Focus on Cellulose ethers

Հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզը բարելավում է ցողված արագ ամրացող ռետինե ասֆալտի անջրանցիկ ծածկույթի ջերմակայունությունը:

Հիդրօքսիէթիլ Ցելյուլոզը (HEC) ոչ իոնային ջրում լուծվող պոլիմերային միացություն է, որի քիմիական կառուցվածքը փոփոխվում է ցելյուլոզից հիդրօքսիէթիլացման ռեակցիայի միջոցով: HEC-ն ունի լավ ջրի լուծելիություն, խտացնող, կասեցող, էմուլգացնող, ցրող և թաղանթ ձևավորող հատկություններ, ուստի այն լայնորեն օգտագործվում է շինանյութերի, ծածկույթների, ամենօրյա քիմիական նյութերի և սննդի արդյունաբերության մեջ: Սփրեյով պատված արագ ամրացվող ռետինե ասֆալտի ջրակայուն ծածկույթներում հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզայի ներմուծումը կարող է զգալիորեն բարելավել դրա ջերմակայունությունը:

1. Հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզայի հիմնական հատկությունները
Հիդրօքսիէթիլցելյուլոզն ունի արդյունավետ խտացնող և ջրում թաղանթ ձևավորելու հնարավորություններ, ինչը այն դարձնում է իդեալական խտացուցիչ ջրի վրա հիմնված տարբեր ծածկույթների համար: Այն զգալիորեն մեծացնում է ներկի մածուցիկությունը՝ ջրածնային կապեր ստեղծելով ջրի մոլեկուլների հետ՝ ջրի մոլեկուլների ցանցն ավելի ամուր դարձնելով։ Այս հատկությունը հատկապես կարևոր է անջրանցիկ ծածկույթներում, քանի որ բարձր մածուցիկությունը օգնում է ծածկույթին պահպանել իր ձևն ու հաստությունը նախքան ամրացումը՝ ապահովելով թաղանթի հետևողականությունը և շարունակականությունը:

2. Ջերմակայունության բարելավման մեխանիզմ

2.1 Բարձրացնել ծածկույթների կայունությունը

Հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզայի առկայությունը կարող է բարելավել ռետինե ասֆալտային ծածկույթների ջերմային կայունությունը: Ներկերի մածուցիկությունը սովորաբար նվազում է, երբ ջերմաստիճանը բարձրանում է, իսկ հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզը դանդաղեցնում է այս գործընթացը և պահպանում ներկի ֆիզիկական հատկությունները: Դա պայմանավորված է նրանով, որ HEC մոլեկուլի հիդրօքսիէթիլ խումբը կարող է ձևավորել ֆիզիկական խաչաձև կապակցված ցանց ծածկույթի այլ բաղադրիչների հետ, ինչը բարձրացնում է ծածկույթի թաղանթի ջերմային կայունությունը և թույլ է տալիս նրան պահպանել լավ կառուցվածք և գործել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում:

2.2 Բարելավել ծածկույթի ֆիլմի մեխանիկական հատկությունները

Ծածկույթի ֆիլմի մեխանիկական հատկությունները, ինչպիսիք են ճկունությունը, առաձգական ուժը և այլն, ուղղակիորեն ազդում են բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում դրա աշխատանքի վրա: HEC-ի ներդրումը կարող է բարձրացնել ծածկույթի թաղանթի մեխանիկական հատկությունները, ինչը հիմնականում պայմանավորված է դրա խտացման ազդեցությամբ, որը ծածկույթի թաղանթն ավելի խիտ է դարձնում: Ծածկույթի խիտ թաղանթի կառուցվածքը ոչ միայն բարելավում է ջերմային դիմադրությունը, այլև ուժեղացնում է արտաքին ջերմային ընդարձակման և կծկման հետևանքով առաջացած ֆիզիկական սթրեսին դիմակայելու ունակությունը՝ կանխելով ծածկույթի թաղանթի ճաքելը կամ կեղևելը:

2.3 Բարձրացնել ծածկույթի թաղանթի կպչունությունը

Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում անջրանցիկ ծածկույթները հակված են շերտազատման կամ թեփոտման, ինչը հիմնականում պայմանավորված է ենթաշերտի և ծածկույթի թաղանթի միջև անբավարար կպչունությամբ: HEC-ը կարող է բարելավել ծածկույթի կպչունությունը ենթաշերտին՝ բարելավելով շինարարական կատարումը և ծածկույթի թաղանթ ձևավորող հատկությունները: Սա օգնում է ծածկույթին պահպանել սերտ շփումը հիմքի հետ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում՝ նվազեցնելով թեփոտվելու կամ շերտազատման վտանգը:

3. Փորձարարական տվյալներ և գործնական կիրառություններ

3.1 Փորձարարական ձևավորում

Հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզայի ազդեցությունը ցողված արագ ամրացող ռետինե ասֆալտի անջրանցիկ ծածկույթի ջերմակայունության վրա ստուգելու համար կարող են նախագծվել մի շարք փորձեր: Փորձի ժամանակ HEC-ի տարբեր պարունակություններ կարող են ավելացվել անջրանցիկ ծածկույթին, այնուհետև ծածկույթի ջերմային կայունությունը, մեխանիկական հատկությունները և կպչունությունը կարող են գնահատվել ջերմաչափական վերլուծության (TGA), դինամիկ ջերմամեխանիկական վերլուծության (DMA) և առաձգական փորձարկման միջոցով:

3.2 Փորձարարական արդյունքներ

Փորձարարական արդյունքները ցույց են տալիս, որ HEC-ի ավելացումից հետո ծածկույթի ջերմակայուն ջերմաստիճանը զգալիորեն բարձրանում է: Առանց HEC-ի հսկիչ խմբում ծածկույթի թաղանթը սկսեց քայքայվել 150°C-ում: HEC-ը ավելացնելուց հետո ծածկույթի թաղանթի դիմադրության ջերմաստիճանը բարձրացավ մինչև 180°C: Բացի այդ, HEC-ի ներդրումը մեծացրել է ծածկույթի թաղանթի առաձգական ուժը մոտավորապես 20%-ով, մինչդեռ պիլինգային թեստերը ցույց են տվել, որ ծածկույթի կպչունությունը սուբստրատին աճել է մոտավորապես 15%-ով։

4. Ինժեներական կիրառություններ և նախազգուշական միջոցներ

4.1 Ինժեներական կիրառություն

Գործնական կիրառություններում հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզայի օգտագործումը կարող է զգալիորեն բարելավել շինարարական կատարումը և ցողված արագ ամրացող ռետինե ասֆալտի անջրանցիկ ծածկույթների վերջնական կատարումը: Այս փոփոխված ծածկույթը կարող է օգտագործվել այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են շենքերի ջրամեկուսացումը, ստորգետնյա ինժեներական ջրամեկուսացումը և խողովակաշարերի հակակոռոզիան, և հատկապես հարմար է բարձր ջերմաստիճանի միջավայրերում ջրամեկուսացման պահանջներին:

4.2 Նախազգուշական միջոցներ

Թեև HEC-ը կարող է զգալիորեն բարելավել ծածկույթների արդյունավետությունը, դրա դեղաքանակը պետք է ողջամտորեն վերահսկվի: Չափից շատ HEC-ը կարող է հանգեցնել ծածկույթի մածուցիկության չափազանց բարձր լինելուն՝ ազդելով շինարարության գործունակության վրա: Հետևաբար, բանաձևի իրական ձևավորման մեջ HEC-ի չափաբաժինը պետք է օպտիմիզացվի փորձերի միջոցով՝ ծածկույթի լավագույն կատարողականության և շինարարական էֆեկտի հասնելու համար:

Հիդրօքսիէթիլ ցելյուլոզը արդյունավետորեն բարելավում է ցողված արագ ամրացող ռետինե ասֆալտի անջրանցիկ ծածկույթների ջերմակայունությունը՝ բարձրացնելով ծածկույթի մածուցիկությունը, ուժեղացնելով ծածկույթի թաղանթի մեխանիկական հատկությունները և բարելավելով ծածկույթի կպչունությունը: Փորձարարական տվյալները և գործնական կիրառությունները ցույց են տալիս, որ HEC-ը զգալի ազդեցություն ունի ծածկույթների ջերմային կայունության և հուսալիության բարելավման գործում: HEC-ի ռացիոնալ օգտագործումը կարող է ոչ միայն բարձրացնել ծածկույթների կառուցման արդյունավետությունը, այլև զգալիորեն երկարացնել անջրանցիկ ծածկույթների ծառայության ժամկետը բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում՝ ապահովելով նոր գաղափարներ և մեթոդներ շինարարական անջրանցիկ նյութերի մշակման համար:


Հրապարակման ժամանակը՝ հուլիս-08-2024
WhatsApp առցանց զրույց!