Focus on Cellulose ethers

Ефір целюлози та латексний порошок у промисловій ступці

Ефір целюлози та латексний порошок у промисловій ступці

Коротко описано історію розвитку комерційного будівельного розчину в країні та за кордоном, а також обговорено функції двох сухих полімерних порошків, целюлозного ефіру та латексного порошку, у комерційному сухому розчині, включаючи утримання води, капілярне водопоглинання та міцність на вигин. міномет. , міцність на стиск, модуль пружності та вплив міцності зв’язку на розтягнення при різних температурах навколишнього середовища.

Ключові слова: будівельний розчин; історія розвитку; фізико-механічні властивості; ефір целюлози; латексна пудра; ефект

 

Комерційний розчин повинен пройти процес розвитку, процвітання та насичення, як і комерційний бетон. У 1995 році в «China Building Materials» автор запропонував, що розвиток і просування в Китаї все ще може бути фантазією, але сьогодні комерційний будівельний розчин відомий людям у галузі як комерційний бетон, і виробництво в Китаї почало набувати форми. . Звісно, ​​це ще належить до дитинства. Комерційний будівельний розчин поділяється на дві категорії: попередньо змішаний (сухий) розчин і готовий розчин. Попередньо змішаний (сухий) розчин також відомий як сухий порошок, суха суміш, сухий порошковий розчин або сухий розчин. Він складається з цементних матеріалів, дрібних заповнювачів, домішок та інших твердих матеріалів. Це напівфабрикат, виготовлений з точних інгредієнтів і рівномірного змішування на заводі, без змішування води. Воду для змішування додають при перемішуванні на будівельному майданчику перед використанням. На відміну від попередньо змішаного (сухого) розчину, готовий розчин відноситься до розчину, який повністю змішаний на заводі, включаючи воду для замішування. Цей розчин можна використовувати безпосередньо при транспортуванні на будівельний майданчик.

Наприкінці 1990-х років Китай активно розробляв комерційні міномети. Сьогодні вона розвинулася до сотень виробничих заводів, а виробники в основному поширені в Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу та їх околицях. Шанхай - це район, де раніше розвинувся товарний розчин. У 2000 році Шанхай оприлюднив і впровадив Шанхайський місцевий стандарт «Технічні правила виробництва та застосування сухих розчинів» і «Технічні правила виробництва та застосування готових розчинів». Повідомлення про готовий (комерційний) будівельний розчин, який чітко визначає, що з 2003 року всі нові будівельні проекти в межах Кільцевої дороги використовуватимуть готовий (комерційний) будівельний розчин, а з 1 січня 2004 року всі нові будівельні проекти в Шанхаї будуть використовувати готовий (комерційний) розчин. ) будівельних розчинів, що є першою політикою та нормативним актом у моїй країні, що сприяють використанню готових (товарних) розчинів. У січні 2003 року було оприлюднено «Шанхайські заходи щодо сертифікації готових (комерційних) будівельних розчинів», які запровадили управління сертифікацією та управління схваленням для готових (комерційних) розчинів, а також уточнили підприємства з виробництва готових (комерційних) розчинів. повинні досягти Технічні умови та основні лабораторні умови. У вересні 2004 року Шанхай випустив «Повідомлення про кілька правил використання готових розчинів у будівельних проектах у Шанхаї». Пекін також оприлюднив і запровадив «Технічний регламент виробництва та застосування товарних розчинів». Гуанчжоу і Шеньчжень також складають і впроваджують «Технічний регламент застосування сухих розчинів» і «Технічний регламент застосування готових розчинів».

Зі зростанням розвитку виробництва та застосування сухих розчинів у 2002 році Китайська асоціація з просування та розвитку цементу провела семінар із сухих розчинів. У квітні 2004 року Китайська асоціація з просування та розвитку цементу заснувала професійний комітет сухих розчинів. У червні та вересні того ж року в Шанхаї та Пекіні відбулися національні та міжнародні семінари з технології сухого розчину. У березні 2005 року відділ матеріалів Асоціації будівельної промисловості Китаю також провів національну лекцію про технологію будівельних сухих розчинів і зустріч для обміну інформацією для просування та застосування нових технологій і нових досягнень. Відділення будівельних матеріалів Архітектурного товариства Китаю планує провести Національну конференцію академічного обміну з товарних розчинів у листопаді 2005 року.

Як і товарний бетон, товарний розчин має характеристики централізованого виробництва та уніфікованого постачання, що може створити сприятливі умови для впровадження нових технологій і матеріалів, здійснення суворого контролю якості, вдосконалення методів будівництва та забезпечення якості проекту. Перевага комерційного будівельного розчину з точки зору якості, ефективності, економічності та захисту навколишнього середовища відповідає очікуванням кількох років тому. Завдяки дослідженням і розробкам, популяризації та застосуванню це все більше демонструється та поступово визнається. Автор завжди вважав, що перевагу комерційного розчину можна підсумувати чотирма словами: багато, швидко, добре та економічно; Швидко означає швидку підготовку матеріалу і швидке будівництво; три переваги - добре утримання води, хороша оброблюваність і хороша міцність; чотири провінції - економія праці, економія матеріалів, економія грошей і безтурботність). Крім того, використання комерційного розчину може досягти цивілізованого будівництва, зменшити кількість місць укладання матеріалу та уникнути розльоту пилу, тим самим зменшуючи забруднення навколишнього середовища та захищаючи зовнішній вигляд міста.

Відмінність від комерційного бетону полягає в тому, що комерційний розчин – це переважно попередньо змішаний (сухий) розчин, який складається з твердих матеріалів, а добавкою, як правило, є твердий порошок. Порошки на основі полімерів зазвичай називають полімерними сухими порошками. Деякі попередньо змішані (сухі) розчини змішуються з шістьма або сімома видами полімерних сухих порошків, і різні полімерні сухі порошки відіграють різні ролі. У цій статті розглядаються один вид ефіру целюлози та один вид латексного порошку як приклади, щоб проілюструвати роль полімерного сухого порошку в попередньо змішаному (сухому) розчині. Насправді цей ефект підходить для будь-якого комерційного будівельного розчину, включаючи готові розчини.

 

1. Затримка води

Ефект водоутримування розчину виражається ступенем утримання води. Коефіцієнт утримання води означає відношення води, що утримується свіжозмішаним розчином після того, як фільтрувальний папір поглине воду, до вмісту води. Збільшення вмісту ефіру целюлози може значно підвищити ступінь водоутримання свіжого розчину. Збільшення кількості латексного порошку також може значно підвищити ступінь утримання води у свіжозмішаному будівельному розчині, але цей ефект набагато менший, ніж у ефіру целюлози. Коли ефір целюлози та латексний порошок змішуються разом, ступінь утримання води у свіжозмішаному розчині вище, ніж у розчині, змішаному лише з ефіром целюлози чи латексним порошком. Швидкість утримання води при змішуванні суміші в основному є суперпозицією одного змішування одного полімеру.

 

2. Капілярне водопоглинання

Із співвідношення між коефіцієнтом водопоглинання розчину та вмістом ефіру целюлози видно, що після додавання ефіру целюлози капілярний коефіцієнт водопоглинання розчину стає меншим, а зі збільшенням вмісту ефіру целюлози, Коефіцієнт водопоглинання модифікованого розчину поступово зменшується. Маленький. Із співвідношення між коефіцієнтом водопоглинання розчину та кількістю латексного порошку можна побачити, що після додавання латексного порошку капілярний коефіцієнт водопоглинання розчину також стає меншим. Взагалі кажучи, коефіцієнт водопоглинання розчину поступово зменшується зі збільшенням вмісту латексного порошку.

 

3. Міцність на вигин

Додавання ефіру целюлози знижує міцність будівельного розчину на вигин. Додавання латексного порошку підвищує міцність розчину на вигин. Латексний порошок і ефір целюлози змішуються, і міцність на вигин модифікованого будівельного розчину не сильно змінюється через їх комбінований ефект.

 

4. Міцність на стиск

Подібно до впливу на міцність будівельного розчину на вигин, додавання ефіру целюлози знижує міцність будівельного розчину на стиск, і це зниження є більшим. Але коли вміст ефіру целюлози перевищує певне значення, міцність на стиск модифікованого будівельного розчину сильно не зміниться.

Коли латексний порошок змішується окремо, міцність на стиск модифікованого розчину також демонструє тенденцію до зниження зі збільшенням вмісту латексного порошку. Латексний порошок і ефір целюлози змішані, зі зміною вмісту латексного порошку зниження міцності розчину на стиск невелике.

 

5. Модуль пружності

Подібно до впливу ефіру целюлози на міцність розчину на згин, додавання ефіру целюлози зменшує динамічний модуль розчину, а зі збільшенням вмісту ефіру целюлози динамічний модуль розчину поступово зменшується. При великому вмісті ефіру целюлози динамічний модуль розчину мало змінюється зі збільшенням його вмісту.

Тенденція зміни динамічного модуля розчину з вмістом латексного порошку подібна до тенденції міцності розчину на стиск із вмістом латексного порошку. Коли латексний порошок додається окремо, динамічний модуль модифікованого будівельного розчину також демонструє тенденцію спочатку до зменшення, а потім незначного збільшення, а потім поступового зменшення зі збільшенням вмісту латексного порошку. При змішуванні латексного порошку та ефіру целюлози динамічний модуль будівельного розчину має тенденцію до незначного зменшення зі збільшенням вмісту латексного порошку, але діапазон змін не великий.

 

6. Міцність зв'язку на розрив

Різні умови витримки (повітряна культура – ​​витримування в повітрі з нормальною температурою протягом 28 днів; змішана культура – ​​витримка в повітрі з нормальною температурою протягом 7 днів, потім 21 день у воді; заморожена культура – ​​змішана культура протягом 28 днів, а потім 25 циклів заморожування-розморожування ; нагрійте культуру на повітрі протягом 14 днів після розміщення при 70°C для 7d), співвідношення між міцністю зв’язаного розчину на розрив і кількістю ефіру целюлози. Можна побачити, що додавання ефіру целюлози є корисним для покращення міцності зв’язаного цементного розчину на розрив; однак ступінь збільшення міцності скріпленого матеріалу на розрив є різною за різних умов затвердіння. Після змішування 3% латексного порошку міцність зв’язування на розрив за різних умов затвердіння може бути значно покращена.

Взаємозв’язок між міцністю на розрив з’єднання розчину та вмістом латексного порошку за різних умов твердіння. Можна побачити, що додавання латексного порошку більше сприяє підвищенню міцності на розрив з’єднання будівельного розчину, але кількість додавання є більшою, ніж кількість ефіру целюлози.

Слід зазначити, що внесок полімеру у властивості будівельного розчину після великих перепадів температури. Після 25 циклів заморожування-розморожування, порівняно з умовами твердіння на повітрі при нормальній температурі та умовами змішаного повітряно-водяного твердіння, значення міцності зв’язування на розрив для всіх пропорцій цементного розчину були значно знижені. Особливо для звичайного будівельного розчину значення міцності зв’язування на розрив впало до 0,25 МПа; для цементного розчину, модифікованого сухим порошком полімеру, хоча міцність зв’язування на розрив після циклів заморожування-розморожування також значно зменшилася, вона майже все ще перевищує 0,5 МПа. Зі збільшенням вмісту ефіру целюлози та латексного порошку швидкість втрати міцності зв’язку на розрив цементного розчину після циклів заморожування-відтавання показала тенденцію до зниження. Це показує, що як ефір целюлози, так і латексний порошок можуть покращити характеристики циклу заморожування-відтавання цементного розчину, і в межах певного діапазону дозування, чим більша доза сухого полімерного порошку, тим краща ефективність заморожування-розморожування цементного розчину. Міцність на розтяг цементного розчину, модифікованого ефіром целюлози та латексним порошком, після циклів заморожування-розморожування є більшою, ніж у цементного розчину, модифікованого лише сухим полімерним порошком, і ефіром целюлози. Змішування суміші з латексним порошком робить Швидкість втрати міцності на розрив цементного розчину менша після циклу заморожування-відтавання.

Більше уваги заслуговує те, що в умовах високотемпературного затвердіння міцність зв’язаного на розрив модифікованого цементного розчину все ще зростає зі збільшенням вмісту ефіру целюлози або латексного порошку, але порівняно з умовами затвердіння на повітрі та умовами змішаного затвердіння. Це набагато нижче, навіть нижче, ніж в умовах циклу заморожування-розморожування. Це показує, що високотемпературний клімат є найгіршою умовою для ефективності склеювання. При змішуванні лише з 0-0,7% ефіру целюлози міцність розчину при високотемпературному твердінні не перевищує 0,5 МПа. Коли порошок латексу змішується окремо, значення міцності зв’язування на розрив модифікованого цементного розчину трохи перевищує 0,5 МПа, коли його кількість досить велика (наприклад, близько 8%). Однак, коли ефір целюлози та латексний порошок змішані, а їх кількість невелика, міцність зв’язування на розрив цементного розчину в умовах високотемпературного твердіння перевищує 0,5 МПа. Можна побачити, що ефір целюлози та латексний порошок також можуть покращити міцність зв’язування розчину на розрив за умов високої температури, так що цементний розчин має хорошу температурну стабільність і адаптивність до високих температур, і ефект є більш значним, коли обидва складені.

 

7. Висновок

Будівництво в Китаї зростає, а житлове будівництво з кожним роком зростає і досягає 2 млрд м² цього року в основному громадські будівлі, заводи та житлове будівництво, а житлові будинки становлять найбільшу частку. Крім того, є велика кількість старих будинків, які потребують ремонту. І для нового будівництва, і для ремонту будинків потрібні нові ідеї, нові матеріали, нові технології, нові стандарти. Згідно з «Начерком десятого п’ятирічного плану енергозбереження будівель Міністерства будівництва», оприлюдненим Міністерством будівництва 20 червня 2002 р., роботи з енергозбереження будівель протягом «десятого п’ятирічного плану» повинні бути спрямовані на економію. енергетика будівлі та покращення теплового середовища будівлі та реформування стін. Виходячи з принципу комбінування, стандарт проектування 50% енергозбереження має бути повністю реалізований у новозбудованих опалювальних житлових будинках у містах із сильними холодами та холодних регіонах на півночі. Все це потребує відповідних допоміжних матеріалів. Велика кількість з них це будівельні розчини, в тому числі розчини для кладки, ремонтні розчини, водонепроникні розчини, розчини для теплоізоляції, розчини для накладок, ґрунтові розчини, клеї для цегли, розчини для з’єднання бетону, розчини для ущільнення, спеціальні розчини для систем утеплення зовнішніх стін тощо. щоб забезпечити якість проектування та відповідати вимогам до продуктивності, комерційний будівельний розчин слід інтенсивно розвивати. Полімерний сухий порошок має різні функції, а різновид і дозування слід вибирати відповідно до застосування. Слід звернути увагу на значні зміни температури навколишнього середовища, особливо на вплив на адгезію розчину за високої погоди.


Час публікації: 14 лютого 2023 р
Онлайн-чат WhatsApp!