[发明专利]一种复合改性水化热调控材料及其制备方法与应用有效

专利信息
申请号: 201510060172.2 申请日: 2015-02-05
公开(公告)号: CN104628296B 公开(公告)日: 2017-01-04
发明(设计)人: 张小磊;李磊;王文彬;田倩;刘加平 申请(专利权)人: 江苏苏博特新材料股份有限公司
主分类号: C04B24/38 分类号: C04B24/38;C04B28/00;C04B26/00
代理公司: 南京苏高专利商标事务所(普通合伙)32204 代理人: 沈振涛
地址: 210000 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 复合 改性 水化 调控 材料 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

技术领域

本发明属于混凝土外加剂技术领域,特别涉及一种复合改性水化热调控材料及其制备方法与应用。

背景技术

大体积混凝土由于水泥水化放出的热量聚集在混凝土内部来不及散出,使混凝土内部温度增大,在夏季甚至可以达到70℃。巨大的内外温差会产生极大的温度应力,最终导致混凝土产生裂缝,造成严重的后果。所以需要调控水泥水化放热速率和放热量,从而更好地控制混凝土温升速率和梯度,防止混凝土开裂。

水化热调控材料可以调控水泥水化过程,降低水泥水化放热速率,避免混凝土热量聚集。EP1233008A1公开了一种水泥外加剂和水泥组合物,该方法添加了糊精来抑制水化热,但是未改性的糊精只能降低绝热温度5℃,不能满足大体积混凝土的使用要求。JP3729340B2公开了一种由矿渣与糊精复合的混合材,未改性的糊精虽然可以降低混凝土的中心温度,但是混凝土强度也随之降低,带来了一定的负面效果。CN102101759B公开了一种混凝土复合外加剂及其制备方法和应用,结果显示对混凝土温控防裂具有一定的意义,但是其采用的葡萄糖酸钠会吸附在水泥混凝土表面使其相互分散,从而延长了混凝土凝结时间,不利于实际施工,而且专利也未对其制备方法进行公开。

发明内容

发明目的:为了克服上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种复合改性水化热调控材料及其制备方法与应用。

申请人发现:水化热调控材料在水泥的碱性条件下很容易碱化溶解,不能充分发挥水化热调控作用,因此需要对糊精进行交联改性。不同交联糊精的交联键具有不同的抗酸碱和剪切稳定性。常见的三偏磷酸钠和己二酸等酯键交联虽然抗酸但是抗碱稳定性低,甲醛和环氧氯丙烷等醚键交联在混凝土高强度剪切下仍然部分溶解,而且使用的甲醛等交联剂毒性较大,不符合现代社会发展需要。

申请人还发现:经过交联改性的水化热调控材料具有一定的三维网络结构,但是自身冻融性较低。通过烯基琥珀酸酐进行改性,引入了极性乙酰基功能基团,改善了水化热调控材料的极性特征,提高水化热调控材料的冻融性。同时改性后的水化热调控材料能降低水泥孔溶液的表面张力,产生封闭独立的起泡,也发挥三维网络结构的引气功能,提高混凝土的冻融性。

技术方案:本发明提供的一种复合改性水化热调控材料,由淀粉先与酸催化剂、交联剂反应,产物再与烯基琥珀酸酐反应制得;其中,酸催化剂用量为淀粉质量的5~25%,交联剂用量为淀粉质量的1~5%,烯基琥珀酸酐用量为淀粉质量的10~30%。

本发明还提供了上述复合改性水化热调控材料的制备方法,包括以下步骤:

(1)将淀粉和水混匀,制得30~60wt%的淀粉溶液,加热升温至40~60℃;

(2)依次加入酸催化剂和交联剂反应5~20h,调pH值至8~10;

(3)步骤(2)的产物加入烯基琥珀酸酐反应5~12h,调pH值至5~7;

(4)产物经洗涤、干燥和筛分,即得。

步骤(1)中,所述淀粉为小麦淀粉、玉米淀粉、马铃薯淀粉、木薯淀粉或红薯淀粉。

步骤(2)中,所述酸催化剂为盐酸、硫酸、硝酸中的一种;所述酸催化剂用量为淀粉质量的5~25%。

步骤(2)中,所述交联剂为N,N’-亚甲基双丙烯酰胺、1,6-己二醇双丙烯酸酯、二缩三丙二醇二丙烯酸酯、三烯丙基胺和聚乙二醇二丙烯酸酯中的一种或几种;所述交联剂用量为淀粉质量的1~5%;所述聚乙二醇二丙烯酸酯分子量优选200-1000。

步骤(3)中,所述烯基琥珀酸酐用量为淀粉质量的10~30%。

步骤(4)中,干燥温度为50~60℃,干燥时间为20~40h。

步骤(4)中,筛分粒度为80~140目。

本发明还提供了上述复合改性水化热调控材料在水化热调控中的应用,其掺量为混凝土胶凝材料的0.5~2wt%。

有益效果:本发明提供的复合改性水化热调控材料由淀粉交联反应制得,具有空间网状结构,抗酸碱及抗剪切能力高,可有效地降低水化放热速率峰值、提高混凝土的抗压强度;同时,通过引入极性乙酰基功能基团,改善了水化热调控材料的极性特征,减少了分子间氢键数量,提高材料的冻融性,同时改性后的水化热调控材料能降低水泥孔溶液的表面张力,产生封闭独立的起泡,也发挥三维网络结构的引气功能,提高混凝土的冻融性,有利于水化热调控材料的实际应用。

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