1. Éter de celulose
Éter de celulose é o nome geral de uma série de produtos produzidos pela reação da celulose alcalina e do agente eterificante sob certas condições. A celulose alcalina é substituída por diferentes agentes eterificantes para obter diferentes éteres de celulose. De acordo com as propriedades de ionização dos substituintes, os éteres de celulose podem ser divididos em tipo iônico (como carboximetilcelulose) e tipo não iônico (como metilcelulose). De acordo com os tipos de substituintes, os éteres de celulose podem ser divididos em monoéteres (como a metilcelulose) e éteres mistos (como a hidroxipropilmetilcelulose). De acordo com diferentes dissolubilidades, pode ser dividido em solubilidade em água (como hidroxietilcelulose) e solubilidade em solventes orgânicos (como etilcelulose). A argamassa mista seca é principalmente celulose solúvel em água, e a celulose solúvel em água pode ser dividida em tipo instantâneo e tipo de dissolução retardada após tratamento de superfície.
O mecanismo de ação do éter de celulose na argamassa é o seguinte:
(1) Após a dissolução do éter de celulose da argamassa em água, é garantida a distribuição eficaz e uniforme do material cimentício no sistema devido à atividade superficial. Como colóide protetor, o éter de celulose “envolve” as partículas sólidas e forma uma camada de filme lubrificante em sua superfície externa, o que torna o sistema de argamassa mais estável, além de melhorar a fluidez da argamassa no processo de mistura e a suavidade da mistura. a construção.
(2) Devido às características da estrutura molecular da solução de éter de celulose, a água da argamassa não é fácil de perder, sendo liberada gradativamente ao longo do tempo, conferindo à argamassa boa retenção de água e trabalhabilidade.
1.1.1 Metilcelulose (MC)
O algodão refinado é tratado com álcali e o éter de celulose é preparado através de uma série de reações com cloreto de metila como agente eterificante. Geralmente, o grau de substituição é de 1,6 ~ 2,0 e a solubilidade varia com o grau de substituição. Pertence ao éter de celulose não iônico.
(1) A metilcelulose é solúvel em água fria, mas é difícil de dissolver em água quente e sua solução aquosa é estável na faixa de pH=3~12. Possui boa compatibilidade com amido, goma guar e muitos surfactantes. Quando a temperatura atingir a temperatura do gel, ocorrerá o fenômeno do gel.
(2) A retenção de água da metilcelulose depende da quantidade de adição, viscosidade, finura da partícula e taxa de dissolução. Geralmente, a taxa de retenção de água é alta com grande quantidade de adição, pequena finura e grande viscosidade. A quantidade adicionada tem grande influência na taxa de retenção de água e a viscosidade não está em proporção direta com a taxa de retenção de água. A taxa de dissolução depende principalmente do grau de modificação da superfície e da finura das partículas de celulose. Entre os éteres de celulose acima, a metilcelulose e a hidroxipropilmetilcelulose apresentam maior retenção de água.
(3) A mudança de temperatura afetará seriamente a taxa de retenção de água da metilcelulose. Geralmente, quanto maior a temperatura, pior é a retenção de água. Se a temperatura da argamassa exceder 40 ℃, a propriedade de retenção de água da metilcelulose será significativamente pior, o que afetará seriamente a trabalhabilidade da argamassa.
(4) A metilcelulose tem influência óbvia na trabalhabilidade e adesão da argamassa. A “aderência” aqui refere-se à força adesiva sentida entre as ferramentas de pintura dos trabalhadores e o substrato da parede, ou seja, a resistência ao cisalhamento da argamassa. A adesividade é grande, a resistência ao cisalhamento da argamassa é grande e a resistência exigida pelos trabalhadores no processo de utilização também é grande, por isso a construção da argamassa é fraca. Nos produtos de éter de celulose, a adesão da metilcelulose é média.
1.1.2 Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC)
A hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é um tipo de celulose cujo rendimento e dosagem têm aumentado rapidamente nos últimos anos. É um éter misto de celulose não iônico feito de algodão refinado após tratamento de alcalinização, utilizando epóxi propano e cloreto de metila como agente eterificante por meio de uma série de reações. O grau de substituição é geralmente 1,2 ~ 2,0. Suas propriedades são diferentes dependendo da proporção do teor de metoxi e do teor de hidroxipropil.
(1) A hidroxipropilmetilcelulose é facilmente solúvel em água fria, mas é difícil de dissolver em água quente. No entanto, a temperatura do gel em água quente é significativamente superior à da metilcelulose. Comparada com a metilcelulose, a solubilidade em água fria também é bastante melhorada.
(2) A viscosidade da hidroxipropilmetilcelulose está relacionada ao seu peso molecular, e quanto maior o peso molecular, maior a viscosidade. A temperatura também afetará sua viscosidade, e a viscosidade diminuirá quando a temperatura aumentar. No entanto, o efeito da alta viscosidade e temperatura é inferior ao da metilcelulose. A solução é estável à temperatura ambiente.
(3) A retenção de água do HPMC depende da quantidade de adição e da viscosidade, e sua taxa de retenção de água é superior à da metilcelulose com a mesma quantidade de adição.
(4) A hidroxipropilmetilcelulose é estável a ácidos e bases, e sua solução aquosa é estável na faixa de pH=2~12. A soda cáustica e a água de cal têm pouco efeito em seu desempenho, mas o álcali pode acelerar sua taxa de dissolução e melhorar a viscosidade. A hidroxipropilmetilcelulose é estável aos sais comuns, mas quando a concentração da solução salina é alta, a viscosidade da solução de hidroxipropilmetilcelulose tende a aumentar.
(5) A hidroxipropilmetilcelulose pode ser misturada com compostos macromoleculares solúveis em água para formar uma solução uniforme com maior viscosidade. Como álcool polivinílico, éter de amido, goma vegetal, etc.
(6) A hidroxipropilmetilcelulose apresenta melhor resistência enzimática que a metilcelulose, e a possibilidade de degradação enzimática de sua solução é menor que a da metilcelulose.
(7) A adesão da hidroxipropilmetilcelulose à construção em argamassa é superior à da metilcelulose.
1.1.3 Hidroxietilcelulose (HEC)
O algodão refinado é preparado reagindo com óxido de etileno como agente eterificante na presença de acetona após tratamento alcalino. O grau de substituição é geralmente 1,5 ~ 2,0. Possui forte hidrofilicidade e é fácil de absorver a umidade.
(1) A hidroxietilcelulose é solúvel em água fria, mas difícil de dissolver em água quente. A solução é estável em altas temperaturas e não possui propriedade de gel. Pode ser utilizado por muito tempo sob a temperatura média e alta da argamassa, mas sua retenção de água é menor que a da metilcelulose.
(2) A hidroxietilcelulose é estável a ácidos e bases comuns. O álcali pode acelerar sua dissolução e melhorar ligeiramente sua viscosidade. Sua dispersibilidade em água é ligeiramente pior que a da metilcelulose e da hidroxipropilmetilcelulose.
(3) A hidroxietilcelulose tem bom desempenho no combate à flacidez da argamassa, mas possui um longo tempo de retardo para o cimento.
(4) O desempenho da hidroxietilcelulose produzida por algumas empresas nacionais é significativamente inferior ao da metilcelulose devido ao seu alto teor de água e cinzas.
1.1.4 Carboximetilcelulose
O éter iônico de celulose é preparado a partir de fibras naturais (algodão, etc.) após tratamento alcalino, utilizando monocloroacetato de sódio como agente eterificante, e por meio de uma série de reações. Seu grau de substituição é geralmente de 0,4 a 1,4 e seu desempenho é muito afetado pelo grau de substituição.
(1) A carboximetilcelulose é altamente higroscópica e conterá grande quantidade de água quando armazenada em condições gerais.
(2) A solução aquosa de carboximetilcelulose não produzirá gel e a viscosidade diminuirá com o aumento da temperatura. Quando a temperatura excede 50 ℃, a viscosidade é irreversível.
(3) Sua estabilidade é muito afetada pelo pH. Geralmente pode ser utilizado em argamassas à base de gesso, mas não em argamassas à base de cimento. Em alta alcalinidade, a viscosidade será perdida.
(4) Sua retenção de água é muito menor que a da metilcelulose. Tem efeito retardador em argamassas à base de gesso e reduz sua resistência. No entanto, o preço da carboximetilcelulose é significativamente inferior ao da metilcelulose.
2. Pó de polímero redispersível
O pó de borracha redispersível é feito de uma loção de polímero especial por meio de secagem por spray. Durante o processamento, o colóide protetor e o agente anti-endurecimento tornam-se aditivos indispensáveis. O pó de borracha seco consiste em partículas esféricas de 80 ~ 100 mm reunidas. Estas partículas podem ser solúveis em água e formar uma dispersão estável ligeiramente maior que as partículas originais da loção. Esta dispersão formará um filme após desidratação e secagem. Este filme é irreversível como a formação de filme de uma loção comum e não se dispersará ao encontrar água.
O pó de borracha redispersível pode ser dividido em copolímero de estireno butadieno, copolímero de etileno carbonato terciário, copolímero de ácido etileno acético, etc., e com base nisso, silício orgânico e laurato de vinil podem ser enxertados para melhorar o desempenho. Diferentes medidas de modificação fazem com que o pó de borracha redispersível tenha propriedades diferentes, como resistência à água, resistência a álcalis, resistência às intempéries e flexibilidade. Contém laurato de vinil e silício orgânico, o que pode fazer com que o pó de borracha tenha boa hidrofobicidade. O carbonato terciário de etileno altamente ramificado tem baixo valor de Tg e boa flexibilidade. A aplicação destes pós em argamassa tem efeito retardador no tempo de pega do cimento, mas o efeito retardador é menor que o da aplicação direta de loção semelhante. Em contraste, o efeito retardador do estireno butadieno é maior do que o do etileno vinil acetato. Se a dosagem for muito pequena, a melhoria do desempenho da argamassa não é óbvia.
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Horário da postagem: 24 de outubro de 2022