萘磺酸鹽減水劑工業(yè)生產流程:化萘:常溫下萘為固體,需要將萘投入化萘釜中進行加熱融化?;腔夯腔^程是向磺化釜中加入濃硫酸與之反應,產生萘磺酸。萘磺酸有兩種:α-萘磺酸和β-萘磺酸。水解:由于在磺化反應中產生了α-萘磺酸,它的存在不利于縮合反應,因此需要加水將α-萘磺酸進行水解??s合:待水解反應結束之后向縮合釜滴加甲醛,與β-萘磺酸發(fā)生反應生成萘系磺化甲醛縮合物。中和:縮合之后的料進入中和釜中,滴加液堿,將磺化反應中過剩的硫酸中和掉,待PH到7-9的時候停止滴加。高性能減水劑的流動性較好。塑化減水劑
高效減水劑對水泥有強烈分散作用,能較大提高水泥拌合物流動性和混凝土坍落度,同時大幅度降低用水量,明顯改善混凝土工作性。但有的高效減水劑會加速混凝土坍落度損失,摻量過大則泌水。高效減水劑基本不改變混凝土凝結時間,摻量大時(超劑量摻入)稍有緩凝作用,但并不延緩硬化混凝土早期強度的增長。能大幅度降低用水量從而明顯提高混凝土各齡期強度。在保持強度恒定時,則能節(jié)約水泥10%或更多。氯離子含量微少,對鋼筋不產生銹蝕作用。能增強混凝土的抗?jié)B、抗凍融及耐腐蝕性,提高了混凝土的耐久性。氨基磺酸鹽減水劑費用按照減水率的高低,可將減水劑分為普通減水劑、高效減水劑和高效減水劑。
粉末聚羧酸酯:它是研制開發(fā)的新型高效減水劑,它具有優(yōu)異的減水率、流動性、滲透性。明顯增強水泥砂漿的強度,但一般價格較高,制作工藝復雜。干酪素:它是一種生物聚合物,它是牛奶用酸沉淀并經過圓筒干燥后得到的。聚羧酸系高效減水劑:聚羧酸系高效減水劑是世界上較前沿、科技含量較高、應用前景較好、綜合性能較優(yōu)的一種混凝土超塑化劑(減水劑)。聚羧酸系高效減水劑是羧酸類接枝多元共聚物與其它有效助劑的復配產品。經與國內外同類產品性能比較表明,聚羧酸系高效減水劑在技術性能指標、性價比方面都達到了當今國際先進水平。
氨基磺酸鹽系高效減水劑:采用木質素磺酸鹽與氨基磺酸系高效減水劑進行接枝共聚改性,可以降低生產成本,同時能夠改善氨基磺酸系減水劑的離析泌水現象。如:楊東杰l等通過氨基磺酸系減水劑與木質素磺酸鹽進行接枝共聚,合成出了改性氨基磺酸鹽系高效減水劑ASM,降低了氨基磺酸系高效減水劑的生產成本,同時與氨基磺酸系高效減水劑同摻量下,降低了泌水率,提高了減水率,摻SAM的混凝土在坍落度損失、抗壓強度等方面達到了強大混凝土的要求。具有良好的工作性和早期強度,但是原料價格偏貴,生產成本偏高。中國減水劑行業(yè)上游為石油煤炭化工企業(yè),下游為建筑及地產企業(yè)。
減水劑接枝共聚支鏈的緩釋作用:新型的減水劑如聚羧酸減水劑在制備的過程中,在減水劑的分子上接枝上一些支鏈,該支鏈不但可提供空間位阻效應,而且,在水泥水化的高堿度環(huán)境中,該支鏈還可慢慢被切斷,從而釋放出具有分散作用的多羧酸,這樣就可提高水泥粒子的分散效果,并控制坍落度損失。適用于強度等級為C15~C60及以上的泵送或常態(tài)混凝土工程。特別適用于配制高耐久、高流態(tài)、高保坍、強大以及對外觀質量要求高的混凝土工程。對于配制高流動性混凝土、自密實混凝土、清水飾面混凝土極為有利。國家政策利好聚羧酸系減水劑,推動第三代減水劑滲透率提升。減水劑費用
復合高效減水劑:這類減水劑稱為復合高效減水劑。塑化減水劑
奇效減水劑對水泥漿的分散作用是由于減水劑的分子吸附水泥微粒表面上,其分散性能取決于帶同種電荷粒子間的靜電斥力和吸附層產生的空間位阻。奇效減水劑聚丙烯酸鹽的接枝共聚物分子中具有長的聚乙烯支鏈,它們被粒子吸附后形成空間梳狀排列,其吸附量較小,但其吸附層較厚,能產生強的空間斥力,因此對水泥顆粒的分散作用優(yōu)于傳統(tǒng)的高效減水劑,而且其摻量也較低。復合高效減水劑:將兩種或兩種以上的高效減水劑按一定的比例復合在一起,彌補各組分自身某些性能的不足,同時又使其中的某一性能由于協同作用而產生疊加效應。塑化減水劑
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