Focus on Cellulose ethers

Kolik přísad v suché maltě?

1. Zadržování vody a zahušťování materiálu

Hlavním typem zahušťovacího materiálu zadržujícího vodu je éter celulózy. Éter celulózy je vysoce účinná přísada, která může výrazně zlepšit specifické vlastnosti malty pouze s malým množstvím přísady. Převádí se z celulózy nerozpustné ve vodě na vlákninu rozpustnou ve vodě pomocí etherifikační reakce. Je vyroben z čistého etheru a má základní stavební jednotku anhydroglukózu. Má různé vlastnosti podle typu a počtu substituujících skupin na své substituční pozici. Lze jej použít jako zahušťovadlo pro úpravu konzistence malty; její zadržování vody Dokáže dobře upravit spotřebu vody v maltě a může vodu postupně uvolňovat během určitého časového období, což může dobře zajistit lepší spojení kejdy a substrátu absorbujícího vodu. Éter celulózy zároveň dokáže upravit reologické vlastnosti malty, zvýšit zpracovatelnost a zpracovatelnost. Následující sloučeniny éteru celulózy mohou být použity jako chemické přísady v maltě míchané za sucha: ①Na-karboxymethylcelulóza; ②Ethylcelulóza; ③Methylcelulóza; ④Ether hydroxycelulózy; ⑤Hydroxypropylmethylcelulóza; ⑥ester škrobu atd. Přídavek výše uvedených různých etherů celulózy zlepšuje vlastnosti malty míchané za sucha: ①Zvyšuje zpracovatelnost; ②Zvyšte přilnavost; ③Hmoždíř nelze snadno vypouštět a oddělovat; Vynikající odolnost proti praskání; ⑥ Malta se snadno vytváří v tenkých vrstvách. Kromě výše uvedených vlastností mají různé ethery celulózy také své vlastní speciální vlastnosti. Cai Wei z Chongqing University shrnul mechanismus zlepšení etheru methylcelulózy na vlastnosti malty. Věřil, že po přidání činidla zadržujícího vodu MC (ether methylcelulózy) do malty se vytvoří mnoho drobných vzduchových bublinek. Působí jako kuličkové ložisko, které zlepšuje zpracovatelnost čerstvě namíchané malty a vzduchové bubliny se stále zadržují ve ztvrdlém tělese malty, vytvářejí samostatné póry a ucpávají kapilární póry. MC prostředek zadržující vodu může také do značné míry zlepšit zadržování vody v čerstvě namíchané maltě, což může nejen zabránit vytékání a segregaci malty, ale také zabránit příliš rychlému odpařování vody nebo příliš rychlému nasávání vody podkladem. rané fázi vytvrzování, aby mohl být cement lépe hydratován, aby se zlepšila pevnost spoje. Zabudování MC činidla zadržujícího vodu zlepší smršťování malty. Jedná se o jemný práškový prostředek zadržující vodu, který lze vyplnit do pórů, takže se sníží propojené póry v maltě a sníží se ztráta vody odpařováním, čímž se sníží suché smrštění malty. hodnota. Éter celulózy se obecně mísí v suché lepicí maltě, zejména pokud se používá jako lepidlo na dlaždice. Pokud se do lepidla na dlaždice přimíchá éter celulózy, schopnost tmelu na dlaždice zadržovat vodu může být výrazně zlepšena. Éter celulózy zabraňuje rychlé ztrátě vody z cementu do podkladu nebo cihel, takže cement má dostatek vody k úplnému ztuhnutí, prodlužuje dobu korekce a zlepšuje pevnost spoje. Kromě toho éter celulózy také zlepšuje plasticitu tmelu, usnadňuje stavbu, zvětšuje kontaktní plochu mezi tmelem a cihlovým tělesem a snižuje klouzání a prohýbání tmelu, i když je hmotnost na jednotku plochy velká a povrchová hustota je vysoká. Dlaždice se lepí na svislé plochy bez skluzu tmelu. Éter celulózy může také oddálit tvorbu cementového obalu, prodloužit dobu zavadnutí a zvýšit míru využití cementu.

2. Organická vláknina

Vlákna používaná v maltě lze podle materiálových vlastností rozdělit na kovová vlákna, anorganická vlákna a organická vlákna. Přidání vláken do malty může výrazně zlepšit její odolnost proti praskání a prosakování. Organická vlákna se obvykle přidávají do malty míchané za sucha, aby se zlepšila nepropustnost a odolnost malty proti praskání. Běžně používaná organická vlákna jsou: polypropylenové vlákno (PP), polyamidové (nylonové) (PA) vlákno, polyvinylalkoholové (vinylonové) (PVA) vlákno, polyakrylonitril (PAN), polyetylenové vlákno, polyesterové vlákno atd. Mezi ně patří polypropylenové vlákno v současnosti nejpraktičtěji využívaný. Je to krystalický polymer s pravidelnou strukturou polymerizovaný propylenovým monomerem za určitých podmínek. Má chemickou odolnost proti korozi, dobrou zpracovatelnost, nízkou hmotnost, malé smrštění při tečení a nízkou cenu. A další vlastnosti a protože polypropylenové vlákno je odolné vůči kyselinám a zásadám a chemicky nereaguje s materiály na bázi cementu, dostalo se mu široké pozornosti doma i v zahraničí. Účinek proti praskání vláken smíchaných s maltou je rozdělen hlavně do dvou stupňů: jedním je stupeň plastické malty; druhá je fáze tvrzeného maltového těla. V plastickém stádiu malty mají rovnoměrně rozložená vlákna trojrozměrnou síťovou strukturu, která hraje roli v podpoře jemného kameniva, brání usazování jemného kameniva a snižuje segregaci. Segregace je hlavním důvodem praskání povrchu malty a přidání vláken snižuje segregaci malty a snižuje možnost praskání povrchu malty. V důsledku odpařování vody v plastickém stádiu smrštění malty způsobí tahové napětí a přidání vláken toto tahové napětí snese. Ve fázi tvrdnutí malty v důsledku existence smršťování při vysychání, smršťování z karbonizace a smršťování při teplotě dochází také k vytváření napětí uvnitř malty. prodloužení mikrotrhliny. Yuan Zhenyu a další také dospěli na základě analýzy testu odolnosti maltové desky proti trhlinám k závěru, že přidání polypropylenového vlákna do malty může významně snížit výskyt trhlin způsobených plastickým smršťováním a zlepšit odolnost malty proti trhlinám. Pokud je objemový obsah polypropylenového vlákna v maltě 0,05 % a 0,10 %, lze trhliny snížit o 65 % a 75 %. Huang Chengya a další ze School of Materials, South China University of Technology, také potvrdili prostřednictvím testu mechanického výkonu kompozitních materiálů na bázi modifikovaných polypropylenových vláken na bázi cementu, že přidání malého množství polypropylenového vlákna do cementové malty může zlepšit pevnost v ohybu a tlaku. z cementové malty. Optimální množství vlákna v cementové maltě je asi 0,9 kg/m3, pokud množství toto množství překročí, zpevňovací a tuhnoucí účinek vlákna na cementovou maltu se výrazně nezlepší a není to ekonomické. Přidání vláken do malty může zlepšit nepropustnost malty. Když se cementová matrice smršťuje, v důsledku role jemných ocelových tyčí, které hrají vlákna, je energie efektivně spotřebována. I když po koagulaci dojde k mikrotrhlinám, působením vnitřního a vnějšího pnutí bude rozšiřování trhlin systémem vláken bránit. , Je obtížné vytvořit větší trhliny, takže je obtížné vytvořit průsakovou cestu, čímž se zlepší nepropustnost malty.

3. Expanzní činidlo

Expanzní činidlo je další důležitou složkou proti praskání a prosakování v suchých maltách. Nejpoužívanějšími expanzními činidly jsou AEA, UEA, CEA a tak dále. Expanzní činidlo AEA má výhody velké energie, malého dávkování, vysoké dodatečné pevnosti, suchého smrštění a nízkého obsahu alkálií. Minerály hlinitanu vápenatého CA ve slínku s vysokým obsahem oxidu hlinitého ve složce AEA nejprve reagují s CaSO4 a Ca(OH)2 za vzniku hydrátu sulfoaluminátu vápenatého (ettringit) a expandují. UEA také generuje ettringit k vytvoření expanze, zatímco CEA vyrábí hlavně hydroxid vápenatý. Expanzní činidlo AEA je expanzní činidlo na bázi hlinitanu vápenatého, což je expanzní příměs vyrobená společným mletím určitého podílu slínku s vysokým obsahem oxidu hlinitého, přírodního alunitu a sádry. Expanze vzniklá po přidání AEA je způsobena především dvěma aspekty: v rané fázi hydratace cementu minerál hlinitan vápenatý CA ve vysokohlinitém slínku ve složce AEA nejprve reaguje s CaSO4 a Ca(OH)2 a hydratuje aby se vytvořil hydrát sulfoaluminátu vápenatého (ettringit) a expandoval, velikost expanze je velká. Vygenerovaný ettringit a hydratovaný gel hydroxidu hlinitého zajišťují přiměřenou shodu expanzní fáze a gelové fáze, což nejen zajišťuje expanzní výkon, ale také zajišťuje pevnost. Ve středním a pozdním stádiu ettringit také vytváří ettringit při excitaci vápenosádrovce za vzniku mikroexpanze, která zlepšuje mikrostrukturu rozhraní cementového kameniva. Po přidání AEA do malty velké množství ettringitu generovaného v raném a středním stadiu rozšíří objem malty, zhutní vnitřní strukturu, zlepší strukturu pórů malty, sníží makropóry, sníží celkový objem malty. pórovitost a výrazně zlepšují nepropustnost. Když je malta v pozdější fázi v suchém stavu, může expanze v rané a střední fázi kompenzovat celé nebo část smršťování v pozdější fázi, takže se zlepší odolnost proti praskání a odolnost proti prosakování. Expandéry UEA jsou vyrobeny z anorganických sloučenin, jako jsou sírany, oxid hlinitý, sulfoaluminát draselný a síran vápenatý. Když se UEA přimíchá do cementu v přiměřeném množství, může dosáhnout funkcí kompenzace smršťování, odolnosti proti prasklinám a proti prosakování. Po přidání UEA do běžného cementu a smíchání bude reagovat s křemičitanem vápenatým a hydrátem za vzniku Ca(OH)2, který vytvoří kyselinu sulfohlinitou. Vápník (C2A·3CaSO4·32H2O) je ettringit, který způsobuje, že cementová malta mírně expanduje, a rychlost expanze cementové malty je úměrná obsahu UEA, díky čemuž je malta hustá, s vysokou odolností proti praskání a nepropustností. Lin Wentian nanesl na vnější stěnu cementovou maltu smíchanou s UEA a dosáhl dobrého účinku proti prosakování. Slínek expanzního činidla CEA se vyrábí z vápence, jílu (nebo jílu s vysokým obsahem oxidu hlinitého) a železného prášku, který se kalcinuje při 1350-1400 °C a poté se mele na expanzní činidlo CEA. Expanzní činidla CEA mají dva zdroje expanze: hydrataci CaO za vzniku Ca(OH)2; C3A a aktivovaný Al2O3 za vzniku ettringitu v médiu sádrovce a Ca(OH)2.

4. Plastifikátor

Plastifikátor malty je prášková vzduch strhující směs do malty složená z organických polymerů a anorganických chemických příměsí a je to aniontový povrchově aktivní materiál. Může výrazně snížit povrchové napětí roztoku a vytvořit velké množství uzavřených a malých bublinek (obecně o průměru 0,25-2,5 mm) během procesu míchání malty s vodou. Vzdálenost mezi mikrobublinami je malá a stabilita dobrá, což může výrazně zlepšit zpracovatelnost malty. ; Může rozptýlit částice cementu, podporovat hydratační reakci cementu, zlepšit pevnost malty, nepropustnost a odolnost proti mrazu a rozmrazování a snížit část spotřeby cementu; má dobrou viskozitu, silnou přilnavost malty s ní smíchanou a dá se dobře Předcházet běžným stavebním problémům, jako je loupání (prohlubování), praskání a prosakování vody na stěnu; může zlepšit stavební prostředí, snížit pracovní náročnost a podpořit civilizovanou výstavbu; je to velmi významný ekonomický a společenský přínos, který může zlepšit kvalitu projektu a snížit produkty šetrné k životnímu prostředí a energeticky úsporné výrobky s nízkými stavebními náklady. Lignosulfonát je změkčovadlo běžně používané v suché práškové maltě, což je odpad z papíren, a jeho obecná dávka je 0,2 % až 0,3 %. Plastifikátory se často používají v maltách, které vyžadují dobré samonivelační vlastnosti, jako jsou samonivelační polštáře, povrchové malty nebo vyrovnávací malty. Přidání změkčovadel do zdicí malty může zlepšit zpracovatelnost malty, zlepšit retenci vody, tekutost a soudržnost malty a překonat nedostatky cementové malty, jako je výbušný popel, velké smrštění a nízká pevnost, aby se zajistilo Kvalita zdiva. Může ušetřit 50 % vápenné pasty v omítkové maltě a malta se nedá snadno vykrvácet nebo oddělit; malta má dobrou přilnavost k podkladu; povrchová vrstva nemá jev vysolování a má dobrou odolnost proti praskání, mrazuvzdornost a odolnost proti povětrnostním vlivům.

5. Hydrofobní přísada

Hydrofobní přísady nebo vodoodpudivé látky zabraňují pronikání vody do malty a zároveň udržují maltu otevřenou, aby umožnila difúzi vodní páry. Hydrofobní přísady do suchých maltových produktů by měly mít následující vlastnosti: ①Mělo by se jednat o práškový produkt; ②Mají dobré mísící vlastnosti; ③Udělejte maltu jako celek hydrofobní a udržujte si dlouhodobý účinek; ④Vazba na povrch Síla nemá žádný zjevný negativní dopad; ⑤ šetrné k životnímu prostředí. V současnosti používaná hydrofobní činidla jsou kovové soli mastných kyselin, jako je stearát vápenatý; silan. Stearan vápenatý však není vhodnou hydrofobní přísadou do malty míchané za sucha, zejména do omítkových materiálů pro strojní stavby, protože je obtížné jej rychle a rovnoměrně smíchat s cementovou maltou. Hydrofobní přísady se běžně používají v omítacích maltách pro tenké omítky vnějších tepelně izolačních systémů, spárovacích hmotách na obklady, dekorativních barevných maltách a vodotěsných omítkových maltách pro venkovní stěny.

6. Ostatní přísady

Koagulant se používá k úpravě vlastností tuhnutí a tuhnutí malty. Široce se používá mravenčan vápenatý a uhličitan lithný. Typické náplně jsou 1 % mravenčan vápenatý a 0,2 % uhličitanu lithného. Stejně jako urychlovače se také retardéry používají k úpravě vlastností tuhnutí a tuhnutí malty. S úspěchem se používá kyselina vinná, kyselina citrónová a jejich soli a glukonát. Typická dávka je 0,05 % ~ 0,2 %. Práškový odpěňovač snižuje obsah vzduchu v čerstvé maltě. Práškové odpěňovače jsou založeny na různých chemických skupinách, jako jsou uhlovodíky, polyethylenglykoly nebo polysiloxany adsorbované na anorganických nosičích. Škrobový éter může výrazně zvýšit konzistenci malty a tím mírně zvýšit spotřebu vody a vydatnost a snížit stupeň stékání čerstvě namíchané malty. To umožňuje, aby malta byla silnější a lepidlo na dlaždice přilnulo k těžším dlaždicím s menším stékáním.


Čas odeslání: únor-06-2023
WhatsApp online chat!