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不同羧基密度聚羧酸减水剂对水泥浆体性能的影响 被引量:10
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作者 何燕 孔亚宁 +1 位作者 王啸夫 水亮亮 《建筑材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期185-188,共4页
通过自由基聚合法,合成了一系列不同羧基密度的聚羧酸减水剂(PCE).研究了不同羧基密度的聚羧酸减水剂对水泥浆体流动度的影响规律,并采用紫外分光光度计、水化量热仪以及X射线衍射仪(XRD),测定了不同羧基密度聚羧酸减水剂在水泥颗粒表... 通过自由基聚合法,合成了一系列不同羧基密度的聚羧酸减水剂(PCE).研究了不同羧基密度的聚羧酸减水剂对水泥浆体流动度的影响规律,并采用紫外分光光度计、水化量热仪以及X射线衍射仪(XRD),测定了不同羧基密度聚羧酸减水剂在水泥颗粒表面的吸附量,分析了不同羧基密度聚羧酸减水剂对水泥水化性能的影响.结果表明:聚羧酸减水剂分子中羧基密度越高,其在水泥颗粒表面的吸附量越大,对水泥浆体的分散性越好;聚羧酸减水剂分子中羧基密度的提高可促进水泥水化进程,表现为Ca(OH)_2生成量增加,水化加速期最大水化放热速率增加,水化加速期早期水化放热速率的加速率(KA-B)增加. 展开更多
关键词 聚羧酸减水剂 羧基密度 吸附量 流动性 水化性能
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羧基密度对聚羧酸减水剂分散性能的影响 被引量:4
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作者 孙悦 张雄 +1 位作者 王义廷 刘恒 《粉煤灰综合利用》 CAS 2017年第4期26-29,共4页
聚羧酸减水剂凭借着分子结构可设计性强,应用越来越广泛,本文主要通过调整聚羧酸减水剂的羧基密度来研究其分散性能,旨在研究出使聚羧酸减水剂分散性能最佳的羧基密度。主要结论有:随着羧基密度的增加,水泥对聚羧酸减水剂的吸附量增加,... 聚羧酸减水剂凭借着分子结构可设计性强,应用越来越广泛,本文主要通过调整聚羧酸减水剂的羧基密度来研究其分散性能,旨在研究出使聚羧酸减水剂分散性能最佳的羧基密度。主要结论有:随着羧基密度的增加,水泥对聚羧酸减水剂的吸附量增加,水泥净浆流动度增加,羧基密度为6的时候净浆流动度最好;剪切速率一定的情况下,剪切应力和黏度随着羧基密度的增加而降低,羧基密度为6的水泥的剪切应力和黏度最小,流动性最好;水泥胶砂实验中加入减水剂的水泥,力学性能有较大提高,且羧基密度为6的时候力学性能最佳。 展开更多
关键词 聚羧酸减水剂 羧基密度 分散性能
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AA-MA-IPEG共聚物中羧基密度对其吸附性能影响 被引量:3
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作者 李明 杜琨 +1 位作者 王芳芳 朱岩 《武汉理工大学学报》 CAS 北大核心 2017年第2期17-22,共6页
采用低温APS-SHS氧化还原引发体系,在不同酸醚比条件下,合成出一系列具有不同羧基密度的AA-MAIPEG共聚物PC_1、PC_2和PC_3,并通过红外(FT-IR)、紫外(UV)、凝胶渗透色谱(GPC)进行了分子结构表征及性能测试。研究了共聚物中羧基密度对其... 采用低温APS-SHS氧化还原引发体系,在不同酸醚比条件下,合成出一系列具有不同羧基密度的AA-MAIPEG共聚物PC_1、PC_2和PC_3,并通过红外(FT-IR)、紫外(UV)、凝胶渗透色谱(GPC)进行了分子结构表征及性能测试。研究了共聚物中羧基密度对其在水泥颗粒表面吸附性能的影响,结果表明,在共聚物饱和折固掺量的条件下,静态吸附达到平衡的时间分别为30min、20min和15min,其初始吸附量分别为1.1mg/g、2.4mg/g和3.2mg/g,此外PC_1、PC_2和PC_3的平衡吸附量分别为4.6mg/g、4.3mg/g和3.6mg/g。这一结果很好地揭示了共聚物分子结构中羧基含量对其在水泥颗粒表面的吸附规律,从而通过其吸附性能的反馈对分子结构中阴离子锚合基团进行调整,为合成高性能聚羧酸类分散剂在分子结构设计上提供指导意义。 展开更多
关键词 APS-SHS引发体系 AA-MA-IPEG共聚物 羧基密度 静态吸附 吸附能力
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不同羧基密度聚羧酸减水剂对水泥石孔结构的影响(英文) 被引量:3
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作者 何燕 洪万领 +2 位作者 水亮亮 孔亚宁 彭磊 《硅酸盐学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期632-638,共7页
通过水溶液自由基聚合法合成了不同羧基密度的聚羧酸减水剂,并对所合成聚羧酸减水剂分子结构进行表征,研究了不同羧基密度的聚羧酸减水剂对硬化水泥砂浆孔结构及力学强度的影响。结果表明:水泥砂浆抗压强度与其孔隙率成负相关性,但当孔... 通过水溶液自由基聚合法合成了不同羧基密度的聚羧酸减水剂,并对所合成聚羧酸减水剂分子结构进行表征,研究了不同羧基密度的聚羧酸减水剂对硬化水泥砂浆孔结构及力学强度的影响。结果表明:水泥砂浆抗压强度与其孔隙率成负相关性,但当孔隙率相同时,分级孔分布显著影响水泥砂浆抗压强度。随着聚羧酸减水剂中羧基密度的增加,聚羧酸减水剂分散性能及引气性能显著增加。当聚羧酸主链羧基密度为6时,水泥砂浆中孔隙率达到最大值。聚羧酸减水剂引入水泥砂浆中的气泡会显著改变硬化砂浆的分级孔分布,显著增加中小孔(200–500μm)的比例,减少大孔(1 200–1 600μm)比例。说明聚羧酸减水剂能够显著改善硬化砂浆孔径分布,使得硬化水泥砂浆中孔径分布更加细小化。砂浆孔结构参数与抗压强度多元线性拟合关系表明,为了提高砂浆力学性能,应采用总引气量小的聚羧酸减水剂,而当总引气量接近时,应优先选择引入分级孔(100–500μm)含量较高的聚羧酸减水剂。 展开更多
关键词 聚羧酸减水剂 羧基密度 水泥石 孔结构
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羧基聚苯乙烯荧光微球的制备及其溶胀机制 被引量:3
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作者 汪雨 刘丹丹 +1 位作者 张洁洁 韩国志 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期6193-6198,共6页
采用无皂乳液聚合法合成了系列不同表面羧基密度的单分散聚苯乙烯微球,然后以疏水性荧光染料NBD与亲水性荧光染料ICG为原料,通过溶胀法制备了2种聚苯乙烯荧光微球。通过粒度分析仪、扫描电子显微镜以及荧光光谱对其形貌和特性进行了表... 采用无皂乳液聚合法合成了系列不同表面羧基密度的单分散聚苯乙烯微球,然后以疏水性荧光染料NBD与亲水性荧光染料ICG为原料,通过溶胀法制备了2种聚苯乙烯荧光微球。通过粒度分析仪、扫描电子显微镜以及荧光光谱对其形貌和特性进行了表征。在此基础上,研究了表面羧基密度对2种微球荧光特性的影响,进而提出了相应的溶胀机制。实验结果表明,微球表面羧基密度对2种荧光分子的溶胀行为有着截然不同的影响。 展开更多
关键词 羧基密度 聚苯乙烯 荧光微球 溶胀机制
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本体聚合法合成不同羧基密度聚羧酸粉末的研究与应用 被引量:2
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作者 逄鲁峰 周在波 +2 位作者 付鹏 郎慧东 孙华强 《混凝土》 CAS 北大核心 2018年第10期94-98,共5页
采用本体聚合固相合成法,设计正交试验制备了3组侧链长度相同、主链羧基密度不同的聚羧酸粉末,对其分子量、吸附性能、红外光谱及其水泥净浆流动性进行测试,并在孔道压浆料中进行应用,研究了不同聚羧酸粉末对于孔道压浆料滞后泌水现象... 采用本体聚合固相合成法,设计正交试验制备了3组侧链长度相同、主链羧基密度不同的聚羧酸粉末,对其分子量、吸附性能、红外光谱及其水泥净浆流动性进行测试,并在孔道压浆料中进行应用,研究了不同聚羧酸粉末对于孔道压浆料滞后泌水现象的改善性能及其水泥适应性能。结果表明:保证其他试验条件一致,主链羧基密度从5增加到7,初始流动度先增加后减小,30 min流动度保持性能逐渐变差;主链羧基密度增加,峰位分子量逐渐降低、峰面积比不断增加、分子量不断减小,侧链聚氧乙烯醚基团密度不断减小,聚羧酸粉末吸附性能先增加后降低;通过正交试验及其GPC和吸附性能分析确定聚羧酸粉末最优配合比为6的羧基密度,占单体总质量0.42%的链转移剂用量,占单体总质量2.4%的引发剂用量,采用1 200 r/min的转速,通过最优配合比合成的聚羧酸粉末分子结构与设计相符;对比不同羧基密度聚羧酸粉末,羧基密度为6的聚羧酸粉末,具有较好的水泥适应性,在孔道压浆料应用过程中不会出现滞后泌水现象。 展开更多
关键词 本体聚合 羧基密度 聚羧酸粉末 滞后泌水 流动性
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