新型磷酸基聚羧酸減水劑的制備與表征
發(fā)布時間:2021-11-24 16:52
以聚乙二醇單甲醚甲基丙烯酸酯(OEGMA)為提供長側鏈的大單體,以甲基丙烯酸(MAA)和甲基丙烯酸-2-羥乙基磷酸酯(PHM)為提供吸附基團的小單體,采用自由基聚合法合成了一種新型磷酸基聚羧酸減水劑。系統考察了反應溫度、聚合濃度、鏈轉移劑用量、磷酸基單體用量對合成減水劑重均分子質量、分散性的影響規(guī)律,得到合成的最佳工藝條件為:n(OEGMA)∶n(MAA)∶n(PHM)=1.0∶1.4∶0.6,反應溫度60℃,聚合濃度30%,鏈轉移劑用量為單體總物質的量的2%,合適的重均分子質量區(qū)間為18 000~20000 g/mol。
【文章來源】:新型建筑材料. 2020,47(08)北大核心
【文章頁數】:4 頁
【部分圖文】:
反應溫度對合成減水劑重均分子質量及分散性的影響
聚合濃度作為制備磷酸基聚羧酸的一個重要參數,影響合成減水劑母液的重均分子質量、分散性及其生產效能。聚合濃度太高,不同的單體自由基反應太過劇烈,不容易控制;聚合濃度太低,生產效能太低。試驗固定n(OEGMA)∶n(MAA)∶n(PHM)=1.0∶1.4∶0.6,反應溫度為60℃,鏈轉移劑用量為單體總物質的量的2%,研究聚合濃度對合成減水劑重均分子質量及分散性的影響,結果如圖3所示。從圖3可以看出:
(2)當鏈轉移劑用量為單體總物質的量的2%時,所制備的磷酸基聚羧酸減水劑的重均分子質量為18 000 g/mol,水泥凈漿流動度達到最大值。2.4 磷酸基單體用量對減水劑重均分子質量及其分散性的影響
【參考文獻】:
期刊論文
[1]梯度結構聚羧酸減水劑的合成與表征[J]. 王秀梅,舒鑫,楊勇,冉千平. 新型建筑材料. 2018(12)
[2]一種長側鏈聚羧酸減水劑的制備方法[J]. 張慧蓮,王秀梅,張霞,楊勇,舒鑫. 廣州化工. 2017(08)
[3]梳狀聚羧酸減水劑主鏈長度對水泥漿體分散性能的影響[J]. 王秀梅,冉千平,楊勇,孫賢敏. 新型建筑材料. 2014(09)
[4]MA-APEG-AM三元共聚減水劑的合成及其分散性能研究[J]. 張鳳華,王自為,趙婷婷,裴繼凱. 新型建筑材料. 2011(05)
本文編號:3516389
【文章來源】:新型建筑材料. 2020,47(08)北大核心
【文章頁數】:4 頁
【部分圖文】:
反應溫度對合成減水劑重均分子質量及分散性的影響
聚合濃度作為制備磷酸基聚羧酸的一個重要參數,影響合成減水劑母液的重均分子質量、分散性及其生產效能。聚合濃度太高,不同的單體自由基反應太過劇烈,不容易控制;聚合濃度太低,生產效能太低。試驗固定n(OEGMA)∶n(MAA)∶n(PHM)=1.0∶1.4∶0.6,反應溫度為60℃,鏈轉移劑用量為單體總物質的量的2%,研究聚合濃度對合成減水劑重均分子質量及分散性的影響,結果如圖3所示。從圖3可以看出:
(2)當鏈轉移劑用量為單體總物質的量的2%時,所制備的磷酸基聚羧酸減水劑的重均分子質量為18 000 g/mol,水泥凈漿流動度達到最大值。2.4 磷酸基單體用量對減水劑重均分子質量及其分散性的影響
【參考文獻】:
期刊論文
[1]梯度結構聚羧酸減水劑的合成與表征[J]. 王秀梅,舒鑫,楊勇,冉千平. 新型建筑材料. 2018(12)
[2]一種長側鏈聚羧酸減水劑的制備方法[J]. 張慧蓮,王秀梅,張霞,楊勇,舒鑫. 廣州化工. 2017(08)
[3]梳狀聚羧酸減水劑主鏈長度對水泥漿體分散性能的影響[J]. 王秀梅,冉千平,楊勇,孫賢敏. 新型建筑材料. 2014(09)
[4]MA-APEG-AM三元共聚減水劑的合成及其分散性能研究[J]. 張鳳華,王自為,趙婷婷,裴繼凱. 新型建筑材料. 2011(05)
本文編號:3516389
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