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<高分子聚丙烯酸钠增稠剂对水泥颗粒Zeta电位的影响> |
从图5-2中可以看出,五种高分子聚丙烯酸钠增稠剂均能吸附在水泥颗粒的表面,在高分子聚丙烯酸钠增稠剂掺量相同,均为0.1%时,高分子聚丙烯酸钠增稠剂在水泥颗粒表面的吸附量会随新拌水泥浆体水化时间的增长而增加。在水泥水化时间达到90min后,吸附量的增长速率变缓,其主要原因是随水化时间的增长,高分子聚丙烯酸钠增稠剂已占据大部分水泥颗粒表面的吸附点位,高分子聚丙烯酸钠增稠剂无法再随水化时间的增长而吸附于水泥颗粒表面。 Zeta电位可以用来表征水泥颗粒表面的电位值,新拌水泥浆体在水化过程中会产生水化产物,水泥颗粒表面带有电荷,掺入高分子聚丙烯酸钠增稠剂加入后,聚丙烯酸钠增稠剂与水发生水解反应,使得聚丙烯酸钠增稠剂分子吸附于水泥颗粒表面上,从而改变水泥颗粒表面的电位值。为进一步研究五种高分子聚丙烯酸钠增稠剂对新拌水泥浆体中水泥颗粒表面电荷的影响,需进行Zeta电位的测试。水泥颗粒表面Zeta电位与高分子聚丙烯酸钠增稠剂掺量的关系见图5-3。 从图5-3可以看出随高分子聚丙烯酸钠增稠剂掺量的增加,黄原胶与温轮胶会增大Zeta电位值的绝对值,而HPMC会减小Zeta电位值的绝对值。这与高分子聚丙烯酸钠增稠剂分子结构的不同有关,黄原胶与温轮胶属于多糖高分子型聚丙烯酸钠增稠剂,其分子结构的侧链具有大量的梭基基团、经基基团,梭基及经基基团带负电。因水泥颗粒本身带负电,其Zeta电位值为-5.23mV,当黄原胶及温轮胶吸附于水泥颗粒的表面时,会增加水泥颗粒表面的负电荷,因此会提升水泥颗粒表面的Zeta电位值的绝对值,尽管黄原胶与温轮胶均会在新拌水泥浆体中起到缓凝的作用而因此降低水泥颗粒表面Zeta电位的绝对值,但大量负离子基团存在仍会使水泥颗粒表面的Zeta电位的总绝对值提升。而HPMC属于非离子型纤维素醚,因此HPMC吸附在水泥颗粒表面时,不能对水泥颗粒表面的电位值造成较大的影响。HPMC在掺入新拌水泥浆体后,会推迟水泥水化产物的形成时间,从而起到缓凝的作用,因此HPMC可以降低水泥颗粒表面的电位。HPMC可以推迟水化产物的生成时间并起到缓凝作用,主要是因为HPMC可以吸附与水泥颗粒表面,从上一节可以看出,水泥颗粒表明高分子聚丙烯酸钠增稠剂的吸附量会随掺量的增加而增大,因此,随HPMC掺量的增加,HPMC的吸附量增大,水泥颗粒表面的吸附层逐渐变厚,阻碍水泥颗粒与自由水结合的能力越来越强,导致水泥水化越来越困难,抑制C-H的析出,缓凝作用越来越强,水泥颗粒表面的Zeta电位绝对值就会越来越小。www.xinglongchem.net |
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