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按组成材料分为:木质素磺酸盐类;多环芳香族盐类;水溶性树脂磺酸盐类!萘系高。效减水剂,脂肪族高!效减水剂,氨基高!效减水剂,聚羧酸高性能减水剂等!按化学成分组成通常分为:木质素磺酸盐类减水剂类,萘系高.效减水剂类,三聚氰胺系高!效减水剂类,氨基磺酸盐系高.效减水剂类,脂肪酸系高减水剂类,聚羧酸盐系高!效减水剂类!木质素磺酸盐木质素磺酸盐是亚硫酸法制浆的副产物!木质素磺酸盐的分子量为2000~5000,磺酸盐基为25~5mcq/g,可溶于各种PH值的水溶液中,不溶于有机溶剂,官能团为酚式羟基!
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根据调查,C30以下的混凝上),30%的术质素磺酸盐则被出口.[5]在国外,木质素磺酸盐被看作是一种环保型的产品,韩国每年从中国进口16万t液体木质素磺酸盐,英国、美国、日本等也从中国进口木质素磺酸盐,主要是单独作为减水剂使用,或用于复合减水剂产品的原料!萘磺酸盐减水剂是我国很早使用的,是萘通过硫酸磺化,再和甲醛进行缩合的产物,属于阴离子型表面活性剂。该类减水剂外观视产品的不同可呈浅黄色到深褐色的粉末,易溶于水,对水泥等许多粉体材料分散作用良好,减水率达25%.
减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下,能减少拌合用水量的混凝土外加剂!大多属于阴离子表面活性剂,有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用,能改善其工作性,减少单位用水量,改善混凝土拌合物的流动性;或减少单位水泥用量,节约水泥。减水剂的三个作用增加水化效率,减少单位用水量,减少水灰比,提高混凝土强度,改善混凝土施工性能,节省水泥用量;改善尚未凝固的混凝土的和易性,减少混凝土凝固的收缩率,防止混凝土构件产生裂纹;提高抗渗性,减水透水性,避免混凝土建筑结构漏水,增加耐久性,增加耐化学腐蚀性能!
空间位阻作用:减水剂结构中具有亲水性的支链,伸展于水溶液中,从而在所吸附的水泥颗粒表面形成有一定厚度的亲水性立体吸附层!当水泥颗粒靠近时,吸附层开始重叠,即在水泥颗粒间产生空间位阻作用,重叠越多,空间位阻斥力越大,对水泥颗粒间凝聚作用的阻碍也越大,使得混凝土的坍落度保持良好!接枝共聚支链的缓释作用:新型的减水剂如聚羧酸减水剂在制备的过程中,在减水剂的分子上接枝上一些支链,该支链不仅可提供空间位阻效应,而且,在水泥水化的高碱度环境中,该支链还可慢慢被切断,从而释放出具有分散作用的多羧酸,这样就可提高水泥粒子的分散效果,并控制坍落度损失!
当加入减水剂后,由于减水剂分子能定向吸附于水泥颗粒表面,使水泥颗粒表面带有同一种电荷(通常为负电荷),形成静电排斥作用,促使水泥颗粒相互分散,絮凝结构解体,释放出被包裹部分水,参与流动,从而有效地增加混凝土拌合物的流动性.[11][15]润滑作用:减水剂中的亲水基极性很强,因此水泥颗粒表面的减水剂吸附膜能与水分子形成一层稳定的溶剂化水膜,这层水膜具有很好的润滑作用,能有效降低水泥颗粒间的滑动阻力,从而使混凝土流动性进一步提高!
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对碱木质素或硫酸盐木质素用酸化沉淀的方法将术质素分离,再进行磺化,在碱性介质中生成木质素磺酸盐。碱法制浆黑液中的木质素以碱木质素形式存在!当黑液中有效碱含量14%,碱木质素完全溶于黑液中,呈亲水凝胶,不发生沉淀,而当有效碱含量0。71%时,碱术质素胶体部分受破坏,产生沉淀!由于碱木质素亲水基团的存在,使黑液有一定活性,但效果不稳定.因此,利用碱术质素纸浆废液生产减水剂,必须引入磺酸基、胺基、羧基等阴离子表面活性基团进行改性.
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