《表2 添加第三单体合成PCE的水泥浆体流动性的影响 (纯化的PCE样品, 掺量为水泥质量的0.2%) [55]》

《表2 添加第三单体合成PCE的水泥浆体流动性的影响 (纯化的PCE样品, 掺量为水泥质量的0.2%) [55]》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《聚羧酸减水剂的合成技术研究进展》


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磺酸基在水泥表面的吸附性、缓凝性和分散性好。Ye等[53]发现甲基丙烯酸酯/2-丙烯酰氨基-2-甲基丙烷磺酸盐共聚物(PMAMP)能显著改善水泥浆体的流动性。这是由于-SO3H在中等酸性溶液中也能高度电离,高掺量的2-丙烯酰氨基-2-甲基丙烷磺酸(AMP)可有效吸附在固体颗粒表面以促进水泥颗粒的分散。由烯丙基磺酸钠(SAS)等合成的乙烯基接枝共聚物PCE具有良好的缓凝效果[17]。聚酰胺-多胺的聚羧酸基对水泥具有良好的减水和保坍作用[54]。原材料与合成条件相同时,Liu等[55]发现富马酸(FA)比马来酸酐(MA)更适合作为第三单体,加入第三单体合成的PCE对水泥浆体流动性的影响如表2所示。含FA的PCE对水泥浆初始流动度和流动度保持性远优于含MA的PCE。这是因为FA可在非水体系中反应但不水解;另外,具有反式结构的FA比MA更容易在空间上展现出拉伸结构,降低分子链缠结的可能性。硅氧烷和硅酸钙水化物相之间形成较强的化学键,导致PCE的吸附能力增强,耐硫酸根离子腐蚀性更强。Fan等[23]通过自由基共聚合成一系列聚(聚乙二醇)甲基醚甲基丙烯酸酯-甲基丙烯酸-三甲氧基甲硅烷基丙基甲基丙烯酸酯(SP),其分子结构如图3所示,三烷氧基硅烷部分取代-COOH的SP的耐硫酸根离子腐蚀性更强。