Fokus på celluloseetere

Klassifisering og egenskaper ved celluloseetre for konstruksjonsklasse

Celluloseetere for konstruksjonsklasse (celluloseeter) er polymerforbindelser oppnådd gjennom kjemiske modifiseringsreaksjoner av naturlig cellulose. De er mye brukt i materialer som mørtel, belegg og lim i byggebransjen. Celluloseetere kan deles inn i flere typer i henhold til deres molekylære struktur og egenskaper. Vanlige typer inkluderermetylcelluloseeter (MC),Hydroksyetylcelluloseeter (HEC),Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC)og deres derivater. Disse celluloseeterne har forskjellige fysiske og kjemiske egenskaper og er egnet for forskjellige byggematerialer og prosessbehov.

Klassifisering-og-karakteristikk-av-konstruksjonsklasse-cellulose-ethers-1

1. Metylcelluloseeter (MC)
Metylcelluloseeter er den tidligste utviklede celluloseeteren og en av de mest brukte celluloseetene for konstruksjonsklasse. Dets hovedegenskaper inkluderer:
Løselighet:MC kan danne en gjennomsiktig kolloidal løsning i kaldt vann.
Tykning:I konstruksjonsmørtel kan MC øke løsningen på løsningen betydelig og forbedre konsistensen av mørtelen.
Vannoppbevaring:MC har god vannretensjon og kan effektivt forhindre at mørtelen fordamper for raskt under konstruksjonen, og dermed sikrer konstruksjonens ytelse og senere styrke.
Konstruksjonsytelse:Det kan forbedre eleverbarheten til mørtel og utvide den åpne tiden, noe som gjør det mer praktisk å operere under konstruksjonen.

2. Hydroksyetylcelluloseeter (HEC)
Hydroksyetylcelluloseeter er en celluloseeter med hydroksyetylgrupper introdusert på cellulosemolekylet. Dets hovedegenskaper inkluderer:
Løselighet:HEC kan oppløses raskt i vann for å danne en gjennomsiktig viskøs løsning.
Tykning:Sammenlignet med MC har HEC en sterkere fortykningseffekt og brukes ofte i byggematerialer som krever høyere reologi og viskositet.
Vannoppbevaring:HEC har god vannretensjon og kan holde mørtelen våt i lang tid for å forhindre at mørtelen tørker og sprekker.
Anti-suspensjon:HEC kan forbedre suspensjonsevnen til faste partikler i oppslemmingen for å unngå sedimentasjon eller partikkelutfelling.
Frostvæske:HEC har god tilpasningsevne til lave temperaturer og kan brukes i kalde miljøer.

3. Hydroksypropylmetylcellulose (HPMC)
Hydroksypropylmetylcellulose er en celluloseeter oppnådd ved å erstatte hydroksylgruppen på cellulosemolekylet med en hydroksypropylgruppe. Dets hovedegenskaper inkluderer:
Løselighet:HPMC kan oppløses raskt i vann for å danne en gjennomsiktig kolloid med høy viskositet.
Tykning og stabilitet:HPMC har en sterk tykningseffekt. Mens den øker konstruksjonsviskositeten, kan den opprettholde stabiliteten til mørtelen og redusere materialet nedbør.
Høy temperaturmotstand:Sammenlignet med MC og HEC har HPMC en sterkere toleranse for høye temperaturer, så den er mer egnet for konstruksjon i noen miljøer med høy temperatur.
Hydrolysisresistens:HPMC har god hydrolysestabilitet og er egnet for bruk i fuktige miljøer.

Klassifisering-og-karakteristikk-av-konstruksjonsklasse-cellulose-ethers-2

4. Omfattende egenskaper til celluloseetere
Bruken av celluloseetere i byggebransjen avhenger hovedsakelig av dens forskjellige egenskaper, spesielt i produkter som mørtel, belegg og lim. Følgende er flere vanlige omfattende egenskaper til celluloseetere:
Tykning:Celluloseetere forbedrer konstruksjonens ytelse av belegg eller mørtel ved å øke viskositeten til væsken, og har god flyt og duktilitet.
Vannoppbevaring:I sementmørtel og andre byggematerialer sikrer vannretensjon av celluloseetere med å forhindre at vann fordamper for raskt, sikrer vedheft under konstruksjonen og forlenger driftstiden.
Sprekkmotstand:Celluloseeter kan effektivt forbedre sprekkmotstanden til materialer og redusere sprekker forårsaket av tørking av krymping eller ytre krefter.
Operabilitet:Bruken av celluloseeter kan forbedre konstruksjonens bekvemmelighet av materialer og forbedre arbeidseffektiviteten til arbeidere.
Anti-sedimentering:Spesielt i våt konstruksjon kan celluloseeter redusere sedimentering av faste komponenter og opprettholde konsistensen av oppslemming.

5. Søknadsfelt
Konstruksjonsklasse celluloseeter brukes hovedsakelig i følgende typer byggematerialer:
Mørtel:Celluloseeter kan forbedre brukbarhet, vannretensjon, sprekkmotstand og anti-sedimentering av mørtel, og er mye brukt i bindingsmørtel, pussende mørtel, reparasjonsmørtel osv.
Maling:Celluloseeter kan brukes som et fortykningsmiddel og dispergeringsmiddel i maling for å forbedre fluiditeten og vedheftet av maling.
Lim:Å legge celluloseeter til formelen til lim hjelper til med å øke viskositeten til lim og forbedre konstruksjonsytelsen.
Tørrblandet mørtel:Brukt i tørrblandet mørtel gir den en viss fortykning og vannretensjon for å sikre at det ikke er lett å dehydrere under konstruksjonen.

Klassifisering-og-karakteristikk-av-konstruksjonsklasse-cellulose-ethers-3

Celluloseeter for konstruksjonsklasse har brede applikasjonsutsikter i byggebransjen på grunn av sin utmerkede fortykning, vannretensjon, sprekkmotstand og andre egenskaper. Forskjellige typerCelluloseetere(som MC, HEC, HPMC) har forskjellige egenskaper og applikasjonsområder. Å velge riktig celluloseeter kan oppnå ideell ytelse og effekter i byggematerialer. Med utviklingen av konstruksjonsteknologi og endringer i etterspørselen utvides også variasjons- og anvendelsesfeltene for celluloseeter kontinuerlig, og flere nye typer celluloseetere og deres derivater kan vises i fremtiden.


Post Time:-15-2025 februar
Whatsapp online chat!