摘要
以甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯和丙烯酸为主要原料,通过光调控水相可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合,在连续管式反应器中成功合成了聚羧酸减水剂,并采用核磁共振仪(NMR)、傅里叶红外光谱仪(FTIR)、凝胶渗透色谱仪(GPC)和动态光散射仪(DLS)等表征了减水剂的结构.结果表明:RAFT聚合聚羧酸减水剂的相对分子质量分布更集中,分散性和分散保持性更好;连续RAFT聚合工艺可以实现可控聚合物的连续化生产,连续管式反应器中有限的氧含量使得RAFT聚合可以在不预先除氧的情况下成功进行,为聚羧酸减水剂的可控合成提供了新的思路.
聚羧酸减水剂自20世纪80年代初问世以来,经过不断地探索,关于其聚合机理、分子结构与性能关系等方面的研究已日趋成熟.目前,普遍认为聚羧酸减水剂的相对分子质量存在最佳范围,且处于这一范围的相对分子质量分布越集中越好,即聚羧酸盐(PCE)的相对分子质量分布越窄,性能越
RAFT聚合的主要引发方式包括热、光、电压及超声等.其中,光聚合由于可在常温下进行,且具有环境友好、操作简单的优点,因而备受人们的青睐.目前,光调控RAFT聚合主要可以分为以下3种类型:(1)加入额外的自由基光引发剂引发聚
因此,本文采用光调控RAFT聚合,在连续管式反应器中合成相对分子质量分布较窄的聚羧酸减水剂,以期为聚羧酸减水剂的可控合成提供新的思路.
甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯(PEGMA,数均相对分子质量Mn=500 g/mol),分析纯,Sigma‑Aldrich公司提供;丙烯酸(AA),分析纯,国药集团化学试剂有限公司提供;偶氮二异丁咪唑啉盐酸盐(AIBI),分析纯,安耐吉化学提供;4-氰基-4-(乙基三硫代碳酸酯基)戊酸(CETP),参考文献[
采用石英盘管(外径5 mm,内径3 mm,螺旋直径68 mm,20圈,体积30.2 mL)、光源(LED灯带,波长391 nm,功率14.4 W,环绕于石英盘管外侧,距离15 mm)和高压恒流泵(P230II型,大连依利特分析仪器有限公司生产)搭建了实验室规模的适用于光反应的连续管式反应器.
以CETP为链转移剂,AIBI作为引发剂,摩尔比n(PEGMA)∶n(AA)∶n(CETP)∶n(AIBI)=25.0∶75.0∶1.0∶0.2,采用光调控RAFT聚合法在连续管式反应器(见

图1 连续光调控RAFT聚合法制备聚羧酸减水剂示意图
Fig.1 Diagram of PCE prepared by continuous photo‑mediated RAFT polymerization
采用Bruker 300 MHz型核磁共振仪(NMR)分析聚羧酸减水剂结构,以D2O为溶剂.采用Bruker TENSOR‑27型傅里叶红外光谱仪(FTIR)测试聚羧酸减水剂的红外吸收谱图,扫描范围4 000~400 c
参照GB/T 8077—2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》进行净浆检测.参照GB 8076—2008《混凝土外加剂》进行混凝土检测.
采用普通自由基聚合制备了聚羧酸减水剂PCE‑1,光调控RAFT聚合在史莱克瓶和连续管式反应器中分别制备了聚羧酸减水剂PCE‑2和PCE‑3.

图2 3种聚羧酸减水剂的FTIR图谱
Fig.2 FTIR spectra of 3 kinds of PCE
采

图3 3种聚羧酸减水剂
Fig.3
FTIR
3种聚羧酸减水剂的GPC测试数据如

图4 3种聚羧酸减水剂的GPC流出曲线
Fig.4 GPC traces of 3 kinds of PCE
在连续体系中,可以通过控制泵的流速来控制反应停留时间,从而对聚合过程中单体转化率、聚羧酸减水剂相对分子质量和相对分子质量分布的变化趋势进行监控.

图5 不同停留时间聚羧酸减水剂
Fig.5
(1) |
(2) |
式中:Ha、Hc和He分别代表相应峰的积分面积.具体转化率数据如
根据不同停留时间(即反应时间)下聚羧酸减水剂样品转化率的相应数据,绘制了动力学曲线,结果如

图6 聚合过程分析
Fig.6 Analysis of polymerization steps
减水剂主要起到分散水泥颗粒、改善拌合物工作性能的作用,通常采用净浆流动度试验来检验减水剂的有效性.

图7 PCE聚合方式对水泥净浆流动度的影响
Fig.7 Effect of different polymerization methods on fluidity of cement paste
将采用不同聚合方式制备的聚羧酸减水剂进行混凝土应用性能测试,混凝土配比(kg/
无须预先除氧,采用光调控RAFT聚合成功在连续管式反应器中合成了相对分子质量分布相对较窄的聚羧酸减水剂PCE‑3,对该聚合过程进行分析.
“活性”自由基虽然能对聚合物的相对分子质量和相对分子质量分布进行控制,但也存在一个明显的缺点,聚合前必须严格除去体系中的氧气.氧气的存在会导致聚合难以有效进行,出现较长的诱导期,甚至导致聚合过程失

图8 连续管式反应器中的RAFT聚合示意图
Fig.8 Diagram of RART polymerization in continuous tubular reactor
(1)采用光调控RAFT聚合在连续管式反应器中成功制备了聚羧酸减水剂,并通过动力学研究探讨了该聚合体系的“活性”特征.
(2) RAFT聚合聚羧酸减水剂的相对分子质量分布更集中,其中连续RAFT聚合聚羧酸减水剂的相对分子质量分布略高于常规RAFT聚合,但分布系数仍可控制在1.3以下.
(3) RAFT聚合制备的聚羧酸减水剂的分散性能和坍落度保持性能更好.
(4)连续管式反应器中有限的氧气含量,使得RAFT聚合可以在不预先除氧的条件下成功进行,不仅简化了聚合的操作步骤,同时降低了反应设备对气密性的要求.
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