摘要
采用水溶液自由基共聚法,将乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚与丙烯酸共聚合成了聚羧酸系减水剂(PCEs),深入研究了反应温度、滴加时间和链转移剂用量3个主要因素对PCEs分子结构和分散性的影响及机理.结果表明,反应温度和链转移剂用量对乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚的转化率、PCEs的相对分子质量及其分布影响较大,导致PCEs在水泥净浆中的分散性和分散保持性有明显的区别,而滴加时间的影响相对较小.
聚羧酸系减水剂(PCEs)由小单体与大单体通过聚合反应制备而成,其合成通常采用氧化-还原引发体系生成自由基,进而引发单体发生共聚反
乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚(EPEG)作为新推出的一类乙烯醚类大单体,自出现以来便引起了广泛关
为探索反应条件对EPEG制备PCEs分子结构的影响,厘清PCEs结构参数与其性能之间的关系,本文选用EPEG与丙烯酸(AA)二元共聚合成了PCEs,系统对比研究了反应条件中的几个主要影响因素,并分析了其对PCEs分子结构和分散性能的影响,对促进EPEG合成PCEs性能的提高和应用领域的扩展具有一定的意义.
抚顺水泥股份有限公司生产的基准水泥,其化学组成(质量分数,文中涉及的掺量、水灰比等除特殊说明外均为质量分数或质量比)见
CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | f‑CaO | SO3 | Na2O | TiO2 | IL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.03 | 20.98 | 4.18 | 3.45 | 2.27 | 0.64 | 2.93 | 0.35 | 1.46 | 1.71 |
采用水溶液自由基共聚法及氧化-还原引发体系,以H2O2为氧化组分,E51为还原组分,NaH2PO2为链转移剂,通过前期的探索试验,得到了合成PCEs的基本工艺参数:AA和EPEG的摩尔比为4∶1;引发剂H2O2和E51的总用量为EPEG质量的2.5%;链转移剂NaH2PO2用量为EPEG质量的1.5%;反应温度为20 ℃.反应过程为:将AA和定量去离子水配制成A液,将E51和定量去离子水配制成B液;将A、B液通过蠕动泵滴加到四口烧瓶中,滴加时间为60 min;保温1 h后再用NaOH溶液中和合成产物,至其pH值为7.
EPEG在较低温度下和较短时间内即可完成合成反应,合成产物PCEs的结构对反应条件非常敏
将PCEs配制成质量分数为1%的待测样品,使用Agilent公司生产的液相凝胶渗透色谱仪进行凝胶色谱分析.流动相为0.1 mol/L的NaNO3水溶液,流速为1.0 mL/min,测试温度为40 ℃.用流动相将样品溶解,测试PCEs的数均分子量Mn、重均分子量Mw、EPEG的双键转化率和聚合物的多分散指数PDI.
不同反应条件下PCEs的凝胶渗透色谱图见

图1 不同反应条件下PCEs的凝胶渗透色谱图
Fig.1 Gel permeation chromatograms of PCEs under different reaction conditions
图

图2 不同反应条件下PCEs的数均分子量
Fig.2 Mn of PCEs under different reaction conditions

图3 不同反应条件下PCEs的重均分子量
Fig.3 Mw of PCEs under different reaction conditions
自由基聚合过程包含链引发、链增长和链转移3个阶

图4 温度对自由基聚合的影响机理示意图
Fig.4 Effect mechanism diagrams of temperature on free radical polymerization
链转移剂用量仅仅影响增长链发生链转移反应的概率,因此增大链转移剂用量,PCEs的相对分子质量降低.随着滴加时间的延长,单体、还原剂浓度均降低,初级自由基数量减少,链转移概率降低导致PCEs的相对分子质量增大.但通过调整滴加时间,反应体系中的单体与还原剂浓度变化不大,因此对于PCEs相对分子质量的影响较小.
在色谱图中通过大单体合成聚合物的峰面积占总面积的百分比可以计算出大单体EPEG的双键转化率,从而可以判断合成过程中大单体的反应率.一般情况下,双键转化率越高,PCEs的分散性越优异,这主要是由于较多的大单体参与聚合,其进入PCEs分子结构中并起到提供空间位阻的作用.相同掺量条件下,较高的双键转化率也就意味着较高的有效掺量,从而提高PCEs的分散性.
不同反应条件下EPEG的双键转化率见

图5 不同反应条件下EPEG的双键转化率
Fig.5 Conversion of double bond of EPEG under different reaction conditions
多分散指数PDI是重均分子量与数均分子量的比值,常被用以表征聚合物相对分子质量的分布情况,PDI越接近1,表明相对分子质量分布越窄,相对分子质量越集中.不同反应条件下PCEs的多分散指数见

图6 不同反应条件下PCEs的多分散指数
Fig.6 PDI of PCEs under different reaction conditions
分散性包括指掺加PCEs水泥浆体的初始分散性和分散保持性,水泥浆体的流动度越大,PCEs的分散性越强.在相同试验条件下,未掺加减水剂水泥浆体的初始流动度为80 mm,30 min后流动度保持不变,说明未掺加减水剂的水泥浆体基本没有流动性.掺加PCEs水泥浆体的流动度见

图7 掺加PCEs水泥浆体的流动度
Fig.7 Fluidity of cement pastes added with PCEs
结合

图8 不同反应温度下合成的PCEs对水泥浆体分散性的影响对比示意图
Fig.8 Comparison diagrams of influence of synthetic products on dispersibility of cement paste under different reaction temperatures
由于合成过程中原料的用量相同,若PCEs分子量小,则其分子数量较多,因而仍有大部分游离的PCEs存在于水泥浆体中,使得水泥浆体的分散保持性提升.当反应温度T≥30 ℃时,引发速率过快,导致反应高速进行.AA与EPEG的共聚活性有一定差异,当反应速率过快时,AA之间更容易发生自聚,而PCEs分子主链上AA和EPEG的分布不均匀,分散性能下降从而导致水泥浆体流动度减小.另外,结合
改变链转移剂用量并不会影响链引发反应速率,但会增大链转移反应的概率.当链转移剂用量为0.5%时,EPEG的双键转化率较低,PCEs分子中有一部分相对分子质量过大,但水泥浆体的初始流动度为250 mm,说明这一部分PCEs可以发挥分散水泥颗粒的作用,这意味着只有少部分PCEs留在水泥浆体中,导致水泥浆体流动性保持性较差.当链转移剂用量为2.0%时,PCEs分子的主链长度过短,羧酸基团含量和侧链较少,因此吸附能力和空间位阻减小,对水泥浆体的分散性与分散保持性下
滴加时间对PCEs性能的影响较小,改变滴加时间会影响反应体系中单体与引发剂的浓度.当滴加时间很短(t=40 min)时,反应体系中单体和引发剂的浓度过高,使反应速率加快,PCEs链段结构中小单体占比增多,空间位阻作用减小,导致其在水泥浆体中初始分散性和分散保持性较差.
(1)在合成PCEs的反应体系中,PCEs在水泥浆体中的初始分散性和分散保持性受合成过程中反应温度和链转移剂用量的影响较大,而受滴加时间的影响较小.当反应温度为20 ℃、链转移剂用量为1.5%、滴加时间为60 min时,掺入PCEs的水泥浆体具有较高的初始流动度与优异的分散保持性.
(2)在PCEs的合成过程中,升高反应温度和增大链转移剂用量都会增加增长链发生链转移反应的概率,从而使PCEs的相对分子质量降低,其分布范围变窄.延长滴加时间则会降低链转移反应的概率,导致PCEs的相对分子质量增大,其分布范围变宽.
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