樊寅崗 王茂林
(嘉善華豪建材有限公司,浙江 嘉善 314100)
隨著我國基礎建設的不斷增加,對混凝土材料以及外加添加材料的需求也在不斷地增加,同時對混凝土材料的質量及施工工藝也提出了新的要求,在混凝土的減水劑方面,需求也在不斷的增加,在混凝土的減水劑使用中萘系減水劑一直占主導地位,在具體的使用過程中,萘系減水劑存在坍落度損失大,有時候還存在減水效果不足的情況,這就需要對萘系減水劑的合成工藝進行分析,以有針對性的解決相應的問題。
草漿堿木素:pH=11.32(其中的硫含量為1.13%;萘:工業(yè)級,98%濃硫酸,37%工業(yè)甲醛,32%離子膜堿;水泥:采用普通硅酸鹽類水泥;
FT—IR Avatar 360,DMPY-2C 型表面張力儀分析器,微型電泳測試分析儀器以及PH 值測試計、分析天平與紅外分光光度計等儀器。
(1)合成的磺化反應實驗
主要化學反應的方程式如下:
化學反應中存在的副反應方式如下:
(2)合成過程中產(chǎn)生的水解反應
在實驗的過程中,需要將將α-萘磺酸轉化為β-萘磺酸,提升后期的水解反應速度與縮聚反應,在溫度達到120℃時發(fā)生化學反應,主要化學反應的方程式如下:
(3)新型萘系減水劑的合成化學反應
主要的化學反應方程式如下:
(1)磺化反應:利用分析天平計量的一定量的固體萘,利用電阻爐將其加熱至熔化,在加熱的過程中不斷地攪拌,然后加入計量的濃硫酸,利用溫度計測試溫度,并控制化學反應的溫度。
(2)水解反應:在加入濃硫酸進行磺化反應之后,采用降溫裝置對其進行降溫,然后加計量的水,讓其充分進行水解反應,時間控制在30 分鐘左右。
(3)利用分析天平計量的β-萘磺酸,然后利用電阻爐加熱熔化,然后利用分析天平計量的草漿堿木素添加在溶液中,并適當補加濃硫酸,并加入甲醛溶液,利用溫度計測試化學反應的溫度,并合理的控溫。
(4)中和反應:利用氫氧化鈉溶液溶液,將其滴入到溶液中,中和溶液,使得PH 的值在7-9 范圍內。
用FT-IR Avatar 360 表征合成反應生成的新型減水劑的結構,便于進行合成后的各種特性測試。
利用DMPY-2C 型表面張力儀分析器來測定萘系減水劑的表面張力及Zeta 電位,并采用紅光測試儀,測得萘系減水劑的聚合度n 在22-29 之間,根據(jù)GB/T 8077-2000 的標準,測定水泥凈漿流動度為200mm,這樣就可以有效的計算出萘系減水劑的減水率。
結合實驗要求,在水灰比一定的條件下,根據(jù)不同的要求,摻與不同的的水泥凈漿,然后采用公式計算水泥凈漿的流動度。
(1)萘系減水劑的正交實驗結果
在利用實驗合成萘系減水劑之后,通過正交實驗對減水劑的各種因素(質量比、溫度、時間等)進行分析,同時也研究各因素對水泥凈漿流動度影響,在對萘系減水劑的使用時,需要結合具體水泥凈漿的具體施工環(huán)境,控制減水劑的含量。
(2)原料的含量配比對水泥凈漿流動度的影響
在合成的過程中,水泥凈漿流動度隨著原料比會出現(xiàn)不同的變化,在β-萘磺酸與草漿堿木素配比增加時,先是緩慢增加而后快速增加,然后隨著配比的增加而逐漸降低,因此,在這一范圍內,要能夠較好的控制質量比是2:1 或者3:1 之間,通過正交實驗的方差可以看出,原料的含量配比對水泥凈漿流動度的影響最顯著。
(3)濃硫酸含量對水泥凈漿流動度的影響
通過實驗可以看出,隨著濃硫酸的用量增加水泥凈漿流動度先是略微下降,但是在濃硫酸增加到一定用量后,水泥凈漿的流動度后又略微上升。由正交實驗的方差分析來看,該因素對水泥凈漿流動度的影響不顯著。因此,在分析萘系減水劑的合成時,要考慮濃硫酸的成本,不宜添加過多的濃硫酸。
(4)縮合溫度對水泥凈漿流動度的影響
隨著問題的升高,水泥凈漿的流動度逐漸加大,但是增加的幅度較小,在溫度上升到105℃以后,水泥凈漿的流動度開始出現(xiàn)下降的趨勢,說明水泥凈凈的縮合溫度控制在101-105℃之間比較適宜。
(5)縮合時間對水泥凈漿流動度的影響
在萘系減水劑的使用過程中,隨著縮合時間的延長,水泥凈漿的流動度先是快速的增加,然后呈現(xiàn)出緩慢增加的趨勢,這就說明萘系減水劑對水泥凈漿的縮合時間控制在3.0-3.5 小時之間比較適宜。
為了有效的控制水泥凈漿的流動度,隨著萘系減水劑的添加量增加,水泥凈漿的流動度也出現(xiàn)一個先快速增加至緩慢增加的過程,通過對二者之間的關系與經(jīng)濟成本考慮分析,一般將萘系減水劑的最佳摻量控制在0.9%比較適宜。
在萘系減水劑合成的過程中,需要對β-萘磺酸與草漿堿木素的質量比、濃硫酸的使用量、縮合反應的溫度以及縮聚反應的時間等影響因素進行控制,以達到最佳的水泥凈漿流動度,為了提高產(chǎn)品的效率,并降低生產(chǎn)成本,應該結合實際的情況,對萘系減水劑的合成進行有效的控制。