《表4 正交试验结果与分析》

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《本体聚合法制备新型粉体早强型聚羧酸减水剂》


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由表4可以看出,4个因素对掺减水剂初始净浆流动度的影响由大到小依次为:B>A>C>D,即链转移剂用量对减水剂的分散性能影响最大。这是因为链转移剂通过分子裁剪调整减水剂分子的主链长短,从而控制减水剂分子的分子量大小,用量过多,主链过短,分子量过小,分子上的羧基数以及侧链数量过少,会导致空间位阻以及静电斥力作用减弱,同时过多的链转移剂会发生阻聚作用,对分子聚合产生不利影响,从而降低减水剂的分散性能;用量过少,主链过长,分子量过大,单位用量中有效组分减少,减水剂的分散性能变差。因此,只有将主链长度以及分子量控制在最合适的范围内分散性能才能达到最优。相比于其他2个因素,反应温度对减水剂的分散性也有较大影响,这主要是因为,在本体聚合反应中,反应的聚合速率受引发剂的分解速率影响,从而影响分子聚合的反应程度,温度过低,反应过慢,分子量偏高,具有最优分子结构的分子数量偏少,从而导致合成产物的分散性能降低。当温度为85℃时,达到引发剂的最佳分解温度,使减水剂分子分布最优,反应最充分。通过正交试验分析得出,当反应温度为85℃、链转移剂用量为单体总质量的0.45%、引发剂用量为为单体总质量的的0.05%以及引发剂分2次投料时,得到的聚羧酸减水剂分散性最优。以下试验均按该工艺参数进行。