结合化学合成原理及水化机理对pce的合成进行系统的研究。
同时,要充分发挥政府、科研机构、pce使用单位、供应商、生产厂家等多方面的力量,特别是要充分发挥外加剂生产企业的桥梁纽带作用。
关键词:聚羧酸高性能减水剂合成工艺合成原理作用机理一、前言2004年以来,聚羧酸高性能减水剂(pce)由于生产应用环保、工作性好、耐久性好等优异的特点在我国得到了大规模的推广应用,在混凝土行业受到了广泛的关注。
由于利润高及铁道部相关部门的大力推广,成为了混凝土行业最热门的研究方向。
很多聚醚生产厂家、企业、高校及科研机构纷纷对聚羧酸的工艺进行研究,在短时间内取得了令人瞩目的成绩。
如今,国产mpeg、apeg、tpeg等不同原料合成的pce聚羧酸广泛应用于各类混凝土工程中。
pce具有以下独特的优点:低掺量、高减水增强率、和水泥的适应性好,混凝土坍落度损失小,是一种安全的绿色环保型高性能减水剂[1]。
很多人对此产生了误解,以为任何一种pce是万能的,仿佛一用上pce就什么问题都可解决。
我们知道,以往的萘系、密胺系等减水剂合成工艺路线单一,原料也很少;但pce的合成工艺繁多,合成原料也很多,不同的工艺和原料合成的pce 的性能差异很大。
因此,尽管pce具有很多优点,但并不是只用任何一种pce就能解决所有的问题。
随着pce在各类工程特别是在预拌混凝土中的逐步普及[2-4],坍落度损失、对含泥量的敏感性、与其它外加剂(如减水剂、早强剂、防冻剂等)的复配效果等问题逐步显露出来并为广大用户了解和熟悉,pce的早强、防冻性及坍落度损失等问题迫切需要得到解决[5-6]。
减水剂的市场现状和趋势
减水剂的市场现状和趋势减水剂是一种能够降低混凝土和水泥浆体水分含量并提高流动性的化学品。
它们在建筑工程和混凝土制品行业中广泛使用,以提高施工效率和混凝土品质。
以下是减水剂市场的现状和趋势:市场现状:1. 市场规模扩大:随着建筑工程和基础设施投资的增加,减水剂市场规模不断扩大。
尤其是在新兴经济体和发展中国家,建筑行业增长迅猛,对减水剂的需求也高涨。
2. 技术进步:减水剂行业正在不断进行技术创新和开发,以提高产品性能和降低成本。
新型减水剂具有更低的用量、更高的减水率和更好的耐久性等特点。
3. 环保趋势:随着对环境保护意识的提高,减水剂市场对环境友好产品的需求增加。
政府对建筑行业的环保法规和政策也在推动减水剂市场向更环保的方向发展。
趋势:1. 市场竞争激烈:由于减水剂市场前景广阔,吸引了许多企业进入这个领域。
市场竞争激烈,企业需要不断提高产品质量和增强品牌影响力以保持竞争力。
2. 区域市场差异:减水剂的需求因地区而异,主要受到当地建筑行业的发展和基础设施建设项目的影响。
一些地区的减水剂市场潜力更大,而另一些地区可能需求较低。
3. 增加多功能减水剂的需求:随着建筑工程对混凝土性能的要求增加,多功能减水剂的需求也在增加。
这种减水剂不仅能够提高流动性,还能改善混凝土的强度、耐久性和抗裂性能等。
4. 新兴市场的增长:一些新兴市场和发展中国家正在经历快速的城市化和工业化进程,建筑行业发展迅猛。
这些市场对减水剂的需求将继续增长,并成为减水剂市场的重要推动力。
综上所述,减水剂市场正处于快速发展阶段,技术进步、环保趋势和新兴市场的增长将推动市场继续向好。
然而,企业需要关注市场竞争和地区差异,不断提高产品质量和满足不同客户的需求。
聚羧酸系高性能减水剂的研究现状与展望
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wa e-e u i ga e t sp t o wa d trr d cn g n u r r . wa f
Ke r s P l c r o y i cd Hi h p ro m a c t rr d cn g n ; M o e u a e i ; Co c ee y wo d : o y a b x l a i ; c g - e f r n ewae -e u ig a e t l c lrd sg n n r t
聚羧酸系高性能减水剂的研究现状与发展方向
世 界上 使用 的混凝 土外 加 剂将 主要是聚羧 酸系高性
能减水 剂 。
能减 水剂得 到 迅速 的发展 。高性 能减水 剂 与高效减 水 剂概 念 的 区别 主要 在 于 , 性 能减 水 剂具 有 更 高 高 的减水 率 , 更好 地 控 制 混凝 土 的引 气 、 凝 、 水 等 缓 泌
问题 。
1 聚 羧 酸 系减 水 剂 的 研 究 现状
1 1 国外聚 羧酸 系减 水剂 的研 究现状 . 近 年来 , 在发 达 国家一 些研究 者 的论文 中, 有许 多关 于研究 开发具 有 优越性 能 的聚羧酸 系减水 剂的 报道 , 研究 内容 己从 磺 酸 系超 塑化 剂 改性 逐渐 移 向
制混凝 土 的引气 、 缓凝 、 水等 问题 。它与不 同种类 泌 的水 泥都有 相对 较好 的相 容性 , 即使在 低掺量 时 , 也
能使 混凝 土 具 有高 流 动性 , 且 在低 水 灰 比时具 有 并
低粘 度及塌 落度经 时 变化小 的性 能 。在众 多系列 的
减水 剂 中 , 因聚羧 酸 系 高性 能 减水 剂 具有 很 多独 特
减 水剂 是指 能增加 水 泥浆 流动性 而不 显著 影响
等作 用外 , 还能控 制混 凝 土的塌 落度损 失 , 更好 地控
含 气量 的材料 。 它是在水 灰 比保持 不 变 的情 况 下 , 能 提 高和 易性 ; 或是 同样 的和 易性 , 可使 混凝 土用水 量
降低 , 提高混凝 土 强度 的外 加剂 。2 O世 纪 3 O年代 到 6 O年 代 , 通 减 水 剂 的应 用 和发 展 速 度 较 快 , 要 普 主 为松香 酸 钠 、 木质 素 磺 酸钠 、 脂 酸盐 等 有机 物 ; 硬 从 6 O年代 到8 年 代初 发展 为 高效减 水 剂 , 表产 品为 O 代
2024年减水剂市场分析现状
2024年减水剂市场分析现状前言减水剂是一种常用的混凝土外加剂,在建筑行业中广泛应用。
本文将对减水剂的市场现状进行分析,并探讨其发展趋势。
1. 市场规模分析减水剂市场具有广阔的发展前景,其市场规模逐年增长。
随着经济发展和基础设施建设的加速推进,混凝土的需求量不断增加,为减水剂市场提供了巨大的机遇。
据统计数据显示,近年来全球减水剂市场规模呈现稳步增长的趋势。
根据市场研究机构的预测,未来几年减水剂市场还将保持较快的增长速度。
2. 市场竞争格局分析目前,全球减水剂市场竞争格局相对分散,没有出现垄断现象。
主要的减水剂生产企业集中在一些发达国家和地区,如美国、德国、日本等。
这些企业拥有先进的技术和优质的产品,在市场上具有一定的竞争优势。
此外,一些新兴市场也涌现出一些具有竞争力的减水剂生产企业。
这些企业在技术研发和产品创新方面表现出色,逐渐蚕食了传统市场的份额。
3. 市场增长驱动因素分析减水剂市场的增长主要受以下几个因素的驱动:3.1 基础设施建设投资增加随着城市建设和基础设施建设的不断推进,减水剂的需求量不断增加。
政府加大对基础设施建设的投资力度,为减水剂市场的发展提供了强大的动力。
3.2 环保意识的提高随着环保意识的提高,传统的减水剂面临着一定的压力。
因此,研发更环保、高效的减水剂成为市场的一大趋势。
新一代减水剂,如高性能减水剂、可降解减水剂等,正在逐渐取代传统减水剂。
3.3 技术创新和应用拓展减水剂的技术创新和应用拓展也是市场增长的重要因素。
在减水剂的生产过程中,不断寻求技术上的突破和创新,能够提高产品的性能和附加值,进一步满足市场需求。
4. 市场发展趋势分析减水剂市场未来发展的趋势主要包括以下几个方面:4.1 新一代减水剂的应用将成为主流随着环保意识的提高,新一代减水剂将成为市场的主流产品。
这些减水剂具有更高的性能和更好的环保特性,能够满足建筑行业对减水剂的更高要求。
4.2 互联网+在减水剂行业的应用随着互联网技术的发展,互联网+已经渗透到各个行业。
聚羧酸盐高效减水剂的现状与发展趋势
铁路新线建设、复线改造、旧线改造等聚
羧酸盐等外加剂用量将达到20万吨。 目前约有40多家企业掌握了聚羧酸盐高性 能混凝土外加剂的生产技术。产能较大, 但处于以销定产状态。
聚羧酸盐高效减水剂的生产
方法一:从化工企业购买已经加工好(酯
化好)的大单体,用丙烯酸或甲基丙烯酸 等来进行聚合。工艺简单,生产周期短。 方法二:从化工企业购买未加工的大单体 (PEO或MPEG),先酯化,再聚合。生 产周期较长。 酯化工艺较为复杂,有些企业可能难以保 证酯化质量和稳定性。
在中国的国外企业
2006年水泥产量12.35亿吨,庞大的建筑市
场吸引国外的外加剂企业。 德国巴斯夫(BASF)公司、美国格雷斯 (GRACR)公司、意大利马贝(MAPEL) 公司、日本触媒公司、韩国LG公司、加拿 大弗克(FuClear)公司、瑞士的西卡 (SIKA)公司都在中国市场销售包括聚羧 酸在内的高性能外加剂。
以上。有时会影响强度和施工质量,特别在 大流动度混凝土工程施工时,更要注意含气 量的测量。
工程应用注意事项
(3)与其它外加剂相容性
聚羧酸系高性能减水剂一般不能与萘系
复合使用。操作上应特别注意使用干净容器,
内无其他杂质,不然会影响减水率和坍落度 保留性能。在与其它外加剂复合使用时,也 应注意与其它外加剂相容性。
大量甲醛、萘、苯酚等有害 物质,成品中也含有一定量
的有害物质
三、聚羧酸盐高性能减水剂 工程应用及注意事项
工程应用 过去认为只适合高强混凝土、自密实混凝 土、清水混凝土、混凝土预制构件等特种混凝 土。 随着对其技术经济性研究及生产工艺的优 化,重要原料的国产化,生产成本有所减低。 目前开始应用于普通强度等级的混凝土。
2023年高效减水剂行业市场研究报告
2023年高效减水剂行业市场研究报告高效减水剂是一种可以迅速降低混凝土水灰比和减少混凝土水泥用量的化学添加剂,广泛应用于建筑工程中。
随着人们对建筑质量和节能环保要求的提高,高效减水剂的市场需求也在不断增加。
本文将对高效减水剂行业市场进行研究,以期为企业和投资者提供参考。
一、市场概述高效减水剂市场是一个不断发展的市场,随着建筑工程的增加,对高效减水剂的需求也不断增加。
目前,中国的高效减水剂市场还处于初级阶段,市场规模较小,但增长潜力巨大。
二、市场发展趋势1. 节能环保要求的提高:随着人们对节能环保要求的提高,高效减水剂作为一种节能环保产品,将得到更多的应用。
目前,全球各国都在大力推动建筑节能工作,高效减水剂市场将迎来更广阔的发展机遇。
2. 技术研发的重视:随着科技的进步,高效减水剂的技术不断更新,性能越来越稳定,对混凝土的影响更可控,市场上涌现出越来越多的高质量产品。
3. 建筑工程的增加:随着城市化进程的加快,建筑工程的需求不断增加,对高效减水剂的需求也将随之增加。
三、市场竞争格局目前中国高效减水剂市场存在较多的企业,竞争格局较为激烈。
主要的竞争对手有开发企业、生产企业、销售企业等。
企业应该通过提高产品质量、创新技术等方式来提升竞争力。
四、市场机遇和挑战机遇:随着城市化进程的加快和建筑工程的增加,高效减水剂市场需求相对稳定,市场前景广阔。
挑战:高效减水剂市场竞争激烈,产品同质化程度高,企业需要通过提高技术水平和创新能力来应对挑战。
五、市场推广策略1.加大技术研发力度,提升产品技术水平。
2.加强市场宣传,提高产品的知名度和美誉度。
3.与建筑公司、工程商等合作,扩大市场份额。
4.加强售后服务,提高客户满意度。
六、市场前景展望随着社会经济的不断发展和人们对建筑质量和节能环保要求的提高,高效减水剂市场前景广阔。
未来,高效减水剂市场将保持稳定增长,市场机遇巨大,但同时也面临着激烈的竞争挑战。
企业应该提高技术水平,创新产品,提升竞争力,抓住市场机遇,实现可持续发展。
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高性能减水剂的主要性能及发展现状前言一般地说,高性能混凝土指有高耐久、高强度、高流动性的混凝土,它与普通混凝土在原料上的最大区别是,以高性能减水剂和超细矿物掺和料作为混凝土的第五第六必组分,它们的性能是当前各国混凝土工程界与材料界限关注的重点。
超细矿物掺和料属于无机非金属材料,对它的研究已有相当的基础。
高笥能混凝土的另一种关键材料—高性能减水剂,属于有机化学材料,包括从材料种类与性质特征、原材料选择与合成工艺控制、产品分子形态结构与性能等,到水泥分散体系中减水剂的物化作用机理、减水剂对水泥水化性化性能的影响及其在混凝土中的应用技术等,在理论和实际应用方面还有待于深入系统地研究。
1、国内外高性减水剂的发展现状从减水剂性能的变化方面来看,可以简单地把减水剂的发展概括为三个阶段:(一)普通减水剂有应用与发展:(二)高效减水剂、流化剂的合成与应用阶段;(三)高性能减水剂的发展阶段。
20世纪三十年代初到六十年代,英国、美国、日本等国家已经在公路、隧道等工程中使用了减水剂和其它外加剂。
早期使用的减水剂包括松香酸纳、木质素磺酸纳、硬功夫脂酸皂等有机物,该时期的普通减水刘得到了广泛应用和较快发展,萘磺酸甲醛缩合物是1936年由Kennedy发现,日本1962年由服部研制成功以萘磺酸甲缩合物为主要成分的高效减水剂;1964年联邦德国研制成三聚氰胺磺酸盐甲醛缩全物理学高效减水剂,此后,从六十年代到七十年代末八十年代初,萘系、三聚氰胺系产品作为高效减水剂、流化剂在许多国家得到广泛应用和较大发展,此阶段产品的特点是减水率较高,但保持混凝土流动性的效果较差,一般通过多次添加法、后掺法、与缓凝剂复合使用法来加以解决。
但往往出现一些操作上或技术上的困难,引起混凝土性能和质量的不稳定。
1985年,在日本发表了第一篇反应高分子用于萘系的高性AE减水剂的论文,此后保持混凝土塌落度的高性减水剂得到日本有关部门的支持和重视。
九十年代初,伴随高性能混凝土概念提出的同时,聚羧酸系、三聚氰胺系、氨基磺酸系、改性木质素磺酸系列化高性能减水剂得到迅速的开发。
随着有关降低单位用水量和改善施工性能的对策不断完善,进一步推动了流动化混凝土施工方法的标准化,实现了预拌混凝土高减水、塌落度保持良好的目的。
目前,各国对聚羧酸系减水剂在日本的使用量已超过了萘系减水剂。
目前,国内外研究的热点仍是开发新品种及新合成方法。
在众多系列的减水剂中,聚羧酸系减水剂具有很多独特的优点,如具有高减水、低塌落度损失、低掺量、不缓凝、不受掺加时间影响等性能,另外,环保问题也可以得到很好的解决。
随关高强、超高强流动性混凝土的需求量不断增多,需要能使混凝土水胶比在0.25以下且混凝土流动性保持良好的一种高性能减水剂,而聚羧酸类外加剂因其具有超分散性的特点,且能阻止混凝土塌落度损失而不引起明显的缓凝,从而成为代表混凝土外加剂材料最先进技术的产品,是化学外加剂研究开发的重点。
日本是研究和应用聚羧酸系减水剂最多也是最成功的国家,已从研究萘系基本上转向研究聚羧酸系,近年来,北美和欧洲的一些研究者的论文中,也有研究开发具有优越性能的聚羧酸系的报道。
目前,研究中心已从磺酸系超塑化剂改性逐渐移向对聚羧酸系的研究,在我国,萘系高效减水剂应用大约有20多年历史,由于减水率不太高,混凝土塌落度损失过快,难以满足实际工程的施工要求,而复合产品质量不稳定,往往影响到混凝土的凝结硬功夫化和耐久性;加外萘系产品的原料日益缺乏,价格上涨,急需研制非萘系减水剂。
目前,我国研究聚羧酸系减水剂尚处于起步阶段。
2、高性能减水剂的种类在日本,各种高性能减水剂统称为高性能AE减水剂,该产品具有很高的减水率和长时间保持混凝土塌落度的性能,可以达到一定的引气量,在相当宽的范围内可以自由设定使用量,根椐其发挥减水性的主要成分,可把高性能减水剂分为改性木质素系、萘系、密胺系、氨基磺酸系、等五大类。
前四种主要通过磺化缩合,将带强极性官能团的单体缩聚而得到产物,而聚羧酸类的减水剂则主要通过不饱和单体在引发剂作用下共聚,即将带活性基团的侧链接枝到聚合物的主链上而获得。
聚羧酸系减水剂的分子结构呈梳形,特点是在主链上带多个活性基团,并且极性较强;侧链也带有亲水性的活性基团,并且链较长、数量多;疏水基的分子链短,数量也少。
如用以下通式来表示聚羧酸系减水剂的化学结构,则实际代表物的化学式只是其中某些部分组合。
另外,从对水泥水化影响看,这类减水剂有标准型和缓凝型两种;从其用途来说,也有用于普通、高强、超高强高流动性混凝土的区别。
2高性能减水剂的材料组成高性能减水剂一般由一种或数种成分复合而成。
我国的高效泵送剂大多数是通过高效减水剂、普通减水剂、引气剂、缓凝剂、增稠剂等几种组分复合而成的。
具有较高减水率和一定的塌落度保持性能,与日本的用于普通、高强混凝土的缓凝型高性AE减水剂相似,广泛用于C20—C60商品混凝土的生产。
由于复合外加剂配方波动较大,与不同水泥的相容性较差,另外,各生产企业技术水平差异很大,不能保证外加剂产品的高质量和正确应用,工程中常出现外加剂适应性不良、混凝土离析泌水、缓凝时间过长、塑性收缩裂缝较多,耐久性不良等众多问题。
我国尚未制定高性能减水剂标准,其技术发展水平与国外发达水平相比,差距较大。
下面介绍的高性能减水剂的材料组成,主要根椐是日本的高性能AE减水剂的有关文献资料。
(1)改性木质素磺酸盐系代表物为木质素磺酸盐缩合物,主要由脱糖木质素磺盐缩合与烷基醚共聚改性而成,平均分子量比普通木钙的要高,有一定的缓凝性,它的吸附分散作用主要是在粒子间产生静电斥力和空间位阻作用力。
(2)萘系主要产物为萘磺酸盐甲醛缩合物,制造时混合烷基萘或添加改性木质素磺酸盐或徐放型高分子化合物等,以保持适度的引气性及降低混凝土塌落度损失的性能。
该系列减水剂主要由分散性组分和分散性保持组分成。
(3)密胺系主要代表物为密胺磺酸盐甲醛综合物,生产时加入改性木质素类或苯酚、水杨酸,主要目的是生成有立体松散毛刺状高分子、交联高分子以抑制塌落度损失。
该系列减水剂主要由分散性组分和分散保持组分,或由分散性组分和具有分散保持功的分散性组分组成。
(4)氨基磺酸系主要产物为芳香族氨基磺酸盐聚合物,该产物为具有分散保持功能的分散性组分,缓凝作用较强,它的吸附分散机理主要是DEVO 理论和空间位阻理论。
(5)聚羧酸系聚羧酸系减水剂的代表产物很多,但其结构都基本上遵循一定的规则,即在重复单元的末端或中间位置带有某种活性基团(如聚氧烷基EO、—COOH、—COO、—SO、H、—SO等),由一种或几种低极性聚烯烃链或中等极性聚酯链、聚丙烯酸脂链或强极性的聚醚链共聚合而成。
主链中的活性基团链段通过离子键、共价健、氢键及范德华力等相互作用,紧紧地吸附在强极性的水泥粒子表面上,并改变其表电位;带多个活性基团的侧链嵌挂在主链上,当吸附在固体颗粒表面时形成具有一定厚度的溶剂化层,同时传递一定的静电斥力。
所选的单体主要有四种类:1不饱合酸—马来酸酐、马来酸和丙烯酸、甲基丙烯酸;2聚链烯基础物质—聚链烯基烃、醚、醇、磺酸;3聚笨乙烯磺酸盐或脂;4(甲基)丙烯酸盐或酯、笨二酚、丙烯酰胺。
3、高性能减水剂的研究内容3.1理论研究主要包括三个方面:1、对不同种类产品的合成、分子结构与减水剂性能之间的关系等的研究;2、作用机理的研究;3、混凝土性能的研究等。
如图1所示,它涉及到精细化工产品从生产到应用全工序的各个阶级。
高性能减水剂的分子结构设计趋向是在分子主链或侧链上引人强极性基团羧基、磺酸基、聚氧化乙烯基等,通过极性基与非极性基的比例可调节引气性,一般非极性基比例不超过30%;可通过调节聚合物分子量而增大减性、质量稳定性,通过调节侧链分子量,增加立体位阻作用而提高分散性保持性能。
国内近年来开始通过分子设计而探索聚羧酸类高效减水剂的合成途径,从材料选择,降低成本、提高性能等方面考虑而改进合成工艺也仅仅是起步;国内侧偏重研究聚羧酸系减水剂的新拌混凝土有关性能、硬化混凝土的力学性能及工程使用技术,但对减水剂的分子结构表征、作用机理、水泥分散体系的物性和减水剂对水泥水化的影响等研究仍然很少。
只有在深入研究理论的基础上,才能使开发的产品更加功能化、原材料更加样化、生产与使用环境生态化、应用技术标准化。
3.2应用技术的研究(1)在高强、超高强混凝土中的应用。
高性能减水剂可使混凝土的水灰比下降到0.25以下,而水泥用量仍可保持在500kg\m3,同时它的坍落度可保持200mm以上,完全能满足泵送需要,从而可配制出高强、超高强混凝土。
这类混凝土的应用情况反映了整个国家的高性能减水剂的技术水平。
北美、欧洲的一些国家和日本、澳大利亚等应用超高强高性能混凝土相对较多,如美国的芝加哥、西雅图、纽约、休期敦;加拿大的多伦多、德国的法兰克福等均有多幢超高强高性能混凝土建筑;日本不仅应用超高强高性能混凝土建造高层住宅,而且用其制造预应力混凝土桥梁、预应力混凝土桩、桁架、管、电杆等。
目前,应用超高强高性能混凝土最好的国家是挪威,其已有C105级超高强混凝土结构设计规范,此为目前世界强度等级第二高的混凝土结构设计规范(德国现行的混凝土结构设计规范已达C110级)。
挪威已在建造北海油田的钻井平台中使用超高强高性能混凝土,并将超高强高性能混凝土广泛用于道路工程,明显提高了混凝土路面的耐磨性,适应了挪威严寒地区汽车带钉轮胎对路面的强磨蚀作用,近10年来,中国在混凝土技术方面取得了明显进步。
在普遍应用C30、C40等级混凝土的基础上,C50、C60高笥能混凝土的工程应用范围不断扩大,C80混凝土已在预应力管桩构件中使用,也有少量C80高强泵送混凝土在工程中应用。
(2)提高混凝土的耐久性一般来说,抗渗性的混凝土,其密实性高,耐久性也好,掺用减水剂可以减少混凝土的用水量,从而提高混凝土的密实性,有利耐久性的提高;引气剂则可以改变混凝土内部的孔隙结构,能使混凝土的抗渗性能及抗冻性能有很大改善。
在保持水灰比及流动性不变的情况下,使用高性能减水剂降低混凝土中水的用量,同时引入一定的微小气孔,其用意在于提高混凝土的耐久性。
(3)流态混凝土中的应用高性能减水剂和矿物超细粉是高性能混凝土的两个关键组分,减水剂使混凝土中的水泥用量减少,超细粉用量增大,在施工过程中混凝土不会离析,它的坍落度保持在200mm以上,稍加振捣或免振就能使混凝土在钢筋密集部位得到很好的填充,使制作流态混凝土包括自流平及自密混凝土的技术得到实现。
(4)外加剂技术的标准化为保证工程质量,合理使用高性能减水剂,使混凝土配合比设计规范化,进一步提高混凝土的耐久性,必须进行高性能减水剂应用技术的标准化研究。
在我国,外加剂行业很早制订了一些技术规范和标准,如GB8076—89“混凝土外加剂”等,但现有的减水剂标准尚没有规定用于高流动混凝土的减水率大于30%的高性能减水剂评价方法。