亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        b-環(huán)糊精側(cè)鏈對(duì)聚羧酸減水劑抑制蒙脫土的影響

        2017-05-23 00:27:31孫申美徐海軍邵強(qiáng)
        化工學(xué)報(bào) 2017年5期
        關(guān)鍵詞:蒙脫土側(cè)鏈凈漿

        孫申美,徐海軍,邵強(qiáng)

        ?

        -環(huán)糊精側(cè)鏈對(duì)聚羧酸減水劑抑制蒙脫土的影響

        孫申美,徐海軍,邵強(qiáng)

        (廣州市建筑科學(xué)研究院有限公司建筑材料研究所,廣東廣州 510440)

        采用水泥凈漿和混凝土試驗(yàn),詳細(xì)研究了-環(huán)糊精側(cè)鏈對(duì)聚羧酸減水劑抑制蒙脫土負(fù)效應(yīng)的影響。試驗(yàn)表明,與僅含有聚氧乙烯側(cè)鏈的傳統(tǒng)聚羧酸減水劑相比,蒙脫土對(duì)摻加含有-環(huán)糊精側(cè)鏈的聚羧酸減水劑水泥凈漿流動(dòng)度的負(fù)作用影響明顯減弱;蒙脫土(1.0%,以砂質(zhì)量計(jì))存在時(shí),為獲得與無(wú)蒙脫土?xí)r相同的混凝土坍落度,-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的摻量增幅減小,摻加-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的混凝土抗壓強(qiáng)度下降幅度減小。結(jié)合吸附試驗(yàn)分析,-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑抑制蒙脫土負(fù)效應(yīng)能力的增強(qiáng)應(yīng)歸功于其側(cè)鏈中的-環(huán)糊精基團(tuán),-環(huán)糊精基團(tuán)具有中空筒狀的剛性結(jié)構(gòu),其顯著的空間位阻效應(yīng)將阻止蒙脫土顆粒繼續(xù)吸附其他-環(huán)糊精類聚羧酸分子,進(jìn)而提高聚羧酸減水劑抑制蒙脫土負(fù)效應(yīng)的能力。

        分散;吸附;聚合物;-環(huán)糊精側(cè)鏈;聚羧酸減水劑;抑制蒙脫土負(fù)效應(yīng)

        引 言

        隨著聚羧酸系減水劑研究和應(yīng)用的深入,聚羧酸系減水劑與高含泥量砂石的適應(yīng)性引起了極大的關(guān)注[1-2]。砂石中的黏土可以削弱聚羧酸減水劑對(duì)水泥的分散性能[3-5],嚴(yán)重影響新拌混凝土的工作性,限制聚羧酸系減水劑在預(yù)拌混凝土生產(chǎn)中的應(yīng)用,如何抑制黏土對(duì)聚羧酸減水劑的負(fù)效應(yīng)已經(jīng)成為亟需解決的問(wèn)題[6-7]。

        聚羧酸系減水劑最顯著的特點(diǎn)是分子結(jié)構(gòu)可以進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)以滿足不同的性能要求[8-10]。Plank等合成了一系列羥烷基官能團(tuán)為側(cè)鏈的聚羧酸減水劑,羥烷基類聚合單體為2-羥乙基甲基丙烯酸酯、3-羥丙基甲基丙烯酸酯或4-羥丁基甲基丙烯酸酯[11]和4-羥基丁基乙烯基醚[12],這類聚羧酸減水劑可以在蒙脫土存在時(shí)具有較好的減水分散能力。但與傳統(tǒng)含有聚氧乙烯側(cè)鏈的聚羧酸減水劑相比,該類聚羧酸減水劑的側(cè)鏈空間位阻效應(yīng)顯著減小,這將影響其對(duì)水泥的分散性能。

        -環(huán)糊精是由7個(gè)葡萄糖殘基以(1,4)糖苷鍵連接而成的中空筒狀化合物,外側(cè)表現(xiàn)為親水性內(nèi)側(cè)呈疏水性,在超分子化學(xué)領(lǐng)域已經(jīng)得到了廣泛研究[13-16]。在混凝土外加劑領(lǐng)域,該基團(tuán)也引起了研究者的極大關(guān)注[17-18]。王文平等[19]將-環(huán)糊精與丙烯酰氯反應(yīng)合成了星型環(huán)糊精丙烯酸酯單體,然后其與丙烯酸、聚乙二醇單甲醚丙烯酸酯和甲基丙烯磺酸鈉等聚合獲得了一種含有-環(huán)糊精的星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的聚羧酸減水劑。呂生華等[20-21]以馬來(lái)酸酐和-環(huán)糊精進(jìn)行酯化反應(yīng)制備了馬來(lái)酸--環(huán)糊精,然后與丙烯酸、烯丙基聚乙二醇和甲基丙烯磺酸鈉共聚制備了一種含-環(huán)糊精基團(tuán)的聚羧酸減水劑。研究表明,-環(huán)糊精基團(tuán)可以增強(qiáng)聚羧酸減水劑的保坍能力,改善混凝土的保水性和黏聚性。但是,對(duì)-環(huán)糊精基團(tuán)抑制黏土對(duì)聚羧酸減水劑負(fù)效應(yīng)的研究較少。

        在前期的研究工作中,采用單烯基環(huán)糊精類單體(MA--CD),設(shè)計(jì)合成了側(cè)鏈含有-環(huán)糊精基團(tuán)的聚羧酸減水劑,探討了其與蒙脫土的吸附作用機(jī)理[22]。為進(jìn)一步驗(yàn)證-環(huán)糊精側(cè)鏈基團(tuán)抑制蒙脫土對(duì)聚羧酸減水劑負(fù)效應(yīng)的能力,本研究擬進(jìn)行水泥凈漿和混凝土試驗(yàn)。以蒙脫土為黏土雜質(zhì),利用水泥凈漿流動(dòng)度、混凝土坍落度和抗壓強(qiáng)度等指標(biāo),同時(shí)進(jìn)行蒙脫土對(duì)聚羧酸減水劑的吸附量分析,研究-環(huán)糊精側(cè)鏈基團(tuán)對(duì)聚羧酸減水劑抑制蒙脫土性能的影響。

        1 試驗(yàn)材料和方法

        1.1 材料

        單烯基環(huán)糊精類單體(MA--CD,分子量為1319.5)的制備采用已報(bào)道的合成方法[22],丙烯酸(AA)、甲基丙烯磺酸鈉(SMAS)、過(guò)氧化氫(質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%)和氫氧化鈉均為分析純,成都科龍化工試劑廠;L-抗壞血酸,分析純,石藥集團(tuán)有限公司;3-巰基丙酸,分析純,阿拉丁試劑(上海)有限公司;異戊烯基氧基聚氧乙烯醚(TPEG,分子量約為2400),工業(yè)純,上海臺(tái)界化工有限公司。

        水泥采用廣州市珠江水泥廠生產(chǎn)的P·O 42.5 R級(jí)硅酸鹽水泥,該水泥的平均粒徑(50)為11.25 μm (激光粒度法),密度為3.12 g·cm?3(李氏比重瓶法)。砂為中砂,細(xì)度模數(shù)為2.6(廣東北江);石為5~25 mm連續(xù)級(jí)配碎石(廣東惠州)。蒙脫土購(gòu)于阿拉丁試劑(上海)有限公司,該蒙脫土為天然鈣基蒙脫土,比表面積為20~40 m2·g-1,其組分(X射線熒光光譜分析)列于表1。

        表1 蒙脫土成分

        1.2 聚羧酸減水劑的制備

        制備了3種不同-環(huán)糊精側(cè)鏈含量的聚羧酸減水劑,其合成路線如圖1所示。Poly(MAST)-0為空白樣品,不含有-環(huán)糊精側(cè)鏈基團(tuán);Poly(MAST)-12中MA--CD與TPEG的摩爾比為0.12/0.88;Poly(MAST)-24中MA--CD的含量進(jìn)一步增加,MA--CD與TPEG的摩爾比為0.24/0.76。在制備過(guò)程中,僅改變單體比例,其他反應(yīng)條件保持不變。以Poly(MAST)-24為例,描述聚羧酸減水劑的詳細(xì)合成步驟。

        圖1 側(cè)鏈含有b-環(huán)糊精基團(tuán)的聚羧酸減水劑合成路線圖

        將TPEG(111.3 g,46.4 mmol)和MA--CD (19.2 g,14.5 mmol)置于四口圓底燒瓶(500 ml)中,加入蒸餾水(160 ml),并將燒瓶置于水浴中,升溫至60℃,攪拌下得到透明溶液;然后加入過(guò)氧化氫(質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%)溶液(1.5 g)。將L-抗壞血酸(0.25 g,1.42 mmol)和3-巰基丙酸(0.5 g, 4.71 mmol)溶于蒸餾水(45 ml)得到引發(fā)劑溶液。單體溶液通過(guò)丙烯酸(11 g,152.6 mmol)和甲基丙烯磺酸鈉(2.0 g,12.6 mmol)溶于蒸餾水(30 ml)獲得。同時(shí),將單體溶液和引發(fā)劑溶液滴加至反應(yīng)瓶,分別用時(shí)3.0 h和3.5 h, 然后繼續(xù)反應(yīng)1 h。待反應(yīng)完成后,冷卻至室溫,選用氫氧化鈉溶液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%)調(diào)節(jié)反應(yīng)液的pH為6.8。獲得的聚合物溶液為淺黃色透明溶液,含固量為37.5%,該聚合物命名為Poly(MAST)-24。

        1.3 水泥凈漿及混凝土試驗(yàn)方法

        水泥凈漿試驗(yàn)按GB/T 8077—2012《混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法》進(jìn)行測(cè)試。設(shè)定水泥凈漿流動(dòng)度為260 mm,測(cè)量不同聚羧酸減水劑所需要的摻量,用于分析聚羧酸減水劑的減水分散能力;黏土試驗(yàn)中,蒙脫土作為額外組分加入水泥漿,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)以水泥質(zhì)量計(jì)。

        新拌混凝土的工作性及硬化混凝土的抗壓強(qiáng)度等性能指標(biāo)參照GB/T 8076—2008《混凝土外加劑》進(jìn)行分析?;炷恋呐浜媳葹椋核?,320 kg;砂,740 kg;石,1120 kg;水,165 kg。外加劑按照聚羧酸分子(8%)、緩凝劑(1.5%)和消泡劑(0.04%)的比例進(jìn)行配制(含固量約為9.5%),樣品的編號(hào)為所選聚羧酸分子的名稱,其摻量依照標(biāo)準(zhǔn)所描述的要求進(jìn)行調(diào)整。

        1.4 吸附試驗(yàn)

        蒙脫土對(duì)聚羧酸分子的吸附量采用差減法測(cè)量。具體方法如下:(1)按照CaSO4·2H2O(1.72 g·L?1)、Na2SO4(6.959 g·L?1)、K2SO4(4.757 g·L?1)、KOH(7.12 g·L?1)的比例配制人工水泥孔隙液[23]。(2)將1 g蒙脫土和適量聚羧酸減水劑加入到含53 g人工水泥孔隙液的離心管中,接著將離心管在振動(dòng)篩中振動(dòng)10 min(振動(dòng)頻率為1 Hz),然后,離心處理10 min(離心機(jī)轉(zhuǎn)速為4000 r·min?1),再過(guò)濾懸濁液(0.45 μm過(guò)濾膜),得到濾液。(3)將濾液用蒸餾水稀釋10倍至儀器檢測(cè)濃度范圍,通過(guò)總有機(jī)碳分析儀 GE Sievers InnovOX(美國(guó)通用)測(cè)量總有機(jī)碳含量;同時(shí),測(cè)量聚羧酸減水劑參照樣品(含有等量聚羧酸分子的水泥孔隙溶液)的總有機(jī)碳含量。參照樣品與濾液總有機(jī)碳含量的差值為蒙脫土吸附物的總有機(jī)碳含量,然后再根據(jù)總有機(jī)碳含量與聚羧酸減水劑濃度的線性關(guān)系,計(jì)算蒙脫土對(duì)聚羧酸減水劑的吸附量。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

        2.1 水泥凈漿試驗(yàn)

        采用水泥凈漿試驗(yàn)評(píng)價(jià)了不同聚羧酸分子的減水分散能力,當(dāng)水泥凈漿流動(dòng)度為260 mm時(shí),不同聚羧酸分子所需的摻量見(jiàn)圖2。從圖2可以發(fā)現(xiàn),不含有蒙脫土(0%)時(shí),傳統(tǒng)聚羧酸減水劑[Poly(MAST)-0]的摻量最高,為0.23%;而-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的摻量減小,尤其是Poly(MAST)-24,僅為0.18%(均以水泥質(zhì)量計(jì))。這表明側(cè)鏈含有-環(huán)糊精基團(tuán)的聚羧酸減水劑減水分散能力強(qiáng)于傳統(tǒng)僅含聚氧乙烯側(cè)鏈的聚羧酸減水劑,這可能由于其側(cè)鏈中-環(huán)糊精基團(tuán)和聚氧乙烯基團(tuán)協(xié)同產(chǎn)生的空間位阻效應(yīng)比傳統(tǒng)聚羧酸減水劑中的聚氧乙烯側(cè)鏈更顯著[24-25]。

        圖2 不同蒙脫土質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0%和1.0%)時(shí)水泥凈漿流動(dòng)度達(dá)到260 mm所需聚合物的摻量(以水泥質(zhì)量計(jì))

        改變蒙脫土的含量,觀察了蒙脫土對(duì)摻加各種聚羧酸減水劑水泥凈漿流動(dòng)度的影響。圖3中數(shù)據(jù)表明,當(dāng)蒙脫土的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加到1.5%時(shí),摻加Poly(MAST)-0的水泥凈漿流動(dòng)度變?yōu)?0 mm, 即,Poly(MAST)-0完全喪失對(duì)水泥的分散能力,分散能力減少100%;與此形成鮮明對(duì)比,-環(huán)糊精 類聚羧酸減水劑僅減少50%[Poly(MAST)-12]和35%[Poly(MAST)-24],這表明蒙脫土對(duì)-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑分散性能的負(fù)作用影響減弱。當(dāng)蒙脫土的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加至2.0%時(shí),Poly(MAST)-12的水泥分散能力減少100%,而Poly(MAST)-24減少80%,仍然具有一定分散能力,這意味著蒙脫土對(duì)-環(huán)糊精側(cè)鏈含量高的Poly(MAST)-24負(fù)作用影響最小。

        圖3 不同蒙脫土含量(以水泥質(zhì)量計(jì))時(shí)水泥凈漿試驗(yàn)測(cè)定的不同聚羧酸減水劑水泥分散能力的減少率

        在聚羧酸減水劑的實(shí)際應(yīng)用中,混凝土生產(chǎn)人員更關(guān)注蒙脫土存在時(shí)滿足混凝土生產(chǎn)要求所需要聚羧酸減水劑的摻量。從圖2可以看到,當(dāng)蒙脫土質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%時(shí),Poly(MAST)-0的摻量需增加到0.31%,才能夠保證水泥凈漿流動(dòng)度達(dá)到260 mm;而-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的摻量明顯減小,尤其是-環(huán)糊精含量較高的Poly(MA-ST)-24,其摻量最低,為0.21%,這意味著含有-環(huán)糊精側(cè)鏈的聚羧酸減水劑抑制蒙脫土負(fù)效應(yīng)的能力顯著增強(qiáng)。

        2.2 混凝土工作性

        混凝土試驗(yàn)采用砂的含泥量為2.0%,石的含泥量為0.5%,在此基礎(chǔ)上,另加入蒙脫土(摻量為1.0%,以砂的質(zhì)量計(jì)),進(jìn)行混凝土試驗(yàn)。新拌混凝土的初始坍落度設(shè)為200 mm,所需各種聚羧酸減水劑的摻量如圖4所示。

        圖4 蒙脫土質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%(以砂的質(zhì)量計(jì))、新拌混凝土初始坍落度為200 mm時(shí)所需各種外加劑的摻量

        在不加入蒙脫土?xí)r,Poly(MAST)-0的摻量最高,Poly(MAST)-24的摻量最低,這也說(shuō)明-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的分散能力強(qiáng)于傳統(tǒng)聚羧酸減水劑[Poly(MAST)-0]。當(dāng)加入1.0%的蒙脫土(以砂的質(zhì)量計(jì))時(shí),Poly(MAST)-0的摻量需增加0.5%,而-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑增幅減小,Poly(MAST)-12為0.3%,-環(huán)糊精側(cè)鏈含量高的Poly(MAST)-24僅為0.2%。這進(jìn)一步證實(shí)側(cè)鏈含有-環(huán)糊精基團(tuán)的聚羧酸減水劑具有更強(qiáng)的蒙脫土抑制能力。聚羧酸減水劑摻量的增加一方面由于蒙脫土對(duì)水的吸附,混凝土漿體中的水由于黏土的吸附而減少;另一方面由于黏土對(duì)聚羧酸減水劑的吸附,吸附在水泥顆粒表面的聚羧酸分子大幅度減少[26]。其中,黏土對(duì)聚羧酸分子的吸附是聚羧酸減水劑摻量增加的主要原因[27-28]。與傳統(tǒng)聚羧酸減水劑相比,-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的摻量增幅顯著減小,這可能因?yàn)槊擅撏翆?duì)-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的吸附比較弱。

        2.3 混凝土抗壓強(qiáng)度

        在蒙脫土質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%(以砂的質(zhì)量計(jì))時(shí),改變外加劑的摻量,使混凝土初始坍落度達(dá)到200 mm,然后在標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù)28 d,測(cè)量其抗壓強(qiáng)度,結(jié)果見(jiàn)圖5。圖中數(shù)據(jù)表明,未加入蒙脫土?xí)r,含有Poly(MAST)-0的混凝土強(qiáng)度為49.5 MPa, 含-環(huán)糊精類羧酸減水劑的混凝土為50.2 MPa [Poly (MAST)-12]和51.5 MPa [Poly(MAST)-24];加入蒙脫土后,混凝土的抗壓強(qiáng)度值減小,其中 減小幅度分別為6.7% [Poly(MAST)-0]、4.6% [Poly(MAST)-12]和2.5% [Poly(MAST)-24]。與傳統(tǒng)聚羧酸減水劑Poly(MAST)-0相比,摻加-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的混凝土抗壓強(qiáng)度下降幅度減小,這可能因?yàn)槊擅撏猎诤?i>-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的混凝土漿體中分散較好,沒(méi)有形成大量的團(tuán)聚,對(duì)混凝土的強(qiáng)度發(fā)展影響較小。研究表明,黏土吸附聚羧酸分子后,聚羧酸分子可以通過(guò)其空間位阻效應(yīng)對(duì)黏土顆粒進(jìn)行分散[29]。

        圖5 蒙脫土質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%(以砂的質(zhì)量計(jì))時(shí)混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)28 d的抗壓強(qiáng)度值

        2.4 吸附量

        選用測(cè)量總有機(jī)碳含量的方法,計(jì)算了蒙脫土對(duì)不同聚羧酸分子的吸附量,繪制了聚羧酸減水劑在蒙脫土的吸附曲線,見(jiàn)圖6。

        圖6 聚合物[Poly(MAST)-0、Poly(MAST)-12 和Poly(MAST)-24]在蒙脫土的吸附曲線

        當(dāng)聚羧酸分子質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于20%(以蒙脫土質(zhì)量計(jì))時(shí),蒙脫土的吸附量急劇增加;當(dāng)聚羧酸分子質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于20%時(shí),吸附量的增幅變小,最終達(dá)到飽和值。僅含有聚氧乙烯側(cè)鏈的傳統(tǒng)聚羧酸減水劑Poly(MAST)-0在蒙脫土的飽和吸附量約為215 mg·g-1,這意味著蒙脫土對(duì)Poly(MAST)-0吸附能力極強(qiáng);而-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑在蒙脫土的飽和吸附量大幅度減小:Poly(MAST)-12約為150 mg·g-1,而Poly(MAST)-24約為115 mg·g-1,表明蒙脫土對(duì)-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的吸附顯著減弱,尤其是-環(huán)糊精側(cè)鏈含量較高的Poly(MAST)-24。蒙脫土對(duì)-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑吸附量的減小,將削弱蒙脫土對(duì)-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑分散性能的負(fù)效應(yīng),進(jìn)而確保-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的減水分散能力,這解釋了水泥凈漿和混凝土試驗(yàn)中-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑在蒙脫土存在時(shí)摻量增幅減小的現(xiàn)象。

        前期的研究表明,鈣基蒙脫土對(duì)聚羧酸分子的吸附主要為靜電吸引形成的物理吸附,聚羧酸分子通過(guò)水泥漿體懸濁液中的Ca2+吸附在蒙脫土顆粒的表面[22]。與傳統(tǒng)僅含有聚氧乙烯側(cè)鏈的聚羧酸減水劑[Poly(MAST)-0]相比,側(cè)鏈含有-環(huán)糊精基團(tuán)的聚羧酸減水劑在鈣基蒙脫土的吸附量顯著降低,從215 mg·g-1減小至115 mg·g-1,這應(yīng)歸因于其側(cè)鏈中的-環(huán)糊精基團(tuán)。-環(huán)糊精的分子結(jié)構(gòu)為中空筒狀的立體結(jié)構(gòu),其高度為0.78 nm,最大直徑可達(dá)1.53 nm[30],與可彎曲的聚氧乙烯側(cè)鏈相比,-環(huán)糊精側(cè)鏈的剛性顯著增強(qiáng),將產(chǎn)生更顯著的空間位阻。與傳統(tǒng)聚羧酸減水劑相比,-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑側(cè)鏈中的-環(huán)糊精基團(tuán)可以通過(guò)其產(chǎn)生的空間位阻更好地阻止其他-環(huán)糊精類聚羧酸分子靠近蒙脫土顆粒,減弱蒙脫土對(duì)-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的吸附,提高-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑抑制蒙脫土負(fù)效應(yīng)的能力。

        3 結(jié) 論

        (1)水泥凈漿試驗(yàn)表明,蒙脫土對(duì)-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑水泥分散能力的負(fù)作用影響減弱;混凝土試驗(yàn)證實(shí),為達(dá)到與無(wú)蒙脫土?xí)r相同的坍落度,-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑的摻量增幅比僅含有聚氧乙烯側(cè)鏈的傳統(tǒng)聚羧酸減水劑明顯減小,這說(shuō)明側(cè)鏈含有-環(huán)糊精基團(tuán)的聚羧酸減水劑抑制蒙脫土負(fù)效應(yīng)的能力顯著增強(qiáng)。

        (2)與傳統(tǒng)聚羧酸減水劑相比,蒙脫土對(duì)側(cè)鏈含有-環(huán)糊精基團(tuán)的聚羧酸減水劑吸附量大幅度減小,尤其是-環(huán)糊精側(cè)鏈含量高的Poly(MAST)-24。蒙脫土對(duì)-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑較弱的吸附是由于其側(cè)鏈中的-環(huán)糊精基團(tuán),-環(huán)糊精基團(tuán)具有中空筒狀的剛性空間結(jié)構(gòu),可阻止蒙脫土顆粒繼續(xù)吸附其他聚羧酸分子,進(jìn)而增強(qiáng)-環(huán)糊精類聚羧酸減水劑抑制蒙脫土負(fù)效應(yīng)的能力。

        References

        [1] LEI J, PLANK J. A study on the impact of different clay minerals on the dispersing force of conventional and modified vinyl ether based polycarboxylate superplasticizers [J]. Cement and Concrete Research, 2014, 60: 1-10.

        [2] 李有光, 李苑, 王智, 等. 泥對(duì)摻聚羧酸減水劑的水泥漿體分散性的影響 [J]. 重慶大學(xué)學(xué)報(bào), 2012, 35 (1): 86-92.LI Y G, LI Y, WANG Z,. Effects of clay on the dispersibility of cement paste mixed with polycarboxylate superplasticizer [J]. Journal of Chongqing University, 2012, 35 (1): 86-92.

        [3] 王智, 胡倩文, 王應(yīng), 等. 蒙脫石對(duì)聚羧酸減水劑的層間吸附特性 [J]. 硅酸鹽學(xué)報(bào), 2013, 41 (8): 1100-1104. WANG Z, HU Q W, WANG Y,. Interlayer absorption characteristics of montmorillonite to polycarboxylate superplasticizer [J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2013, 41 (8): 1100-1104.

        [4] 馬保國(guó), 楊虎, 譚洪波, 等. 水泥和黏土礦物對(duì)不同減水劑的吸附特性 [J]. 硅酸鹽學(xué)報(bào), 2013, 41 (3): 329-333. MA B G, YANG H, TAN H B,. Adsorption characteristics of different superplasticizers on cement and clay minerals [J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2013, 41 (3): 329-333.

        [5] 沈潔, 丁向群, 邢進(jìn), 等. 細(xì)骨料中的泥對(duì)聚羧酸減水劑性能的影響 [J]. 硅酸鹽通報(bào), 2014, 33 (3): 449-453.SHEN J, DING X Q, XING J,. Effect of mud in fine aggregates on the performance of polycarboxylate superplasticizer [J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2014, 33 (3): 449-453.

        [6] 沙建芳, 劉宏, 徐海源, 等. 聚羧酸減水劑民用化存在問(wèn)題及對(duì)策 [J]. 混凝土, 2013, (1): 89-93.SHA J F, LIU H, XU H Y,. Problems and measures of polycarboxylate superplasticizer used in ready-mixed concrete [J]. Concrete, 2013, (1): 89-93.

        [7] NEHDI M L. Clay in cement-based materials: critical overview of state-of-the-art [J]. Construction and Building Materials, 2014, 51: 372-382.

        [8] 易聰華, 湯潛潛, 邱學(xué)青, 等. 聚羧酸減水劑在水泥顆粒表面的吸附行為 [J]. 化工學(xué)報(bào), 2012, 63 (8): 2460-2468. YI C H, TANG Q Q, QIU X Q,. Adsorption behavior of polycarboxylate superplasticizer on cement particle surfaces [J]. CIESC Journal, 2012, 63 (8): 2460-2468.

        [9] YAMADA K, HANEHARA S, HONMA K. Effects of the chemical structure on the properties of polycarboxylate-type superplasticizer [J]. Cement and Concrete Research, 2000, 30: 197-207.

        [10] WINNEFELD F, BECKER S, PAKUSCH J,. Effects of the molecular architecture of comb-shaped superplasticizers on their performance in cementitious systems [J]. Cement and Concrete Composites, 2007, 29: 251-262.

        [11] LEI L, PLANK J. A concept for a polycarboxylate superplasticizer possessing enhanced clay tolerance [J]. Cement and Concrete Research, 2012, 42: 1299-1306.

        [12] LEI L, PLANK J. Synthesis and properties of a vinyl ether-based polycarboxylate superplasticizer for concrete possessing clay tolerance [J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53: 1048-1055.

        [13] WANG J, JIANG M. Polymeric self-assembly into micelles and hollow spheres with multiscale cavities driven by inclusion complexation [J]. Journal of the American Chemical Society, 2006, 128: 3703-3708.

        [14] LIU Y Y, FAN X D. Synthesis, properties and controlled release behaviors of hydrogel networks using cyclodextrin as pendant groups [J]. Biomaterials, 2005, 26: 6367-6374.

        [15] TIAN W, FAN X D, KONG J,. Cyclodextrin-based hyperbranched polymers: molecular design, synthesis and characterization [J]. Macromolecules, 2009, 42: 640-651.

        [16] ZOU C J, ZHAO P W, GE J,.-Cyclodextrin modified anionic and cationic acrylamide polymers for enhancing oil recovery [J]. Carbohydrate Polymers2012, 87: 607-613.

        [17] Lü S H, GAO R J, CAO Q,. Preparation and characterization of poly-carboxymethyl--cyclodextrin superplasticizer [J]. Cement and Concrete Research, 2012, 42: 1356-1361.

        [18] LI Y W, ZHENG J, GUO H L,. Preparation and application of new polycarboxylate superplasticizers with mild retarding performance based on monovinyl-cyclodextrin monomer [J]. Journal of Dispersion Science and Technology, 2014, 36: 369-376.

        [19] 王文平, 汪慧, 唐家元. 一種星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的聚羧酸系減水劑及其合成方法: 103333300A [P]. 2013-10-02. WANG W P, WANG H, TANG J Y. A type of polycarboxylate superplasticizer with star topology and its preparation: 103333300A [P]. 2013-10-02.

        [20] 呂生華, 高端軍, 段建平, 等. 含-環(huán)糊精側(cè)基聚羧酸系減水劑的制備與性能 [J]. 建筑材料學(xué)報(bào), 2012, 15 (3): 410-415. Lü S H, GAO D J, DUAN J P,. Preparation and properties of polycarboxylate superplasticizer with-cyclodextrin as side chain [J]. Journal of Building Materials, 2012, 15 (3): 410-415.

        [21] Lü S H, GAO R J, DUAN J P,. Effects of-cyclodextrin side chains on the dispersing and retarding properties of polycarboxylate superplasticizers [J]. Journal of Applied Polymer Science, 2012, 125: 396-404.

        [22] XU H J, SUN S M, WEI J X,.-Cyclodextrin as pendant groups of a polycarboxylate superplasticizer for enhancing clay tolerance [J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2015, 54: 9081-9088.

        [23] NG S, PLANK J. Interaction mechanisms between Na montmorillonite clay and MPEG-based polycarboxylate superplasticizers [J]. Cement and Concrete Research, 2012, 42: 847-854.

        [24] YOSHIOKA K, SAKAI E, KITAHARA A. Role of steric hindrance in the performance of superplasticizers for concrete [J]. Journal of the American Cerameric Society1997, 80: 2667-2671.

        [25] LI Y W, GUO H L, ZHANG Y F,. Synthesis of copolymers with cyclodextrin as pendants and its end group effect as superplasticizer [J]. Carbohydrate Polymers, 2014, 102: 278-287.

        [26] AIT-AKBOUR R, BOUSTINGORRY P, TAVIOT-GUEHO C,. Adsorption of polycarboxylate poly(ethylene glycol) (PCP) esters on montmorillonite (Mmt): effect of exchangeable cations (Na+, Mg2+and Ca2+) and PCP molecular structure [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2015, 437: 227-234.

        [27] 楊勇, 冉千平, 劉加平, 等. 蒙脫土對(duì)聚羧酸超塑化劑的吸附行為 [J]. 建筑材料學(xué)報(bào), 2012, 15 (4): 464-468. YANG Y, RAN Q P, LIU J P,. Adsorption behavior of polycarboxylate superplasticizers onto montmorillonite [J]. Journal of Building Materials, 2012, 15 (4): 464-468.

        [28] 王智, 考友哲, 王林龍, 等. 單黏土礦物對(duì)聚羧酸減水劑分散性的影響與機(jī)理 [J]. 建筑材料學(xué)報(bào), 2015, 18 (5): 879-887. WANG Z, KAO Y Z, WANG L L,. Effect and mechanism of single mineral clay on dispersibility of polycarboxylate superplasticizer [J]. Journal of Building Materials, 2015, 18 (5): 879-887.

        [29] ZHANG L, LU Q, XU Z,. Effect of polycarboxylate ether comb-type polymer on viscosity and interfacial properties of kaolinite clay suspensions [J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2012, 378: 222-231.

        [30] MANAKKER F, VERMONDEN T, NOSTRUM C F,. Cyclodextrin-based polymeric materials: synthesis, properties and pharmaceutical/biomedical applications [J]. Macromolecules, 2009, 10: 3157-3175.

        Effect of-cyclodextrin pendant on dispersion robustness of polycarboxylate superplasticizers toward montmorillonite

        SUN Shenmei, XU Haijun, SHAO Qiang

        (Department of Building Materials, Guangzhou Institute of Building Science, Guangzhou 510440, Guangdong, China)

        The effect of-cyclodextrin (-CD) pendant on the dispersion robustness of polycarboxylate superplasticizers (PCEs) toward montmorillonite was studiedcement paste test and concrete experiment. Compared with conventional PCEs only with PEO chains, the negative effect of montmorillonite on the spread flow of cement paste containing PCEs with-CD as pendants was weakened. When montmorillonite (1.0%, by mass of sand) was present, the dosage increment of PCEs with-CD pendants to achieve the same spread flow of concrete as that in the absence of montmorillonite was decreased, the compressive strength decrement of concrete containing PCEs with-CD pendants became reduced. These results demonstrated that PCEs with-CD as pendants displayed enhanced robustness toward montmorillonite, which was attributed to-CD pendant groups based on adsorption measurement. Due to the steric hindrance instigated from its rigid structure of hollow truncated cone,-CD pendants would decrease the adsorption amount of PCEs on clay by hindering the sorption of polycarboxylate polymers on the surfaces of montmorillonite, leading to enhanced clay tolerance.

        dispersion; adsorption; polymers;-cyclodextrin pendant; polycarboxylate superplasticizer; dispersion robustness toward montmorillonite

        10.11949/j.issn.0438-1157.20161275

        TU 528.042+.2

        A

        0438—1157(2017)05—2204—07

        孫申美(1981—),男,博士。

        廣州市科技計(jì)劃項(xiàng)目(產(chǎn)學(xué)研重大專項(xiàng),201604010027)。

        2016-09-09收到初稿,2017-02-23收到修改稿。

        2016-09-09.

        SUN Shenmei, 29972473@qq.com

        supported by Guangzhou Science and Technology Innovation Committee (201604010027).

        猜你喜歡
        蒙脫土側(cè)鏈凈漿
        基于側(cè)鏈技術(shù)及優(yōu)化DPoS機(jī)制的電能交易模型
        基于凈漿擴(kuò)展度的減水劑與水泥相容性分析
        酞菁鋅的側(cè)鏈修飾及光動(dòng)力活性研究
        鈉基蒙脫土有機(jī)化改性及其在PA66中的應(yīng)用
        Nd摻雜氧化鋅/蒙脫土復(fù)合材料的制備及其催化活性研究
        云南化工(2020年11期)2021-01-14 00:50:46
        含聚醚側(cè)鏈?zhǔn)嵝途埕人猁}分散劑的合成及其應(yīng)用
        改性蒙脫土處理電鍍廢水中Cr(VI)的研究
        CO2插層作用下有機(jī)蒙脫土膨脹/結(jié)構(gòu)行為的分子模擬
        外摻MgO水泥凈漿和砂漿小尺寸試件的壓蒸膨脹變形
        紫杉醇C13側(cè)鏈的硒代合成及其結(jié)構(gòu)性質(zhì)
        伊人久久大香线蕉av最新午夜| 亚洲AV秘 无码一区二区三区臀| 欧洲乱码伦视频免费| av国产自拍在线观看| 日韩精品人妻中文字幕有码| 永久免费观看国产裸体美女| 在线观看av手机网址| 青青草视频在线播放81| 亚洲中文字幕舔尻av网站| 疯狂撞击丝袜人妻| 综合精品欧美日韩国产在线| 亚洲一区二区三区av色婷婷| 亚洲高清在线天堂精品| 国产成熟人妻换╳╳╳╳| 精品人妻VA出轨中文字幕| 三级日本午夜在线观看| 免费a级毛片又大又粗又黑| 毛片24种姿势无遮无拦| 亚洲色图综合免费视频| 美女被内射中出在线观看| 美女不带套日出白浆免费视频| 亚洲最大中文字幕无码网站| 亚洲精品中文字幕二区| 亚洲精选自偷拍一区二| 久久久久亚洲精品中文字幕| 国产AV无码专区亚洲AV桃花庵| 91中文在线九色视频| 加勒比hezyo黑人专区| 欧美大香线蕉线伊人久久| 日韩午夜在线视频观看| 日本a级特级黄色免费| 欧美精品人人做人人爱视频| 国精品无码一区二区三区在线看| 在线观看视频国产一区二区三区 | a级毛片内射免费视频| 久久亚洲国产成人精品v| 九七青青草视频在线观看| 国产男女免费完整视频| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 久久99国产精品久久99密桃| 老色鬼在线精品视频|