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对比分析AA6及CG样品的官能团种类,试验谱图见。图5中3438 cm处的宽峰对应于物理吸附水和化学结合水中的一OH基团拉伸振动以及H-O-H键弯曲振动;2949 cm处的吸收峰为AA单体中CHZ键的反对称伸缩振动,表明样品中含有烷基链结构;1591cm-处为C=O的伸缩振动峰。经ss接枝与DE改性后的AA6型农林保水剂在1650 cm为SS葡萄糖单元中糖普键上的一。一伸缩振动峰;1345 cm与1280 cm附近分别为-COOR和C-O-C键的振动峰;474.95 cm处的特征峰为DE中的Si-O的伸缩振动峰,表明AA的梭酸基团与DE表面的轻基发生了酷化反应。 通过单一变量法明确了农林保水剂的最优制备参数,即丙烯酸/淀粉质量比为6、丙烯酸/硅藻土质量比为10、引发剂APS用量为0.15%、交联剂MBA用量为0.05%。 不同比例农林保水剂碱激发砂浆流动性如图6a所示。S00样品的初始流动值为112 mm,而碱激发砂浆的初始流动值随着农林保水剂掺量的增加而增大,SOS样品的初始流动值上升至165 mm。这是因为此时农林保水剂颗粒尚未达到吸液饱和状态,而额外内养护水的掺入使得砂浆的流动性提升。掺入不同比例农林保水剂的碱激发砂浆流动性均随时间推移逐渐降低,其中未掺农林保水剂的S00样品在经40 min后的流动值降低至65 mm。由于内养护水胶比的增大,使得掺农林保水剂的碱激发砂浆早期凝胶性能与结构不完善,故而流动值下降较为缓慢。而农林保水剂会在砂浆孔隙液中表现出显著的吸液一释液行为,吸收的孔隙液会因农林保水剂收缩而被挤出。因此,掺入0.5%农林保水剂的SOS样品在70 min后的流动值仍维持在100 mm的较高水平。 掺不同比例农林保水剂碱激发砂浆的凝结时间发展如图6b所示。S00碱激发砂浆样品的初凝与终凝时间分别为64 min与92 min。掺入不同比例农林保水剂的碱激发砂浆的凝结时间明显延长,如S04砂浆样品的初凝与终凝时间分别上升至127 min与169 min分别较S00样品上升约98.4%与83.7%。这是由于吸水饱和后的农林保水剂延缓了碱激发砂浆的水化反应速率,并在早期抑制了凝胶骨架的生成。http://www.xinglongchem.net