【摘 要】
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随着经济不断发展,我国基础建设也在飞速发展,减水剂作为混凝土的重要添加剂之一,其研究受到广泛关注。聚羧酸减水剂有着结构可设计、减水率高等优点。然而蒙脱土的掺入会导致聚羧酸减水剂的分散性能变差,因此提高聚羧酸减水剂对蒙脱土的抵抗性是我们急需解决的问题。近年来六碳大单体乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚(EPEG)由于其高活性进入人们视野中,相比于传统大单体,EPEG大单体所需反应温度低、反应时间短,合成出的减
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随着经济不断发展,我国基础建设也在飞速发展,减水剂作为混凝土的重要添加剂之一,其研究受到广泛关注。聚羧酸减水剂有着结构可设计、减水率高等优点。然而蒙脱土的掺入会导致聚羧酸减水剂的分散性能变差,因此提高聚羧酸减水剂对蒙脱土的抵抗性是我们急需解决的问题。近年来六碳大单体乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚(EPEG)由于其高活性进入人们视野中,相比于传统大单体,EPEG大单体所需反应温度低、反应时间短,合成出的减水剂和易性好。如果使用EPEG单体合成减水剂,并将其改性合成出抗泥性聚羧酸减水剂,不仅能够提高生产效率,还能更好的改善混凝土性能。因此本文在研究EPEG型减水剂的基础上,选用不同功能单体引入新型减水剂中,探究功能单体与EPEG的兼容性,筛选出抗泥性能最好的聚羧酸减水剂。首先,以不同结构大单体HPEG(甲基烯丙基聚乙二醇醚)、TPEG(异戊烯基聚乙二醇醚)和EPEG为原料,与丙烯酸(AA)制备出了三种不同大单体的减水剂PCE-H、PCE-T和PCE-E。通过单因素实验方法,确定减水剂的最佳合成工艺,通过水泥净浆流动度测试、水泥浆体流变性能测试、吸附膜厚度和吸附量测试,对比三种减水剂分散性能。实验结果表明:不掺蒙脱土的情况下PCE-E的净浆流动度为285 mm,饱和吸附量为25.21 mg/g,均高于PCE-H和PCE-T,说明使用EPEG单体合成减水剂分散性能较好。纯水处理蒙脱土层间距为1.24 nm,三种减水剂处理蒙脱土层间距为1.5 nm以上,说明三种减水剂都可以进行插层吸附。其次,在PCE-E减水剂的基础上,引入甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)阳离子基团,和烯丙基磺酸钠(SA)、对苯乙烯磺酸钠(SSS)两种磺酸根基团,合成出两种两性聚羧酸减水剂PCE-ES1和PCE-ES2。水泥净浆流动度测试发现PCE-ES2和PCE-ES1对水泥分散性均有所提高,均在290mm以上。掺入1%蒙脱土后,二者均有一定的抗泥性能,且PCE-ES2抗泥性能优于PCE-ES1。蒙脱土层间距分别为1.44nm和1.41 nm,均小于PCE-E的1.63 nm,说明这两种减水剂都没有进行插层吸附。PCE-ES1和PCE-ES2在水泥上吸附层厚度为4.61 nm和5.35 nm,吸附量为30.27 mg/g和34.58 mg/g,均大于PCE-E,分散性能优于PCE-E。最后,在PCE-E减水剂合成的基础上,引入2-羟乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯(HEMAP)和封端酰胺磷酸酯(CAP)功能单体,合成出两种磷酸型聚羧酸减水剂PCE-EP1和PCE-EP2。实验结果表明两种减水剂分散效果和抗泥效果均有所提高。蒙脱土层间距分别为1.43 nm和1.39 nm,都没有进行插层吸附。PCE-EP2分散性与抗泥性为7种减水剂中最优产品。不掺蒙脱土时PCE-EP2的水泥净浆流动度能够达到300 mm,掺2%蒙脱土后流动度初始仍能达到275 mm。PCE-EP2在水泥和蒙脱土上的Zeta电位分别为-5.25 mV和-10.5 mV,吸附膜厚度分别为为5.96 nm和9.50 nm,吸附量分别为36.87 mg/g和69.15mg/g,分散性和抗泥性均优于其他减水剂。
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