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聚羧酸減水劑抗泥改性及其化學(xué)機(jī)制研究

發(fā)布時(shí)間:2024-04-02 01:09
  大型混凝土工程中,原料砂石中的少量泥土對聚羧酸減水劑(PCE)存在嚴(yán)重的吸附。這一問題困擾混凝土學(xué)界多年,通常被稱為PCE的適應(yīng)性問題。本論文從分析蒙脫土層狀晶體結(jié)構(gòu)與其吸附規(guī)律入手,選取一系列陽離子型化合物和非離子型化合物作為犧牲劑,通過凈漿流動(dòng)度比較其與PCE的競爭吸附能力,并采用凝膠滲透色譜(GPC)、X射線衍射(XRD)和動(dòng)態(tài)激光光散射(DLS)等研究其競爭吸附機(jī)制,在此基礎(chǔ)上,篩選得到一系列性能優(yōu)良的新犧牲劑。本論文主要研究內(nèi)容及其成果如下:(1)合成了3種長支鏈端基為羧基的新型PCE,測定了其結(jié)構(gòu)和性能。根據(jù)蒙脫土層間距大小,選擇6種不同分子量的陽離子型化合物,考察并比較了它們與PCE的競爭吸附能力,篩選得到2種抗泥性能優(yōu)異的新型犧牲劑—聚二甲基二烯丙基氯化銨(PDADMAC)和結(jié)晶紫(CV)。其中PDADMAC使PCE在含蒙脫土的水泥中初始流動(dòng)度從230 mm提升至241 mm,經(jīng)時(shí)流動(dòng)損失率從33.5%降至8.3%;CV使PCE在含蒙脫土的水泥中初始流動(dòng)度從230 mm提升至259 mm,經(jīng)時(shí)流動(dòng)損失率從33.5%降至20.8%。探討了上述2種犧牲劑的抗泥作用機(jī)理。(2...

【文章頁數(shù)】:76 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-4PEG-木質(zhì)素的合成[12]

圖1-4PEG-木質(zhì)素的合成[12]

6表現(xiàn)出較好的流動(dòng)性并有益于改善含MMT水泥漿的流變性能。圖1-4PEG-木質(zhì)素的合成[12]2018年,羅源兵等[35]以甲基丙烯酸二甲氨乙酯(DMAEMA)為單體,和AM、DMDACC、AA,通過共聚反應(yīng)合成的陽離子表面活性劑能優(yōu)先被粘土吸附,填充到粘土的層間結(jié)構(gòu)中,從而顯著....


圖1-5PCE在MMT上層間吸附的作用模型[7]

圖1-5PCE在MMT上層間吸附的作用模型[7]

812.5,蒙脫土晶體表面被水潤濕后,其晶體結(jié)構(gòu)棱邊上的硅醇鍵和鋁醇鍵會(huì)吸附水泥孔溶液中的OH-,變?yōu)锳l-O-和Si-O-,可通過吸附溶液中水泥熟料水化后產(chǎn)生的Ca2+平衡蒙脫土的總負(fù)電荷。MMT表面和層間存在陽離子交換過程,從而導(dǎo)致MMT吸水膨脹,其層間域間距由0.24nm增....


圖1-6高嶺石、伊利石、蒙脫石的化學(xué)結(jié)構(gòu)[10]

圖1-6高嶺石、伊利石、蒙脫石的化學(xué)結(jié)構(gòu)[10]

91.2.1蒙脫土、高嶺土、伊利土晶體結(jié)構(gòu)粘土廣泛定義為那些構(gòu)成土壤、沉積物、巖石和水膠體部分的礦物,是由細(xì)粒粘土礦物和石英、碳酸鹽和金屬氧化物等礦物晶體混合而成,顆粒尺寸小于2μm的含水硅鋁酸鹽[45]。粘土礦物中最為重要的是高嶺石,伊利石和蒙脫石,幾乎所有的粘土都由這三組中的....


圖2-1紅外光譜:a.HPEG,b.改性HPEG,c.PCE,d.改性PCE圖2-1紅外光譜圖顯示了二酸酐酯化HPEG端羥基后的改性聚醚及側(cè)鏈端羥

圖2-1紅外光譜:a.HPEG,b.改性HPEG,c.PCE,d.改性PCE圖2-1紅外光譜圖顯示了二酸酐酯化HPEG端羥基后的改性聚醚及側(cè)鏈端羥

C0代表溶液中PCE未發(fā)生吸附的初始濃度,Ceq為達(dá)到吸附平衡后PCE的濃度,單位均為g/L;V為PCE溶液的總體積,單位為L;m為添加蒙脫土的質(zhì)量,單位g;Q代表每克蒙脫土吸附PCE的量,單位為mg/g。2.2結(jié)果與討論2.2.1側(cè)鏈端羥基改性PCE合成條件優(yōu)化....



本文編號(hào):3945583

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