Redispersible ლატექსის ფხვნილი არის ჩვეულებრივ გამოყენებული ორგანული გელინგის მასალა. ეს არის ფხვნილი, რომელიც მიღებულია პოლიმერული ემულსიის პოლიმერული ემულსიით, პოლივინილის სპირტით, როგორც დამცავი კოლოიდი. ეს ფხვნილი წყალში თანაბრად შეიძლება განმეორდეს წყალში. , ემულსიის ფორმირება. დისპერსიული პოლიმერული ფხვნილის დამატებამ შეიძლება გააუმჯობესოს ახალი ცემენტის ნაღმტყორცნებიდან წყლის შეკავების შესრულება, აგრეთვე დამაკავშირებელი მოქმედება, მოქნილობა, გაუძლრება და კოროზიის წინააღმდეგობა გამაგრებული ცემენტის ნაღმტყორცნებიდან. ქვემოთ მოცემულია ცემენტის ნაღმტყორცნებიდან გამოსწორებული პოლიმერული ფხვნილის მექანიზმი და მისი გავლენა ცემენტის ნაღმტყორცნების შესრულებაზე.
ეფექტები ცემენტის ჰიდრატაციის პროცესზე და პასტის სტრუქტურაზე
სანამ ლატექსის ფხვნილით დაემატა ცემენტზე დაფუძნებული მასალა, ჰიდრატაციის რეაქცია იწყება, კალციუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი სწრაფად აღწევს გაჯერებას და კრისტალიზაციას, და ამავე დროს, ეტრინგიტის კრისტალები და ჰიდრატირებული კალციუმის სილიკატური გელი იქმნება, ხოლო ემულსიში პოლიმერიზაცია ცემენტის ნაწილაკებზე შეიტანება გელისა და არაგულაციური ციმციმებით. ჰიდრატაციის რეაქციის პროგრესირებით, ჰიდრატაციის პროდუქტები გაიზარდა, ხოლო პოლიმერული ნაწილაკები თანდათანობით აგროვებდნენ კაპილარულ ფორებში და ქმნიან ახლო შეფუთულ ფენას გელის ზედაპირზე და არაჰიდრატირებულ ცემენტის ნაწილაკებზე. აგრეგირებული პოლიმერული ნაწილაკები თანდათან შეავსეს კაპილარული ფორები, მაგრამ ვერ შეავსეს კაპილარული ფორების შიდა ზედაპირი. რადგან ჰიდრატაცია ან საშრობი ამცირებს ტენიანობას კიდევ უფრო ამცირებს, პოლიმერული ნაწილაკები მჭიდროდ შეფუთულია გელზე და ფორებში გადააქვთ უწყვეტი ფილმში, ქმნის ინტერპრეტაციულ ნარევი ჰიდრატირებული ცემენტის ჭრილობით და აუმჯობესებს პროდუქტის ჰიდრატაციას. იმის გამო, რომ პოლიმერით ჰიდრატაციის პროდუქტი ქმნის ფარულ ფენას ინტერფეისში, ეს შეიძლება გავლენა იქონიოს ეტრინგიტისა და უხეში კალციუმის ჰიდროქსიდის კრისტალების ზრდაზე; ასევე იმის გამო, რომ პოლიმერი კოაგულირდება ფილმში ინტერფეისის გარდამავალი ზონის ფორებში, რაც პოლიმერულ ცემენტზე დაფუძნებულ მასალას გადასვლის ზონა უფრო მკვრივია. ზოგიერთ პოლიმერულ მოლეკულაში აქტიურ ჯგუფებს ასევე ექნებათ ჯვარედინი დამაკავშირებელი რეაქცია Ca2+, A13+და ა.შ. როგორც ცემენტის გელის სტრუქტურა ვითარდება, წყალი იშლება და პოლიმერული ნაწილაკები თანდათანობით შემოიფარგლება კაპილარულ ფორებში. ცემენტის შემდგომი ჰიდრატაციით, კაპილარულ ფორებში წყალი მცირდება, ხოლო პოლიმერული ნაწილაკები აგრეგატირდება ცემენტის ჰიდრატაციის პროდუქტის გელი/არაჰიდრატირებული ცემენტის ნაწილაკების ნარევი და აგრეგატები, ქმნის უწყვეტი მჭიდრო შეფუთული ფენით, რომელიც ივსება წებოვანი ან თვით-ადაპტური პოლიმერული ნაწილაკებით.
ნაღმტყორცნებიდან დისპერსიული პოლიმერული ფხვნილის როლი კონტროლდება ცემენტის ჰიდრატაციის და პოლიმერული ფილმის წარმოქმნის ორი პროცესით. ცემენტის ჰიდრატაციისა და პოლიმერული ფილმის წარმოქმნის კომპოზიციური სისტემის ფორმირება ხდება 4 ნაბიჯში:
(1) მას შემდეგ, რაც redispersible ლატექსის ფხვნილი შერეულია ცემენტის ნაღმტყორცნებთან, იგი ერთნაირად იშლება სისტემაში;
(2) პოლიმერული ნაწილაკები დეპონირდება ცემენტის ჰიდრატაციის პროდუქტის გელის/არაჰიდრატირებული ცემენტის ნაწილაკების ნარევის ზედაპირზე;
(3) პოლიმერული ნაწილაკები ქმნიან უწყვეტი და მჭიდრო დასტის ფენას;
(4) ცემენტის ჰიდრატაციის პროცესში მჭიდროდ შეფუთული პოლიმერული ნაწილაკები უწყვეტ ფილმში შედის, ხოლო ჰიდრატაციის პროდუქტები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ქსელის სრული სტრუქტურის შესაქმნელად.
Redispersible Polymer ფხვნილის დისპერსიული ემულსიამ შეიძლება შექმნას წყალსადენის უწყვეტი ფილმი (პოლიმერული ქსელი) გაშრობის შემდეგ, და ამ დაბალ ელასტიური მოდულის პოლიმერულ ქსელს შეუძლია გააუმჯობესოს ცემენტის მოქმედება; ცემენტის ზოგიერთი პოლარული ჯგუფი ქიმიურად რეაგირებს ცემენტის ჰიდრატაციის პროდუქტთან, რათა შექმნან სპეციალური ხიდის კავშირი, რაც აუმჯობესებს ცემენტის ჰიდრატაციის პროდუქტის ფიზიკურ სტრუქტურას და ამსუბუქებს და ამცირებს ბზარების წარმოქმნას. Redispersible polymer ფხვნილის დამატების შემდეგ, ცემენტის საწყისი ჰიდრატაციის სიჩქარე შენელებულია, ხოლო პოლიმერულ ფილმს შეუძლია ნაწილობრივ ან მთლიანად გადაიტანოს ცემენტის ნაწილაკები, ასე რომ ცემენტის სრულად ჰიდრატაცია შეიძლება და მისი სხვადასხვა თვისებების გაუმჯობესება.
გავლენა ცემენტზე დაფუძნებული მასალების ბონდის სიძლიერეზე
ემულსიისა და დისპერსიული პოლიმერული ფხვნილს შეუძლია შექმნას მაღალი დაძაბულობის სიმტკიცე და ბონდის სიძლიერე სხვადასხვა მასალებზე ფილმის ფორმირების შემდეგ. ისინი შერწყმულია არაორგანული შემკვრელის ცემენტთან, როგორც ნაღმტყორცნებიდან მეორე დამაკავშირებელი. ცემენტი და პოლიმერი, შესაბამისად, ასრულებენ თამაშს შესაბამის სპეციალობებს, რათა ნაღმტყორცნების შესრულება გაუმჯობესდეს. პოლიმერული ცემენტის კომპოზიციური მასალის მიკროსტრუქტურის დაკვირვებით, ითვლება, რომ რედუქციული პოლიმერული ფხვნილის დამატებამ შეიძლება პოლიმერული ფილმი გადაიღოს და გახდეს ფორების კედლის ნაწილი. საერთო სიძლიერე, რითაც ზრდის ნაღმტყორცნების უკმარისობის სტრესს და ზრდის საბოლოო დაძაბვას. შეისწავლეს ნაღმტყორცნებიდან გამოსწორებული პოლიმერული ფხვნილის გრძელვადიანი შესრულება. SEM– ის მიერ დაფიქსირდა, რომ 10 წლის შემდეგ, ნაღმტყორცნებიდან პოლიმერის მიკროკონსტრუქცია და მორფოლოგია უცვლელი დარჩა, ინარჩუნებდა სტაბილურ კავშირს, მოქნილობის წინააღმდეგობას და შეკუმშვის წინააღმდეგობას. ძალა და კარგი ჰიდროფობიურობა. Wang Ziming et al. [11] შეისწავლა რედუქციული ლატექსის ფხვნილის ფორმირების მექანიზმი ფილების ადჰეზივების სიძლიერეზე და დაადგინა, რომ მას შემდეგ, რაც პოლიმერი გამხმარი იყო ფილმის შესაქმნელად, პოლიმერულმა ფილმმა ჩამოაყალიბა მოქნილი კავშირი ნაღმტყორცნებიდან და კრამიტს შორის ერთ მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ, ახალი ნაღმტყორცნები, პოლიმერი ზრდის ჰაერის შინაარსს და აწყობს ნაღმტყორცნებს და აყენებს გავლენას ნაღმტყორცნებიდან და აითვისებს. პოლიმერი ასევე ხელს უწყობს ჰიდრატაციის პროცესს და ცემენტის შემცირებას შემკვრელში. საუკეთესო ეფექტი, რაც ყველა უკეთეს დახმარებას გაუწევს ბონდის სიძლიერის გაუმჯობესებას.
ნაღმტყორცნებიდან ლატექსის ფხვნილის დამატება შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს ბონდის სიძლიერე სხვა მასალებთან, რადგან ჰიდროფილური ლატექსის ფხვნილი და ცემენტის სუსპენზიის თხევადი ფაზა შეაღწევს მატრიქსის ფორებში და კაპილარებში, ხოლო ლატექსის ფხვნილი შედის ფორებში და კაპილარებში. შიდა ფილმი იქმნება და მტკიცედ იწურება სუბსტრატის ზედაპირზე, რითაც უზრუნველყოფს კარგი კავშირის სიმტკიცეს ცემენტურ მასალასა და სუბსტრატს შორის.
ლატექსის ფხვნილის მიერ ნაღმტყორცნების სამუშაო შესრულების ოპტიმიზაცია არის ის, რომ ლატექსის ფხვნილი არის მაღალი მოლეკულური პოლიმერი, რომელსაც აქვს პოლარული ჯგუფები. როდესაც ლატექსის ფხვნილი შერეულია EPS ნაწილაკებთან, ლატექსის ფხვნილის პოლიმერულ მთავარ ჯაჭვში არაპოლარული სეგმენტები არის ფიზიკური ადსორბცია მოხდება EPS- ის არაპოლარული ზედაპირით. პოლიმერში პოლარული ჯგუფები ორიენტირებულია EPS ნაწილაკების ზედაპირზე, ისე, რომ EPS ნაწილაკები იცვლება ჰიდროფობიურიდან ჰიდროფილურობაზე. მცურავი, დიდი ნაღმტყორცნების ფენის პრობლემა. ამ დროს, ცემენტის და შერევის დამატებით, EPS ნაწილაკების ზედაპირზე ადსორბირებული პოლარული ჯგუფები ურთიერთქმედებენ ცემენტის ნაწილაკებთან და მჭიდროდ აერთიანებენ, ისე, რომ EPS საიზოლაციო ნაღმტყორცნების მუშაობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს. ეს ვლინდება იმით, რომ EPS ნაწილაკებს ადვილად სცემენ ცემენტის ჭრილში, ხოლო ამ ორს შორის სავალდებულო ძალა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია.
გავლენა ცემენტზე დაფუძნებული მასალების მოქნილობაზე
Redispersible ლატექსის ფხვნილს შეუძლია გააუმჯობესოს მოქნილობის სიმტკიცე, ადჰეზიის სიძლიერე და ნაღმტყორცნების სხვა თვისებები, რადგან მას შეუძლია შექმნას პოლიმერული ფილმი ნაღმტყორცნების ნაწილაკების ზედაპირზე. ფილმის ზედაპირზე არსებობს ფორები, ხოლო ფორების ზედაპირი ივსება ნაღმტყორცნებიდან, ისე, რომ სტრესის კონცენტრაცია შემცირდება. და გარე ძალის მოქმედების პირობებში გამოიწვევს რელაქსაცია დაზიანების გარეშე. გარდა ამისა, ნაღმტყორცნები ქმნის ხისტი ჩონჩხს ცემენტის ჰიდრატირების შემდეგ, ხოლო ჩონჩხის პოლიმერს აქვს მოძრავი სახსრის ფუნქცია, ადამიანის სხეულის ქსოვილის მსგავსად. პოლიმერის მიერ წარმოქმნილი ფილმი შეიძლება შევადაროთ სახსრებს და ლიგატებს, რითაც უზრუნველყოფს ელასტიურობას და სიმკაცრეს.
პოლიმერული მოდიფიცირებული ცემენტის ნაღმტყორცნების სისტემაში, უწყვეტი და სრული პოლიმერული ფილმი ერთმანეთთან არის გადახლართული ცემენტის პასტისა და ქვიშის ნაწილაკებით, რაც მთელ ნაღმტყორცნებს უფრო მკვრივდება, და ამავე დროს ავსებს კაპილარებსა და ღრუებს, რათა მთლიანმა ელასტიური ქსელი გახადოს. ამრიგად, პოლიმერულ ფილმს შეუძლია ეფექტურად გადასცეს წნევა და ელასტიური დაძაბულობა. პოლიმერულ ფილმს შეუძლია გადაიტანოს შემცირების ბზარები პოლიმერული ნაღმტყორცნებიდან ინტერფეისში, გახადოს შემცირების ბზარები და გააუმჯობესოს ნაღმტყორცნების დალუქვა და თანმიმდევრული სიძლიერე. უაღრესად მოქნილი და უაღრესად ელასტიური პოლიმერული დომენების არსებობა აუმჯობესებს ნაღმტყორცნების მოქნილობას და ელასტიურობას, რაც უზრუნველყოფს შეკრული და დინამიური ქცევას ხისტი ჩონჩხის მიმართ. როდესაც გამოიყენება გარე ძალა, მიკროკრეკის გამრავლების პროცესი შეფერხებულია მოქნილობისა და ელასტიურობის გაუმჯობესების გამო, სანამ უფრო მაღალი სტრესი არ მოხდება. ურთიერთდაკავშირებული პოლიმერული დომენები ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მიკროკრეკების შემოტევების შეფერხებაში. ამრიგად, დისპერსიული პოლიმერული ფხვნილი ზრდის მასალის უკმარისობის სტრესს და უკმარისობას.
გავლენა ცემენტზე დაფუძნებული მასალების გამძლეობაზე
პოლიმერული უწყვეტი ფილმების ფორმირება ძალზე მნიშვნელოვანია პოლიმერული მოდიფიცირებული ცემენტის ნაღმტყორცნების თვისებებისთვის. ცემენტის პასტის პარამეტრებისა და გამკვრივების პროცესის დროს, მრავალი ღრუს წარმოიქმნება შიგნით, რომლებიც ცემენტის პასტის სუსტი ნაწილები გახდებიან. Redispersible polymer ფხვნილის დამატების შემდეგ, პოლიმერული ფხვნილი დაუყოვნებლივ იშლება წყალთან კონტაქტში ემულსიში და გროვდება წყლის მდიდარ მიდამოში (ე.ი., ღრუში). როგორც ცემენტის პასტა ადგენს და გამკვრივებს, პოლიმერული ნაწილაკების მოძრაობა უფრო და უფრო შეზღუდულია, ხოლო წყალსა და ჰაერს შორის ინტერფეისალური დაძაბულობა იწვევს მათ თანდათანობით ერთმანეთთან გასწორებას. როდესაც პოლიმერული ნაწილაკები იწყებენ ერთმანეთთან კონტაქტს, ქსელში არსებული წყალი აორთქლდება კაპილარების საშუალებით, ხოლო პოლიმერი ქმნის უწყვეტ ფილმს ღრუს გარშემო, აძლიერებს ამ სუსტი ლაქებს. ამ დროისთვის, პოლიმერულ ფილმს არა მხოლოდ ჰიდროფობიური როლის შესრულება შეუძლია, არამედ არ შეუშლის კაპილარს, ასე რომ მასალას აქვს კარგი ჰიდროფობიურობა და ჰაერის გამტარიანობა.
ცემენტის ნაღმტყორცნები პოლიმერის დამატების გარეშე ძალიან თავისუფლად არის დაკავშირებული. ამის საწინააღმდეგოდ, პოლიმერის შეცვლილი ცემენტის ნაღმტყორცნები მთელ ნაღმტყორცნებს ძალიან მჭიდრო კავშირში ხდის პოლიმერული ფილმის არსებობის გამო, რითაც უკეთეს მექანიკურ თვისებებსა და ამინდის წინააღმდეგობას იძენს. სექსი. ლატექსის ფხვნილის მოდიფიცირებული ცემენტის ნაღმტყორცნებიდან, ლატექსის ფხვნილი გაზრდის ცემენტის პასტის ფორიანობას, მაგრამ შეამცირებს ინტერფეისის გადასვლის ზონის ფორიანობას ცემენტის პასტა და აგრეგატს შორის, ისე, რომ ნაღმტყორცნების საერთო ფორიანობა ძირითადად უცვლელია. მას შემდეგ, რაც ლატექსის ფხვნილი ჩამოყალიბდება ფილმში, ნაღმტყორცნებიდან ფორები შეიძლება უკეთესად დაბლოკოს, ისე, რომ ცემენტის პასტა და საერთო ინტერფეისს შორის გადასვლის ზონის სტრუქტურა უფრო კომპაქტურია, ლატექსის ფხვნილის შეცვლილი ნაღმტყორცნების გამტარიანობის წინააღმდეგობა გაუმჯობესებულია და მავნე მედიის ეროზის წინააღმდეგობის გაწევის უნარი გაძლიერებულია. ეს დადებით გავლენას ახდენს ნაღმტყორცნების გამძლეობის გაუმჯობესებაზე.
ამჟამად, დისპერსიული პოლიმერული ფხვნილი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც დანამატი სამშენებლო ნაღმტყორცნებისთვის. ნაღმტყორცნებიდან რედაციური ლატექსის ფხვნილის დამატება შეგიძლიათ მოამზადოთ სხვადასხვა ნაღმტყორცნები, როგორიცაა კრამიტის წებოვანი, თერმული საიზოლაციო ნაღმტყორცნები, თვითშეფასების ნაღმტყორცნები, პუტკილი, თაბაშირის ნაღმტყორცნები, დეკორატიული ნაღმტყორცნები, სახსრების ხრახნი, ნაღმტყორცნები და წყალგაუმტარი დალუქვის მასალა. განაცხადის ფარგლები და სამშენებლო ნაღმტყორცნების განაცხადის შესრულება. რასაკვირველია, არსებობს გაუგებრობის პოლიმერული ფხვნილსა და ცემენტს შორის ადაპტირების პრობლემები, დანამატები და დანამატები, რომლებიც საკმარისად ყურადღებას უნდა მიექცეს კონკრეტულ პროგრამებში.
პოსტის დრო: თებერვალი -20-2025