Quel est le mécanisme d’action et les propriétés du superplastifiant acide polycarboxylique ?
Sep 27, 2024

PROFIL DE L'ENTREPRISE BORIDA
BORIDA mondial
Révolutionner votre béton, réinventer la durabilité des bâtiments.
Créé en 2007 avec un capital social de 105 millions de yuans, nous sommes spécialisés dans les adjuvants pour béton. Notre base de production dans le parc industriel de Baisha couvre plus de 40 acres et produit 200 000 tonnes par an, approvisionnant ainsi de grands projets de construction dans la région du sud-ouest.
technicien
années d'expérience
Capacité de production annuelle
Zone de production
1. Forme d’adsorption et dispersion :Les superplastifiants polycarboxylates à haute efficacité forment unétat d'adsorption en zigzagà la surface du ciment. Le polymère polycarboxylate contient plusieurschaînes latérales éther. Dans l'eau, l'oxygène présent dans les liaisons éther réagit avec les molécules d'eau pour formerliaisons hydrogène, créant unfilm protecteur hydrophile hautement dispersiflorsqu'il est adsorbé sur la surface du ciment. La chaîne principale peut égalementancresur les particules de ciment, ce qui entraîne une couche d'adsorption de molécules de polymère d'une certaine épaisseur sur la surface des particules de ciment. Lorsque deux particules comportant des couches d'adsorption de molécules de polymère se rapprochent, si la distance entre les surfaces des particules est inférieure à deux fois l'épaisseur de la couche d'adsorption, les deux couches interagiront, produisanteffets d'entropieeteffets de répulsion de pénétration, maintenant ainsi la stabilité de la dispersion entre les particules et créant uneffet d'encombrement stérique. De plus, les ions carboxylates confèrent uncharge négativeaux particules de ciment, ce qui entraînerépulsion électrostatiqueet disperser davantage les particules de ciment. Ces facteurs permettent aux superplastifiants polycarboxylates à haute efficacité de disperser et de stabiliser efficacement les particules de ciment.
2. Activité de surface des groupes actifs :Les chaînes macromoléculaires des superplastifiants polycarboxylates à haute efficacité contiennent généralement diversgroupes actifs, tel quechaînes d'oxyde de polyéthylène, groupes carboxyle (-COOH), groupes acide sulfonique (-SO3H), groupes hydroxyle (-OH), groupes amine (-NH2), etgroupes polyéther (-OR)n. Ces groupes polaires peuvent améliorer la dispersion et la circulationadsorption, dispersion, mouillage, etlubrificationeffets, réduisant la résistance de friction entre les particules de ciment et abaissant leénergie gratuiteà l'interface ciment-eau, améliorant ainsi lamaniabilitéde béton fraîchement mélangé. En augmentant le contact entre les particules de ciment et l’eau, le ciment peut s’hydrater complètement. Lors de la diffusion des particules de ciment, leeau gratuiteles granulats environnants sont libérés, améliorant ainsi la maniabilité et réduisant la teneur en eau requise.
Caractéristiques de performances :
1. Faible dosage et haute performance :Le mécanisme de dispersion et de réduction de l’eau des superplastifiants polycarboxylates à haute efficacité est unique. Bien que l'adsorption à la surface des particules de ciment soit faible, les nombreuses chaînes latérales peuvent générer uneffet d'encombrement stérique, permettant un bon effet plastifiant même à faible dosage. Généralement, la posologie est d'environ{{0}},1 % à 0,3 %en poids de solides, ce qui permet d'obtenir une réduction d'eau comparable à celle de{{0}},6 % à 0,9 %superplastifiants à base de naphtalène. A une dose de{{0}},2 % à 0,3 %(composant actif) du total des matériaux cimentaires, la réduction de l'eau peut atteindre25% à 35%, avec certains cas dépassant40%.
2. Forte rétention de plasticité et faible perte d’affaissement :Les superplastifiants polycarboxylates à haute efficacité contrôlent efficacement laperte par effondrementdes mélanges de béton au fil du temps, avec peu d'impact sur le temps de durcissement. Dans les mêmes conditions de matières premières, lerétention d'affaissementdes superplastifiants polycarboxylates est nettement meilleur que celui des superplastifiants à base de naphtalène, et l'état global du mélange de béton est également supérieur, avec une apparition minime desaignement, ségrégation, ouréglage différé. Le béton à haute fluidité préparé à l'aide de superplastifiants polycarboxylates peut toujours répondre aux exigences de pompage après1 heure.
3. Bonne adaptabilité :L'adaptabilité à divers ciments et matériaux supplémentaires est supérieure à celle des superplastifiants traditionnels, qui est déterminée par sa structure moléculaire unique. La structure moléculaire des superplastifiants polycarboxylates haute performance esten forme de pinceau, caractérisé par un nombre élevé degroupes actifssur la chaîne principale, y comprisgroupes acide sulfonique (-SO3H), groupes acide carboxylique (-COOH), etgroupes hydroxyle (-OH). Les longues chaînes latérales, commegroupes polyoxyalkylène (-CH2CH2O)mR, jouent un rôle crucial dans la dispersion. En général, on pense que les groupes acide sulfonique et carboxylique chargés négativement peuvent s'adsorber sur les surfaces des particules de ciment, fournissant ainsi un ancrage et un certain degré de cohésion.répulsion électrostatique. Les longues chaînes latérales s'étendent en solution, produisant une forteeffet d'encombrement stérique, qui est significativement efficace pour disperser les particules de ciment et est moins sensible à l'influence des électrolytes par rapport aux effets électrostatiques.
4. Processus de production sans pollution :Le processus de production n'utilise pas de matières premières nocives pour l'environnement telles queformaldéhyde. Il ne présente aucun risque pour la santé humaine et ne pollue pas l’environnement lors de sa production et de son utilisation. En revanche, les superplastifiants à base de naphtalène et autres superplastifiants de deuxième génération constituent une classe de matériaux chimiques synthétiques qui polluent considérablement l’environnement, avec une pollution structurelle présente tout au long des phases de production et d’utilisation. Les substances nocives comme le formaldéhyde et le naphtalène, qui peuvent rester dans les superplastifiants, peuvent lentement s'échapper du béton, entraînant des risques pour l'environnement et la santé. Par ailleurs, plusscoriesoucendres volantespeut être utilisé pour remplacer le ciment, réduisant ainsi les coûts.
5. Haute flexibilité de conception et de performances :La structure moléculaire et les performances des superplastifiants polycarboxylates haute performance peuvent être conçues pour répondre aux besoins réels de performance du béton. Les molécules présentent généralement unstructure en forme de brosse, caractérisé par de multiplesgroupes actifs fortement polairessur la chaîne principale, avec des groupes actifs hydrophiles en plus grand nombre et des groupes hydrophobes plus courts et moins nombreux sur les chaînes latérales. Ceux-ci doivent apparaître dans des proportions adaptées sur la chaîne principale du polymère.
6. Large gamme de choix de matières premières :Différents types de co-monomères peuvent être sélectionnés, améliorant ainsi laflexibilitéde la gestion de la production et offrant une vision plus largerecherche et développementespace.






