一种减缩型酯类聚羧酸减水剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114213598B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202111537768.9

    申请日:2021-12-15

    摘要: 本发明涉及混凝土外加剂领域,特别涉及一种减缩型酯类聚羧酸减水剂及其制备方法。其中,一种减缩型酯类聚羧酸减水剂,其特征在于:包括酯化产物、酯类大单体、丙烯酸、不饱和磺酸盐、功能单体B;所述酯化产物主要由功能单体A和不饱和酸发生酯化反应而得;所述功能单体A为具有苯环、硼酸根和羟基的单体;所述功能单体B为具有双键、苯环、硼酸根和碳氟键的单体。本发明提供的减缩型酯类聚羧酸减水剂,有效降低混凝土表面张力,具有较佳的分散能力,能显著提高混凝土的减缩效果。同时能够进一步延缓混凝土水化速度,防止温度引起的收缩开裂,具有良好的应用前景与推广价值。

    一种季铵盐功能单体及其制备方法、高适应性聚羧酸减水剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114249763B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111580295.0

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明涉及混凝土外加剂领域,特别涉及一种季铵盐功能单体及其制备方法、高适应性聚羧酸减水剂及其制备方法。其中,季铵盐功能单体由氯磷酸二酯、羟基叔胺和卤代烃通过季铵化反应得到,且所述氯磷酸二酯为氯磷酸二甲酯或氯磷酸二乙酯中的一种或两种;高适应性聚羧酸减水剂的共聚组分包括季铵盐功能单体、具有乙二醇乙烯基的不饱和聚醚大单体和不饱和羧酸。该季铵盐功能单体带有磷酸酯,由于磷酸酯结构可在水泥水化过程中不断的水解释放出羧基和游离的磷酸根,而磷酸根对水泥具有强的吸附能力,从而提高分散性;且磷酸基团的吸附能力强于羧酸基团,会优先吸附在黏土表面,从而降低黏土对羧酸基团的吸附,有效提高所合成减水剂的适应性。

    一种六碳聚醚制备聚羧酸减水剂的方法及聚羧酸减水剂

    公开(公告)号:CN114014999B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111501163.4

    申请日:2021-12-09

    摘要: 本发明涉及建筑化学材料技术领域,特别涉及一种六碳聚醚制备聚羧酸减水剂的方法及聚羧酸减水剂,通过引入两种类型的不饱和磷酸酯,分别为带有含有酰胺基、羟基的不饱和磷酸酯,以及带有酯基、羟基的不饱和磷酸酯;其中酰胺和酯基,在强碱性环境下会逐步水解,再释放出羧基等亲水基团,羧基会持续缓慢地对水泥粒进行吸附,从而表现出良好的分散性和分散性保持性;而磷酸酯基团在碱性环境中水解后释放出磷酸基团,磷酸基团带有更多负电荷,易与Ca2+发生静电吸引,磷酸酯基在黏土表面形成了磷酸钙盐薄层,阻止黏土对水分子和聚羧酸侧链的层间吸附,使得所合成PCE在水泥和黏土表面的吸附能力增强,能够进一步抑制黏土矿物对减水剂分子的吸附。

    一种抗泥保坍型聚羧酸减水剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114133495B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202111641732.5

    申请日:2021-12-29

    摘要: 本发明提供一种抗泥保坍型聚羧酸减水剂的制备方法和应用。该减水剂的制备方法包括:先将磷酸酯化合物、去离子水、苯胺混匀,于10~15℃滴加引发剂,滴毕后保温反应3~4h,即得苯胺磷酸酯中间体;将苯胺磷酸酯中间体进行脱水处理;然后加入催化剂,在无氧条件下通入环氧乙烷发生聚合反应;将还原剂和氧化剂与去离子水分别配制成A溶液和B溶液;将链转移剂、苯胺磷酸酯、丙烯酸羟乙酯以及去离子水配制成C溶液;将苯胺聚氧乙烯醚中间体、去离子水混合均匀,氮气保护下,于40~50℃恒温条件下同时滴加A溶液、B溶液和C溶液到反应体系中,滴毕后将反应体系冷却至室温,加入pH调节剂调节体系pH7~8,即得。本发明的减水剂具备优异的抗泥性能和保坍性能。

    一种减缩型酯类聚羧酸减水剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114213598A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111537768.9

    申请日:2021-12-15

    摘要: 本发明涉及混凝土外加剂领域,特别涉及一种减缩型酯类聚羧酸减水剂及其制备方法。其中,一种减缩型酯类聚羧酸减水剂,其特征在于:包括酯化产物、酯类大单体、丙烯酸、不饱和磺酸盐、功能单体B;所述酯化产物主要由功能单体A和不饱和酸发生酯化反应而得;所述功能单体A为具有苯环、硼酸根和羟基的单体;所述功能单体B为具有双键、苯环、硼酸根和碳氟键的单体。本发明提供的减缩型酯类聚羧酸减水剂,有效降低混凝土表面张力,具有较佳的分散能力,能显著提高混凝土的减缩效果。同时能够进一步延缓混凝土水化速度,防止温度引起的收缩开裂,具有良好的应用前景与推广价值。