聚羧酸减水剂

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聚羧酸减水剂品种

聚羧酸减水剂品种

聚羧酸减水剂品种
聚羧酸减水剂是一种水泥混凝土添加剂,可以通过减少混凝土的水泥用量来改善混凝土的可加工性和性能。

根据不同的聚合物结构和功能,聚羧酸减水剂可以分为以下几种品种:
1. 单一聚羧酸减水剂:单一聚羧酸减水剂是由一种单一的聚合物基团形成的减水剂,主要用于改善混凝土的可加工性。

常见的单一聚羧酸减水剂有聚丙烯酸酯、聚苯乙烯酸酯等。

2. 复合聚羧酸减水剂:复合聚羧酸减水剂是由多种不同类型或功能的聚合物基团混合形成的减水剂,可以同时改善混凝土的可加工性和性能。

常见的复合聚羧酸减水剂有聚酯酚、聚氨酯酚等。

3. 高效减水剂:高效减水剂是一种具有极高减水效果的聚羧酸减水剂,可以显著降低混凝土的水灰比、提高砼强度和耐久性,常见的高效减水剂有聚羧酸酯酚、聚甲基丙稀酸酯酚等。

4. 特殊功能减水剂:特殊功能减水剂是具有特殊功能的聚羧酸减水剂,可以针对特定的使用需求进行设计和开发。

例如,耐冻融减水剂可提高混凝土的抗冻融性能,抗裂减水剂可提高混凝土的抗裂性能。

以上仅为一些常见的聚羧酸减水剂品种,实际应用中还有许多其他品种和组合。

根据混凝土的具体要求,可以选择合适的聚羧酸减水剂来实现期望的效果。

聚羧酸减水剂.PPT

聚羧酸减水剂.PPT
【性能介绍及应用领域】
2、本产品选用高活性催化剂和特殊合成工艺,产品 色泽浅,质量好;产品中的双键活性要比采用常规工艺合 成的高。可与其它含有双键的活性单体及物质(如丙烯酸 酯、丙烯酸、马来酸酐等)进行共聚反应,来合成功能性 聚合物。
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三、烯丙醇聚氧乙烯醚 APEG
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三、 TPEG
4、建议用户在使用之前,通过自己的试验和复配技术 来确定该产品的使用方法和条件。
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四、聚羧酸减水剂
【安全事项】
本产品为无毒、无腐蚀液体,对环境无污染。 当接触眼睛时,应尽快用清水冲洗。如若对部分人体 造成过敏现象时应及时就医治疗。
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四、聚羧酸减水剂
【存储】
本品应存储于有盖容器中,避免雨淋漏水及杂物混入 或水分蒸发干枯。
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二、甲基丙烯酸甲氧基聚乙二醇酯
【储存方法及注意事项】
一般使用塑料材质容器包装。 本产品活性高具有一定的腐蚀性,在高温及阳光直射 下容易自聚,长期暴露于空气中表面易发生结皮凝聚。 储存时应严格避光,避免与过氧化物等催化剂接触, 用完后立即密封,远离热源保存,保质期5个月。
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三、TPEG系列和烯丙醇聚氧乙烯醚 (APEG)系列
甲氧基聚乙二醇
干燥过的空气
吩噻嗪


对甲苯磺酸

甲基丙烯酸

环己烷
混合成均一溶液
P=-0.095MPa T=100~110℃,t=6~7小时
降温到50~60℃
甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸甲酯
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二、甲基丙烯酸甲氧基聚乙二醇酯
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聚羧酸减水剂的掺量

聚羧酸减水剂的掺量

聚羧酸减水剂的掺量聚羧酸减水剂的掺量【引言】聚羧酸减水剂是一种广泛应用于混凝土工程中的化学添加剂,它能够显著降低混凝土的水泥用量、提高流动性和强度,被誉为现代混凝土技术的革命性进展。

然而,正确的聚羧酸减水剂掺量选择对于混凝土工程的质量和性能至关重要。

本文将从深度和广度两个方面对聚羧酸减水剂的掺量进行全面评估,为读者提供深入理解和灵活应用聚羧酸减水剂的指导。

【深度:聚羧酸减水剂的工作原理】在混凝土中,水泥颗粒之间存在着静电排斥力和极化作用,这使得混凝土难以流动和维持一定的强度。

而聚羧酸减水剂作为一种表面活性剂,在混凝土中形成了一层吸附膜,能够改善水泥颗粒之间的相互关系,降低内部摩擦力,使混凝土更易于流动和流平,从而提高施工性能。

聚羧酸减水剂还能与水泥颗粒发生化学反应,形成致密的凝胶,有效填充孔隙,提高混凝土的强度和耐久性。

【深度:聚羧酸减水剂的掺量影响因素】聚羧酸减水剂的掺量选择受多个因素的影响,包括混凝土的配合比、施工环境条件、预期的混凝土性能等。

一般来说,随着聚羧酸减水剂掺量的增加,混凝土的流动性和工作性会显著改善,然而过量的添加会导致混凝土流动性过大、气泡过多,影响混凝土的强度和耐久性。

在实际应用中,需要综合考虑多个因素来选择适宜的掺量。

【深度:聚羧酸减水剂的掺量测定方法】确定聚羧酸减水剂的掺量需要借助实验室测试和实际生产中的经验。

常见的掺量测定方法包括塔巴试验、稀释法、电导率法等。

这些方法能够通过测定混凝土的流动性、坍落度和电导率等指标,来评估聚羧酸减水剂的效果和适宜的使用量。

【广度:聚羧酸减水剂掺量的应用实例】1. 根据混凝土的预期性能选择掺量:需要保证较高强度的混凝土,在掺量上应该适当增加聚羧酸减水剂的使用量,以提高强度和耐久性。

2. 根据施工环境条件选择掺量:当施工温度较高或水泥含水率较高时,聚羧酸减水剂的掺量应适当增加,以提高流动性和减少开裂的风险。

3. 根据经验选择掺量:在实际生产中,经验和试验结果是选择聚羧酸减水剂掺量的重要依据。

2024年聚羧酸减水剂市场发展现状

2024年聚羧酸减水剂市场发展现状

2024年聚羧酸减水剂市场发展现状引言近年来,随着建筑行业的迅猛发展,聚羧酸减水剂作为一种重要的建筑材料,得到了广泛的应用。

本文将对聚羧酸减水剂市场的发展现状进行分析和总结,以期为相关研究和实践提供参考。

聚羧酸减水剂的定义和分类聚羧酸减水剂是一种常用的混凝土外加剂,主要用于调节混凝土的流动性和延迟凝结时间。

根据其分子结构和性能,聚羧酸减水剂可分为常规型、超塑型、高性能型等多个类别。

聚羧酸减水剂市场规模近年来,聚羧酸减水剂市场规模逐年扩大。

根据行业数据统计,目前我国聚羧酸减水剂市场的年销售额已超过亿元人民币。

随着建筑行业的快速发展,预计聚羧酸减水剂市场规模还将进一步增长。

聚羧酸减水剂市场发展趋势1.技术创新:聚羧酸减水剂行业在技术创新方面取得了显著的进展,不断推出更加高效、环保的产品。

例如,聚羧酸减水剂的分散性能和抗渗性能得到了显著提升。

2.市场竞争:随着市场规模的扩大,聚羧酸减水剂市场的竞争也日益激烈。

企业需要加强产品研发和品牌推广,提高自身的市场竞争力。

3.绿色发展:在环保意识日益增强的背景下,聚羧酸减水剂行业也在朝着绿色发展方向努力。

企业需要关注产品的环境影响,并推动绿色生产和可持续发展。

聚羧酸减水剂市场面临的挑战1.技术壁垒:聚羧酸减水剂行业技术要求较高,企业需要具备一定的技术实力和研发能力才能在市场竞争中占据优势。

2.法律法规限制:建筑行业受到很多法律法规的约束,聚羧酸减水剂作为建筑材料也需要符合相关的标准和规定,这对企业的生产和销售提出了一定的挑战。

3.市场需求变化:随着建筑行业需求的变化和技术进步,市场需求也在不断变化。

企业需要及时掌握市场动态,并灵活调整产品结构和销售策略。

建议与展望针对聚羧酸减水剂市场发展中的问题和挑战,提出以下建议: 1. 加强技术研发和创新能力,提高产品性能和质量,增强市场竞争力。

2. 关注环保需求,推动绿色生产和可持续发展,满足市场对环保产品的需求。

3. 加强行业协作,促进技术共享和合作创新,提高整个行业的整体竞争力。

聚羧酸减水剂标准

聚羧酸减水剂标准

聚羧酸减水剂标准聚羧酸减水剂是混凝土和水泥制品中常用的一种添加剂,它能够有效降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性和减水性能。

在建筑施工中,聚羧酸减水剂被广泛应用,因此对其标准化管理显得尤为重要。

一、聚羧酸减水剂的定义和分类。

聚羧酸减水剂是一种通过聚合合成的高分子有机化合物,它可以在混凝土中起到分散作用,从而降低水泥颗粒间的粘合力,使混凝土具有良好的流动性和减水性能。

根据其分子结构和功能特点,聚羧酸减水剂可以分为普通型、高性能型和特种型等不同类型。

二、聚羧酸减水剂的标准化管理。

为了保证聚羧酸减水剂在混凝土中的使用效果和安全性,相关部门制定了一系列的标准和规范来对其进行管理。

这些标准主要包括产品质量标准、使用规范、检测方法、包装和运输等方面的要求,以确保聚羧酸减水剂的质量稳定和可靠。

三、聚羧酸减水剂标准的重要性。

聚羧酸减水剂作为混凝土添加剂,直接影响着混凝土的性能和施工质量。

因此,对其进行标准化管理不仅可以保证混凝土的工程质量,还可以有效防止因聚羧酸减水剂质量问题而导致的施工事故和工程质量事故。

四、聚羧酸减水剂标准的制定和修订。

聚羧酸减水剂标准的制定和修订是一个动态的过程,需要根据市场需求和技术发展不断进行更新和完善。

相关部门应该密切关注聚羧酸减水剂行业的发展动态,及时修订和完善相关标准,以适应市场的需求和技术的发展。

五、聚羧酸减水剂标准的执行和监督。

制定了标准之后,关键是要确保标准得到有效执行和监督。

相关部门应建立健全的监督检查机制,加强对聚羧酸减水剂产品的质量监督抽查,对不符合标准要求的产品及时予以处理,确保市场上的产品质量符合标准要求。

六、聚羧酸减水剂标准的推广和宣传。

为了使聚羧酸减水剂标准得到更好的贯彻执行,相关部门应加大对标准的宣传和推广力度,引导企业加强自律管理,提高产品质量,促进行业健康发展。

综上所述,聚羧酸减水剂标准的制定和执行对于保障混凝土工程质量和建筑安全具有重要意义。

只有不断完善标准,加强监督管理,才能更好地推动聚羧酸减水剂行业的健康发展,为建筑施工行业的发展贡献力量。

聚羧酸减水剂密度

聚羧酸减水剂密度

聚羧酸减水剂密度一、聚羧酸减水剂的概述聚羧酸减水剂是一种新型的混凝土外加剂,具有优异的抗裂性、流动性和耐久性等特点。

其主要作用是通过吸附水泥颗粒表面的水分子,使得混凝土中的水分子得以充分利用,从而提高混凝土的流动性和工作性能。

同时,聚羧酸减水剂还可以降低混凝土的黏度和表面张力,从而提高混凝土的抗裂性能。

二、聚羧酸减水剂密度的定义和计算方法聚羧酸减水剂密度是指单位体积内所含有的质量。

其计算公式为:ρ=m/V,其中ρ表示密度,m表示质量,V表示体积。

在实际生产过程中,通常采用比重计或密度计来测量聚羧酸减水剂的密度。

三、影响聚羧酸减水剂密度的因素1.化学成分:不同类型、不同品牌的聚羧酸分子结构不同,其密度也会有所差异。

2.生产工艺:生产过程中的温度、压力、搅拌速度等因素都会影响聚羧酸减水剂的密度。

3.质量控制:生产过程中的原材料质量、生产工艺控制等因素都会影响聚羧酸减水剂的密度。

四、聚羧酸减水剂密度的测量方法1.比重法:将一定质量的聚羧酸减水剂置于比重计中,通过比较其重量和水的重量之比来计算出其密度。

2.密度计法:采用密度计对聚羧酸减水剂进行测量,根据读数来确定其密度。

五、聚羧酸减水剂密度与应用性能的关系1.流动性:通常情况下,聚羧酸减水剂密度越小,其流动性越好。

2.抗裂性:聚羧酸减水剂密度越大,其抗裂性能越好。

3.耐久性:聚羧酸减水剂在混凝土中的分散作用与其分子结构有关,而分子结构又与其密度有关。

因此,一定程度上可以认为,聚羧酸减水剂密度越大,其耐久性越好。

六、聚羧酸减水剂密度的应用范围通常情况下,聚羧酸减水剂密度在0.95-1.10g/cm³之间。

在实际应用中,不同类型、不同品牌的聚羧酸减水剂密度有所差异。

因此,在选择聚羧酸减水剂时,需要根据具体的应用要求进行选择。

七、总结聚羧酸减水剂是一种新型的混凝土外加剂,具有优异的抗裂性、流动性和耐久性等特点。

其密度是指单位体积内所含有的质量,在实际生产过程中可以采用比重计或密度计来测量。

固体聚羧酸减水剂标准

固体聚羧酸减水剂标准

固体聚羧酸减水剂标准
固体聚羧酸减水剂是一种高效的水泥掺合物,可用于混凝土、砂浆、预制构件和其他建筑材料的生产。

以下是固体聚羧酸减水剂的标准:
1. 外观:固体聚羧酸减水剂应呈灰白色粉末状或颗粒状。

2. 主要成分:固体聚羧酸减水剂的主要成分应为聚羧酸及其衍生物。

3. 水分含量:固体聚羧酸减水剂的水分含量应小于5%。

4. 减水率:固体聚羧酸减水剂的减水率应符合国家相关标准或用户要求。

5. 施工性能:固体聚羧酸减水剂应具有良好的调节掺量和施工性能,能够满足工程要求。

6. 包装和储存:固体聚羧酸减水剂应按照国家标准进行包装,并应储存在干燥通风的地方,避免阳光直射和雨淋。

7. 质量保证:固体聚羧酸减水剂应按照国家质量标准进行生产,并应进行质量管理。

以上是固体聚羧酸减水剂的标准,用户在选择和使用该产品时应仔细阅读标签和
说明书,并按照产品所示的方法和要求正确使用。

聚羧酸减水剂

聚羧酸减水剂
2)醚类:端基为烯丙、丁、戊基等不饱和烯基的聚乙二醇大单体(APEG、VPEG 和 TPEG)为醚类 PCE 重要的侧链大单体。由于其分子结构中自身含有不饱和键 因此,可直接与不饱和单体进行共聚合成 PCE。与酯类 PCE 的合成工艺相比,醚 类 PCE 合成工艺简单能耗低受到众多生产厂家青睐。近来有很多常温合成醚类聚 羧酸减水剂的报道,多采用氧化还原引发体系,能完全实现无热源生产。制备的 醚类聚羧酸系高性能减水剂具有掺量低减水率、高水泥适应性广、保坍性好和增 强效果好等突出优点。由于具有上述诸多优势,醚类 PCE 已迅速成为国内市场主 流并有完全取代酯类 PCE 的趋势。但是,由于一些客观原因,VPEG 和 TPEG 等类 型的醚类大单体在部分国家尚不能自主进行生产和使用,应用受到一定的限制。
1.张小芳:MPEGMA 大单体的合成及聚羧酸减水剂的制备[8] 合成原料:甲氧基聚乙二醇单甲醚(MPEG-1200 和 MPEG-2000)、甲基丙烯 酸甲酯(MMA)、NaOH、对苯二酚、甲基丙烯酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)。 合成步骤:在通入氮气的条件下,以 MPEG-1200/MPEG-2000 和 MMA 为原 料进行酯交换反应,合成制备聚羧酸减水剂的大单体甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸 酯(MPEGMA),其中,以 NaOH 为催化剂,对苯二酚为阻聚剂。将大单体 MPEGMA 与甲基丙烯酸、AMPS 进行共聚反制得聚羧酸减水剂 PC-2。 研究结果:与 PC-1 相比,PC-2 侧链中带有不同长度的链段而具有更好的保 塑性,PC-2 主链中引入了-COOH 和-SO3H 基团单体而具有更好的分散性。 2.张海波:用三乙胺催化合成聚羧酸减水剂研究[1] 设计思路:PCE 合成方法可分为可聚合单体直接共聚法,聚合后功能化法原 位聚合与接枝等,几种各种合成方法中都存在着酸醇酯化的过程,目前使用较多 的是酸性催化剂,而酸性酯化反应催化剂对金属合成设备的腐蚀性较强,采用碱 性催化剂则可以有效降低对合成设备的要求。 合成原料:水解聚马来酸酐(HPMA)、聚乙二醇单甲醚(MPEG)、浓硫酸、 对甲苯磺酸、三乙胺、NaOH。 合成步骤:以催化剂催化 HPMA 与 MPEG 的酯化反应,将 MPEG 接枝在 HPMA 上形成梳状结构的聚羧酸减水剂(如图 1 所示为减水剂分子示意图),此酯化反 应在浓硫酸催化作用下效果最佳,在对甲苯磺酸和三乙胺作用下效果相似,在 NaOH 作用下效果最差。

聚羧酸减水剂反应方程式

聚羧酸减水剂反应方程式

聚羧酸减水剂反应方程式1. 简介聚羧酸减水剂是一种广泛应用于建筑材料中的化学添加剂。

它能够降低混凝土水泥浆体的黏滞性,使其具有更好的可流动性和可加工性。

聚羧酸减水剂的主要成分是聚羧酸聚合物,它通过与水泥中的氢氧化钙发生化学反应来实现调节混凝土的流变性能。

2. 聚羧酸减水剂的结构聚羧酸减水剂的结构与聚羧酸聚合物密切相关。

聚羧酸聚合物是一类具有羧酸基团的高分子化合物,它们通常由丙烯酸、丙烯酸酯和丙烯酸羟乙酯等单体组成。

聚羧酸聚合物的结构可以简化为主链与侧链的组合,其中主链由大量的丙烯酸单体组成,侧链则是由丙烯酸酯或羟乙酯单体引入的。

3. 聚羧酸减水剂的作用机理聚羧酸减水剂在水泥浆体中起到调节流变性能的作用是通过与水泥中的氢氧化钙发生化学反应来实现的。

具体来说,聚羧酸减水剂中的羧酸基团与水泥中的氢氧化钙反应生成更稳定的碳酸钙,这样就能够减少水泥浆体的黏结力。

同时,聚羧酸减水剂的侧链结构还能够与水泥中的硅酸盐发生相互作用,增强水泥浆体的分散性和稳定性。

4. 聚羧酸减水剂的反应方程式聚羧酸减水剂与水泥中的氢氧化钙和硅酸盐发生反应后,会引起水泥浆体的流变性能变化。

以下是聚羧酸减水剂与水泥中主要成分反应的方程式:1.聚羧酸减水剂与氢氧化钙的反应方程式:–聚羧酸减水剂中的羧酸基团与氢氧化钙反应生成碳酸钙:•R-COOH + Ca(OH)₂ → R-COOCa + H₂O2.聚羧酸减水剂与硅酸盐的反应方程式:–聚羧酸减水剂的侧链与硅酸盐反应生成稳定分散的物质:•R’-Si(OR)₃ + Si(OH)₄ → R’-Si-O-SiR + H₂O5. 聚羧酸减水剂在混凝土中的应用聚羧酸减水剂作为一种常用的混凝土添加剂,广泛应用于建筑材料中。

它能够改善混凝土的工艺性能和使用性能,同时还能够减少混凝土的水泥用量,提高混凝土的强度和耐久性。

聚羧酸减水剂在混凝土中的应用主要包括以下几个方面:1.调节混凝土的流动性:–聚羧酸减水剂能够使混凝土具有较好的可流动性,提高施工的效率和质量。

聚羧酸减水剂

聚羧酸减水剂

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应用范围
应用范围
适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝 土、钢筋混凝土及预应力混凝土。
特别适用于配制混凝土施工时间长,对混凝土坍落度保持要求高的工程,如核电工程。
使用方法
使用方法
掺量范围:一般情况下,折算20%含固量时掺量为胶凝材料重量的0.5~1.5%,推荐掺量为1.0%。
合成方法
合成方法
对于聚羧酸减水剂的合成,分子结构的设计是至关重要的,其中包括分子中主链基团、侧链密度以及侧链长 度等。合成方法主要包括原位聚合接枝法、先聚合后功能化法和单体直接共聚法。
1、原位聚合接枝法
以聚醚作为不饱和单体聚合反应的介质,使主链聚合以及侧链的引入同时进行,工艺简单,而且所合成的减 水剂分子质量能得到一定的控制,但这种方法涉及的酯化反应为可逆反应,在水溶液中进行导致接枝率比较低, 已经逐渐被淘汰E14]。
优劣特点
优劣特点
在很多混凝土工程中,萘系等传统高效混凝土由于技术性能的局限性,越来越不能满足工程需要。在国内外 备受的新一代减水剂,聚羧酸系高性能减水剂,由于真正做到了依据分散水泥作用机理设计有效的分子结构,具 有超分散型,能防止混凝土坍落度损失而不引起明显缓凝,低掺量下发挥较高的塑化效果,流动性保持性好、水 泥适应广分子构造上自由度大、合成技术多、高性能化的余地很大,对混凝土增强效果显著,能降低混凝土收缩, 有害物质含量极低等技术性能特点,赋予了混凝土出色的施工和易性、良好的强度发展、优良的耐久性、聚羧酸 系高性能减水剂具有良好的综合技术性能优势及环保特点,符合现代化混凝土工程的需要。因此,聚羧酸系高性 能减水剂正逐渐成为配制高性能混凝土的首选外加剂。据报道,日本聚羧酸外加剂使用量已占所有高性能外加剂 产品总量的80%以上,北美和欧洲也占了50%以上。在我国,聚羧酸系减水剂已成功应用仅在三峡大坝、苏通大桥、 田湾核电站、京沪高铁等国家大型水利、桥梁、核电、铁路工程,并取得了显著的成果。

聚羧酸减水剂分子结构

聚羧酸减水剂分子结构

聚羧酸减水剂分子结构
聚羧酸减水剂是一种在混凝土和水泥制品中常用的化学添加剂,用于控制水泥浆体的流动性和减少混凝土的水分含量。

它是由一种或多种聚羧酸分子组成的聚合物。

聚羧酸减水剂的分子结构通常具有以下特点:
主链:聚羧酸减水剂的主链通常是由碳和氧原子组成的聚合物链,其中含有大量的羧酸官能团(-COOH)。

側鏈:在主链上会有一些侧链分支,通常是由碳、氧和氢原子组成,也可能包含其他官能团。

这些侧链可以调节分子的极性、亲水性和溶解性,从而影响减水剂的性能。

功能基团:聚羧酸减水剂的分子中通常含有羧酸官能团(-COOH)、羧酸酯官能团(-COOR)和羧酸酰胺官能团(-CONR2),它们与水泥颗粒表面发生化学反应,改变水泥浆体的流动性和黏度。

需要注意的是,由于聚羧酸减水剂的种类繁多,不同的产品可能具有不同的分子结构。

上述描述是一般情况下聚羧酸减水剂的分子结构特点,具体产品的结构可以根据不同的化学配方和制造工艺而有所差异。

聚羧酸减水剂

聚羧酸减水剂

聚羧酸减水剂简介聚羧酸减水剂(Polycarboxylate Superplasticizer)是一种高性能减水剂,是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂,化学上可以分为两类,以主链为甲基丙烯酸,侧链为羧酸基团和MPEG(Methoxy polyethylene glycol),聚酯型结构。

另外一种为主链为聚丙烯酸,侧链为Vinyl alcohol polyethylene glycol,聚醚型结构。

当然以此也衍生了许多类似产品。

聚酯类聚羧酸由于在混凝土强碱性条件下容易水解和工艺的复杂性,所以其用量有可能在下降。

水泥混凝土的强度取决于水和水泥的比例,W/C,水灰比,当W/C 越小时,混凝土材料的强度越高,这就是为啥也叫混凝土减水剂的原历史发展上来说,在聚羧酸外加剂出现之前,有木质素磺酸盐类外加剂,萘系磺酸盐甲醛缩合物,三聚氰胺甲醛缩聚物,丙酮磺酸盐甲醛缩合物,氨基磺酸盐甲醛缩合物等等,这些产品在成本上有一定的优势和对砂石等材料高含泥量的适应性,固在市场上有很大的占有率,在混凝土工程中都有不同程度的运用。

因。

当然为了混凝土的施工,混凝土必须保持一定的工作度和流动性,常规检测是混凝土的坍落度。

高性能混凝土的优越性不单是强度高,更为重要的是这种结构材料具有一系列相应的优异性能。

它早期强度发展迅速,即使在冬季也只需较短的养护龄期,保证了工程进展速度;它具有长期的耐久性;抗化学腐蚀性强,可用于各种特殊工程中;它在高减水率、高强度基础上同时具备工作性能优异、易泵送、易密实等优良的施工性能。

在制备高性能混凝土的技术措施中,关键在于合理使用高性能化学外加剂,尤其是具有高效减水、适当引气并能减少和防止坍落度经时损失的高性能减水剂。

从某种意义上说,目前各国在混凝土技术上的差距最重要的特征就是外加剂,尤其是高性能减水剂的发展水平。

聚羧酸高性能减水剂[1] HSC聚羧酸高性能减水剂是本公司研制的新一代高性能减水剂。

掺入本产品后,混凝土具有高坍落度保持性能,在半个小时内坍落度基本不损失,1h坍落度损失很小m时具有外回剂掺量低、减水率高、收缩小等特点。

聚羧酸减水剂国家标准

聚羧酸减水剂国家标准

聚羧酸减水剂国家标准聚羧酸减水剂是一种常用的混凝土外加剂,可以有效地降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性和减水性能。

随着混凝土技术的不断发展,聚羧酸减水剂在工程建设中的应用越来越广泛。

为了规范聚羧酸减水剂的生产和使用,我国制定了《聚羧酸减水剂国家标准》,以确保混凝土工程质量和安全。

《聚羧酸减水剂国家标准》主要包括了对聚羧酸减水剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全使用等内容。

其中,技术要求是标准的核心部分,它规定了聚羧酸减水剂的物理性能、化学性能、使用性能等方面的要求,确保产品能够满足混凝土工程的需要。

在聚羧酸减水剂的技术要求中,包括了外观、固体含量、PH值、氯离子含量、凝结时间延长率、保水率和流动度保持率等指标。

这些指标的要求既保证了产品的质量,又能够满足不同混凝土工程的需要。

同时,标准还规定了聚羧酸减水剂的试验方法和检验规则,以确保产品的检测结果准确可靠。

除了技术要求外,《聚羧酸减水剂国家标准》还对产品的标志、包装、运输、贮存和安全使用等方面进行了规定。

这些规定旨在保证产品在生产、运输、储存和使用过程中的质量和安全,有效地防止产品在使用过程中出现质量问题和安全事故。

总的来说,《聚羧酸减水剂国家标准》的制定,对于规范聚羧酸减水剂的生产和使用,保障混凝土工程质量和安全具有重要意义。

只有严格按照标准要求生产和使用聚羧酸减水剂,才能够确保混凝土工程的质量和安全。

因此,生产企业和施工单位都应当严格遵守《聚羧酸减水剂国家标准》,共同维护混凝土工程的质量和安全。

在实际生产和使用中,应当加强对《聚羧酸减水剂国家标准》的宣传和培训,提高相关人员的标准意识和质量意识。

同时,加强对聚羧酸减水剂产品的监督检查,确保产品的质量符合标准要求。

只有这样,才能够更好地发挥《聚羧酸减水剂国家标准》的作用,推动混凝土工程质量和安全的持续改进。

聚羧酸减水剂用途

聚羧酸减水剂用途

聚羧酸减水剂用途
嘿,朋友们!今天咱来聊聊聚羧酸减水剂,这玩意儿可真是个神奇的存在呀!
你想想看,在建筑工地上,那一堆堆的水泥、砂石,要是没有聚羧酸减水剂来帮忙,那得是多么笨重和难以操作呀!聚羧酸减水剂就像是一个神奇的小精灵,给建筑过程带来了巨大的便利。

它能让混凝土变得更加顺滑,就好比是给混凝土做了一次高级的“美容护理”,让它能够更好地流动和填充。

你说神奇不神奇?有了它,工人师傅们在浇灌混凝土的时候就轻松多了,不用再费力地去推动那沉重的水泥浆。

而且呀,聚羧酸减水剂还能提高混凝土的强度呢!这就好比是给混凝土注入了一股强大的力量,让它变得更加坚固耐用。

这对于建筑来说可太重要啦,谁不想住的房子坚固得像钢铁一样呢?
它还能减少混凝土中的用水量。

哎呀呀,水用得少了,不仅节约资源,还能降低成本呢!这不是一举两得的好事吗?
咱再打个比方,聚羧酸减水剂就像是烹饪中的调味料,虽然用量不大,但是却能起到画龙点睛的作用。

没有它,这道菜可能就没那么美味可口;没有它,混凝土可能就没那么完美适用。

在一些大型的建筑项目中,聚羧酸减水剂更是不可或缺的。

比如那高耸入云的摩天大楼,要是没有它来帮忙,能建得那么顺利吗?那长长的
桥梁,要是没有它来助力,能横跨江河吗?
你说聚羧酸减水剂的用途广不广泛?它真的是建筑领域的一大功臣啊!它让我们的建筑更加美观、坚固、实用。

所以啊,可别小瞧了这个小小的聚羧酸减水剂,它的作用可大着呢!它就是建筑界的秘密武器,为我们创造了一个又一个的建筑奇迹。

朋友们,你们说是不是这么个理儿呢?。

聚羧酸减水剂 大单体

聚羧酸减水剂 大单体

聚羧酸减水剂大单体
聚羧酸减水剂是一种广泛应用于混凝土工程中的高性能减水剂,用于调节混凝土的流动性和工作性能。

它主要由聚羧酸主链和侧链构成。

大单体(Monomer)指的是聚羧酸减水剂中的基本单元或者分子结构单元,它们通过化学反应聚合形成聚羧酸分子。

这些单体通常包含羧酸基团(-COOH)、乙烯基(-CH=CH2) 和其他官能团,这些官能团可以使其与水泥颗粒发生化学反应,调节混凝土的流动性。

在聚羧酸减水剂的制备过程中,大单体是聚合反应的基础单元,不同种类的大单体结构会影响到聚羧酸减水剂的性能,包括流动性、保水性、分散性等。

大单体的种类和结构对于减水剂的性能和适用范围有着重要影响。

不同的大单体结构可以使得聚羧酸减水剂在混凝土工程中具有不同的优势和适用性,比如在低温条件下的流动性改善、高强度混凝土的生产、抗裂性能提升等。

因此,选择合适的大单体结构对于聚羧酸减水剂的研发和应用至关重要。

聚羧酸系高效减水剂

聚羧酸系高效减水剂

合成工艺优化
改进合成工艺,降低生产 成本,提高生产效率,实 现大规模生产。
作用机理研究
深入研究聚羧酸系高效减 水剂的作用机理,为新产 品研发提供理论支持。
市场前景与竞争格局
市场需求持续增长
随着基础设施建设的不断 推进,聚羧酸系高效减水 剂的市场需求将持续增长 。
产品质ห้องสมุดไป่ตู้竞争
各厂家在产品质量上展开 竞争,通过提高产品质量 和性能来获取更大的市场 份额。
合成工艺流程
2. 将混合液加热至 一定温度,加入链 转移剂;
4. 反应结束后,将 产物冷却至室温, 调节pH值至中性;
1. 将单体、催化剂 、引发剂等原料混 合均匀;
3. 继续加热并保持 一定时间,使聚合 反应进行;
5. 经过滤、干燥等 步骤,得到聚羧酸 系高效减水剂成品 。
合成影响因素与控制方法
聚羧酸系高效减水剂
汇报人: 2023-11-17
目录
• 聚羧酸系高效减水剂概述 • 聚羧酸系高效减水剂的合成与制备 • 聚羧酸系高效减水剂的性能与测试方法 • 聚羧酸系高效减水剂的应用领域与效果 • 聚羧酸系高效减水剂的发展趋势与挑战 • 聚羧酸系高效减水剂的案例分析与应用实

01
聚羧酸系高效减水剂概述
催化剂和引发剂用量
催化剂和引发剂用量不当可能导致聚合反应进行不均匀, 影响产物质量。控制方法为选择合适的催化剂和引发剂用 量。
03
聚羧酸系高效减水剂的性 能与测试方法
物理性能测试
颗粒度
聚羧酸系高效减水剂的颗粒度应 符合规范要求,以确保其在使用 过程中具有良好的分散性和流动
性。
密度
聚羧酸系高效减水剂的密度应稳 定,且与混凝土的配合比设计相 匹配,以确保混凝土的抗压强度

聚羧酸高性能减水剂 标准

聚羧酸高性能减水剂 标准

聚羧酸高性能减水剂标准聚羧酸高性能减水剂是一种应用广泛的混凝土外加剂,它能够显著降低混凝土的水灰比,提高混凝土的流动性和可泵性,同时还能够显著提高混凝土的强度和耐久性。

本文将详细介绍聚羧酸高性能减水剂的标准,包括其技术要求、试验方法、质量控制等内容。

一、技术要求。

1. 外观,聚羧酸高性能减水剂应为无色或淡黄色液体,无机悬浮物和机械杂质。

2. 固体含量,固体含量应符合生产厂家的技术要求,一般在40%~50%之间。

3. PH值,PH值应在6~8之间。

4. 液体密度,液体密度应在1.10~1.20g/cm³之间。

5. 其他技术指标,应符合国家相关标准和生产厂家的技术要求。

二、试验方法。

1. 固体含量的测定,取一定质量的样品,干燥至恒定质量,用天平称重,计算固体含量。

2. PH值的测定,用PH计测定样品的PH值。

3. 液体密度的测定,用密度计测定样品的液体密度。

4. 其他试验方法,应按照国家相关标准和生产厂家的技术要求进行。

三、质量控制。

1. 原材料的选择,应选择优质的聚羧酸单体和缩合剂作为原材料,严格控制原材料的质量。

2. 生产工艺的控制,应采用先进的生产工艺,严格控制反应条件和生产过程,确保产品质量稳定。

3. 产品质量的监控,应建立健全的质量控制体系,对产品的外观、固体含量、PH值、液体密度等指标进行全面监控。

4. 产品质量的评定,对生产的产品应进行全面评定,确保产品符合标准要求。

总结,聚羧酸高性能减水剂是一种非常重要的混凝土外加剂,其质量直接影响到混凝土的性能和施工质量。

因此,对聚羧酸高性能减水剂的标准要求、试验方法和质量控制都应严格执行,确保产品质量稳定可靠,为工程施工提供优质的混凝土材料。

聚羧酸减水剂原理

聚羧酸减水剂原理

聚羧酸减水剂原理
聚羧酸减水剂是一种在混凝土中使用的化学添加剂,其主要作用是在减少混凝土中的水分含量的同时,保持混凝土的流动性和可泵性。

聚羧酸减水剂的原理基于表面活性剂的作用机制。

聚羧酸减水剂中的表面活性剂可分为亲水基团和疏水基团。

在混凝土中,亲水基团与混凝土中的水分分子发生相互作用,使得水分分子与水泥颗粒之间的吸引力减弱。

同时,疏水基团与混凝土中的水泥颗粒表面发生吸附作用,形成一层分散稳定的吸附膜,阻碍水泥颗粒之间的相互粘结。

由于减水剂的添加,混凝土中的水泥颗粒之间的相互作用力减弱,导致混凝土的流动性增加。

此外,减水剂还能改善混凝土的分散性和流变性能,减少水泥颗粒之间的摩擦力,提高混凝土的可泵性。

聚羧酸减水剂的使用有助于减少混凝土中的水灰比,提高混凝土的强度和耐久性。

由于使用减水剂可以减少混凝土中的水分含量,从而降低混凝土的含气量,增加混凝土的密实性和抗渗性能。

总之,聚羧酸减水剂通过改变混凝土中水泥颗粒之间的相互作用力,从而降低混凝土的水分含量,提高其流动性和可泵性,同时改善混凝土的强度和耐久性。

223-2017聚羧酸减水剂标准

223-2017聚羧酸减水剂标准

223-2017聚羧酸减水剂标准223-2017聚羧酸减水剂标准是中国国家标准化管理委员会发布的,关于聚羧酸减水剂的技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存的标准。

下面是与该标准相关的参考内容。

1.聚羧酸减水剂的定义和分类:聚羧酸减水剂是一种由聚羧酸基团为主要水化孪离态离子结构的高分子化合物,具有减少混凝土用水量、提高混凝土可泵送性、减少混凝土塌落度变化、改善混凝土强度和耐久性等性能。

根据其使用性能的不同,可将聚羧酸减水剂分为常规聚羧酸减水剂、高效聚羧酸减水剂和超高效聚羧酸减水剂三类。

2.聚羧酸减水剂的技术要求:聚羧酸减水剂应具有一定的固体含量、液体外观、凝结时间、塑性保持率、减水率、坍落度保持率、干燥气泡负荷、氯离子迁移率等技术指标。

其中,凝结时间应符合建筑施工的工期要求,塑性保持率应在规定时间内保持一定的剂量,并保持混凝土塌落度的稳定性。

3.聚羧酸减水剂的试验方法:223-2017标准中详细介绍了聚羧酸减水剂的试验方法,包括固体含量的测定、液体外观的检验、凝结时间的测定、塑性保持率的测定、减水率的测定、坍落度保持率的测定、干燥气泡负荷的测定、氯离子迁移率的测定等。

这些试验方法可以帮助用户准确评定聚羧酸减水剂的质量和性能。

4.聚羧酸减水剂的标志、包装、运输和贮存:标准规定了聚羧酸减水剂标志、包装、运输和贮存的要求。

聚羧酸减水剂应附有标志,标志上应包括产品名称、生产厂家的名称和地址、执行标准号等信息。

包装应符合运输和贮存的要求,保证产品在储存和运输过程中不受到损坏。

运输过程中应注意防止剧烈晃动、碰撞和阳光直射。

贮存时应避免阳光直射和雨淋。

总之,223-2017聚羧酸减水剂标准给出了聚羧酸减水剂的技术要求、试验方法和标志、包装、运输和贮存的指导,有助于确保聚羧酸减水剂的质量和性能,并促进其在建筑施工中的应用。

这些参考内容对于生产厂家、质检部门以及施工方等都具有重要的指导意义。

聚羧酸减水剂成分

聚羧酸减水剂成分

聚羧酸减水剂成分
聚羧酸减水剂是一种有助于减少水分的物质,它是由以下组分组成的:
一、聚羧酸:
1. 甲基聚羧酸:它是一种无水物质,在水中会逐渐溶解,部分会转化为根形状的聚羧基共聚物,比甲酸等聚羧酸的溶解速度要快,具有良好的低温性,适合于低温下的水处理。

2. 乙酸乙酯聚羧酸:它可以抑制细菌的生长,有效降低水的光饱和度,提高水的氧化还原性,保证水的安全性,是聚羧酸类化学品中应用最为广泛的物质。

3. 氯化聚羧酸:它是一种具有良好抗有机污染能力和快速降低水分量的聚羧酸,适用于污染型水处理。

二、减水剂:
1. 乙酸乙烯酯:它具有良好的抗水松性能,可减少管道网络中的水泄漏,大幅降低水分量,保证管道网络中的水质和舒适度,是一种常用的减水剂。

2. 氯乙烯:它具有良好的耐温性和耐腐蚀性,可以抑制重金属的沉淀,对水的氧化还原性有着独特的调节作用,有效降低水的光饱和度,提高水的质量。

3. 聚乙烯吡咯烷酮:它可以降低水中的微生物和有机物的含量,有效的保护水的水质,抑制水的乳化作用,避免水中悬浮物的沉淀,在供水管道中有着重要的作用。

通过以上内容可以看出,聚羧酸减水剂是一种多种原料组分组成的混合物,主要用于处理水质,其无论从抑制细菌生长,降低水分量,还是减少水泄漏,都有着不可替代的作用,具有广泛的应用前景。

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≤0.1
≥95.0
酯化大单体-750
浅绿色或浅棕色或浅灰 色膏体 浅绿色或浅棕色或浅灰 色膏体 浅绿色或浅棕色或浅灰 色膏体 浅绿色或浅棕色或浅灰 色膏体
≤0.1
≥95.0
酯化大单体-1000
≤0.1
≥95.0
酯化大单体-1200
≤0.1
≥95.0
酯化大单体-1300
≤0.1
≥95.0
二、甲基丙烯酸甲氧基聚乙二醇酯
四、聚羧酸减水剂
【建议使用方案 建议使用方案】 建议使用方案
1、建议掺量范围为0.25 %—0.8 %,对于采用一些特 殊的水泥或骨料可以适当调整掺量范围。 2、针对具体的水泥及配合比还应通过应用试验确定。 使用时可混合到计量的水中加入,或同时加入混凝土搅拌 机中。使用前应进行混凝土拌和试验以确保混凝土的质量。 3、使用中可以同各种缓凝剂、消泡剂、引气剂及木钠 等减水剂复合使用。 4、建议用户在使用之前,通过自己的试验和复配技术 来确定该产品的使用方法和条件。
产品名称 外观(25℃) 含量(%) PEG含量(%) 羟值 (mgKOH/g) PH值(5%水 溶液) 凝固点(℃)
MPEG550
无色至微黄色 液体 无色至微黄色 膏体 无色至微黄色 固体 无色至微黄色 固体 无色至微黄色 固体 无色至微黄色 固体
≥99.5%
≤0.5
102±5
5~7 5~7
15~25
MPEG750
≥99.5%
≤0.5
74.8±3
27~32
MPEG1000
≥99.5%
≤0.5
56.1±3
5~7
34~40
MPEG1200
≥99.5%
≤0.5
46.8±3
5~7
38~42
MPEG1300
≥99.5%
≤0.5
43.2±2.5
5~7
41~45
MPEG2000
≥99.0%
≤1.0
28.1±2.5
FQ
无色至微黄透明液
114±3
5.00~7.00
90
F-22
白色至微黄固体
56±3
5.00~7.00
90
F-26
白色至微黄固体
47±3
5.00~7.00
90
F-33
白色至微黄固体
37.5±3
5.00片状
23.5±2.5
5.00~7.00
90
三、 TPEG
产品名称 产品外观 (25℃) 乳白色膏体 羟值 mgKOH/g 含水% ≤ 不饱和度 mmol/g ≥ 0.80 PH值 (1%水溶 液) 5.00~7.00 5.00~7.00 双键保留率 %≥
一、甲氧基聚乙二醇(MPEG)系列
【性能介绍及应用领域】 性能介绍及应用领域】
佳化公司的此类产品选用最新一代的乙氧基反应设 备,采用高性能的催化剂,反应合成的甲氧基聚乙二醇产 品具有,杂质含量低,聚乙二醇含量低,产品分子量更窄 等特点,对最进一步合成的酯及最终的聚羧酸减水剂在混 凝土中实现高保坍和高减水起到至关重要的作用。
5~7
49~54
二、甲基丙烯酸甲氧基聚乙二醇酯
【性能介绍及应用领域】 性能介绍及应用领域】
MPEG在一定的催化剂作用下与(甲基)丙烯酸等不 饱和酸类酯化,可合成第三代减水剂——聚羧酸减水剂。 另外其具有良好的水溶性、润湿性和生理惰性,对人 体无刺激、温和,在化妆品和制药工业中应用广泛。
二、甲基丙烯酸甲氧基聚乙二醇酯
四、聚羧酸减水剂
【性能特点】 性能特点】
9、与其它外加剂的不相容性 几乎大多种类的聚羧酸盐高效减水剂,由于其独特的 分子结构,都难以与其它减水剂相容,尤其是与萘系高效 减水剂。当与萘系高效减水剂混合时将极大的增加减水剂 的粘度,当应用聚羧酸盐高效减水剂配制混凝土时,混入 萘系减水剂 将降低混凝土出机坍落度或迅速降低混凝土的坍落度,因 此在应用时严禁混入萘系高效减水剂。这也是聚羧酸盐高 效减水剂没有普及之前限制推广的一个重要因素。
20
40
浅红棕色液体 APEG系列减水剂 红棕色微粘液体
20
40
浅红棕色液体 MPEG系列减水剂 红棕色微粘液体
20
40
四、聚羧酸减水剂
【应用检测执行标准举例】 应用检测执行标准举例】
﹡ 佳化公司聚羧酸减水剂应用试验完全按照GB/T8077-2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》。 1、固体含量测定:将已恒重的称量瓶内放入被测试 样于一定的温度下烘至恒重。 2、PH值:根据奈斯特(Nernst) 方程,利用一对 电极在不同PH值溶液中能产生不同电位差,这一对电极有 测试电极和参比电极组成,在25℃时每相差一个单位PH值 时产生59.15mV的电位差,PH值可在仪器的刻度表上直接 读出。
1、本系列产品无毒、无刺激性,具有良好的水溶性。 作为聚羧酸系减水剂中主要原材料使用,合成的聚羧酸高 效系减水剂有较强的水泥颗粒分散性保持能力,使产品具 有掺量低、减水率高、增强效果好、耐久性、不锈蚀钢筋 及对环境友好等特点。
三、 TPEG系列和烯丙醇聚氧乙烯醚 (APEG)系列
【性能介绍及应用领域】 性能介绍及应用领域】
一般使用塑料材质容器包装。 本产品活性高具有一定的腐蚀性,在高温及阳光直射 下容易自聚,长期暴露于空气中表面易发生结皮凝聚。 储存时应严格避光,避免与过氧化物等催化剂接触, 用完后立即密封,远离热源保存,保质期5个月。
三、TPEG系列和烯丙醇聚氧乙烯醚 (APEG)系列
【性能介绍及应用领域】 性能介绍及应用领域】
四、聚羧酸减水剂
【技术原理】 技术原理】
聚羧酸高性能减水剂分子的主链牢牢的吸附在水泥 颗粒表面,能够有效的阻碍水化反应提高其保塑性,枝链 则包围在水泥颗粒四周,起到空间位阻与静电排斥的双重 作用,这与传统减水剂通过静电排斥分散水泥颗粒的机理 完全不同,因而具有更好的分散能力和减水效果,最终使 混凝土产品的综合性能得到质的飞跃。
一、甲氧基聚乙二醇(MPEG)系列
【性能介绍及应用领域】 性能介绍及应用领域】
在其他领域中,由于本系列产品比聚乙二醇功能反 应性低。本系列产品及其脂肪酸酯在化妆品工业和制药工 业中应用很广泛。作为稠度调节剂用于膏霜、牙膏和剃须 膏等。在制药工业中,作为软膏、洗剂和栓剂的基质。
一、甲氧基聚乙二醇(MPEG)系列
四、聚羧酸减水剂
【原料选择】 原料选择】
1、聚合单体:甲基丙烯酸、丙烯酸、丙烯酸乙酯、丙 烯酸羟乙酯、烯丙基磺酸钠、甲基丙烯酸甲酯、2-丙烯酰 胺基-2-甲基丙烯酸、甲氧基聚氧乙烯醚甲基丙烯酸酯、 烯丙基聚氧乙烯醚醚等; 2、聚合引发剂:过氧化苯甲酰、过硫酸盐、偶氮系列; 3、分子量调节剂:3-疏基丙酸、疏基乙酸、疏基乙醇 以及异丙醇等。
聚羧酸减水剂项目相关信息
佳化公司
目录
一、甲氧基聚乙二醇(MPEG)系列 二、甲基丙烯酸甲氧基聚乙二醇酯系列 三、TPEG系列和烯丙醇聚氧乙烯醚(APEG)系列 四、聚羧酸减水剂
一、甲氧基聚乙二醇(MPEG)系列
【性能介绍及应用领域】 性能介绍及应用领域】
本系列产品无毒、无刺激性,并且具有良好的水溶性, 能与多种物质有良好的相溶性。 最早作为聚羧酸系水泥减水剂中主要原材料使用,合 成的聚羧酸高效系减水剂有较强的水泥颗粒分散性保持能 力,使产品具有掺量低、减水率高、增强效果好、耐久性、 不锈蚀钢筋及对环境友好等特点。可应用在现场搅拌及远 距离输送的高性能、高强度的商品混泥土中。具有优良的 润滑性、成膜性、保湿性、分散性、粘接性等。
四、聚羧酸减水剂
【产品分类】 产品分类】
1、MPEG系类产品与不饱和羧酸的酯化,并使用酯化 后产物合成聚羧酸盐高性能减水剂; 2、使用APEG系列产品直接合成聚羧酸盐高性能减水 剂; 3、使用本厂新近研发的TPEG系类产品直接合成聚羧 酸盐高性能减水剂 。
四、聚羧酸减水剂
【原料选择】 原料选择】
四、聚羧酸减水剂工艺流程图示
SG 软水
溶 液
碱 顶 溶 液 软水 Ycat 料 NaOH 软水
SG
工艺流程图
SG 聚 聚 软水 酸 减 T=80~95 t=2~4 T=80~95 T=4~4.5 T=40~50 剂 PH=7~8 水 羧
四、聚羧酸减水剂
产品名称 外观(25℃) 固含量(%)
浅红棕色液体 TPEG系列减水剂 红棕色微粘液体
四、聚羧酸减水剂
【性能特点】 性能特点】
1、超高的减水率,可在低掺量时达到高减水率,达到 30%以上,为实际生产时提供了更多的强度富余空间,同 时生产易泵送的高强混凝土成为可能,如C100以上; 2、低掺量:掺量为水泥用量的0.1%-0.3%); 3、保坍性好,新拌混凝土状态保持性能优良,2小时 内坍落度基本无损失,特别适用于配制高性能与高强度泵 送混凝土,并且凝结时间满足正常工作需要; 4、超强的保水性能,使新拌混凝土具有良好的粘聚性、 包裹性,不易离析、泌水,混凝土流动性优良,同时具有 良好的匀质性和工作性;
四、聚羧酸减水剂
【应用领域】 应用领域】 1、配制高性能和高强、超高强混凝土中使用,如机 场、港口码头、水电站、高架道路、军事设施等的建 设; 2、应用在需要高流动性,自密实性混凝土配置上, 需要保持坍落度及作较长距离的输送的工程场合。 3、解决普通混凝土难以浇注的自密实混凝土技术问 题。 4、可生产各种高性能混凝土,具有良好的工作性能、 硬化性能和优异的耐久性能。
JHT-1000
54.0~58.0
0.5
90
JHT-1300
乳白色膏体
41.0~45.0
0.5
0.70
85
JHT-1500
乳白色膏体
36.0~38.0
0.5
0.55
5.00~7.00
85
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