可再分散乳膠粉的組成 |
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價格:0 元(人民幣) | 產(chǎn)地:大城 |
最少起訂量:1噸 | 發(fā)貨地:大城 | |
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河間市安杰發(fā)化工有限公司
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可再分散乳膠粉的組成
可再分散乳膠粉通常為白色粉狀,但也有少數(shù)有其他顏色。
它的成分包括:
可再分散乳膠粉的種類: 乙烯與乙酸乙烯共聚乳膠粉(EVA)在全球領(lǐng)域中占有領(lǐng)先地位,并代表了可再分散乳膠粉特征的技術(shù)特性,從應用于砂漿改性的全何物的技術(shù)經(jīng)驗來看,其認為最佳的技術(shù)解決方案。 可再分散乳膠粉的主要物理性能:
可再分散乳膠粉開發(fā)應用的產(chǎn)生:
可再分散乳膠粉的作用機理: 一般認為,可再分散乳膠粉改善新拌砂漿和易性的機理是:乳膠粉通常是提高了砂漿含氣量從而對新拌砂漿起到了潤滑作用的,乳膠粉尤其是其保護膠體分散時對水的親和以及隨后的漿體粘稠度,提高哦啊了施工砂漿的內(nèi)聚力,從而提高了和易性,含有乳膠粉分散液的新拌砂漿成型后,隨著水分的三個層面上的減少,即基面的吸收、水硬性材料的反應消耗、面層的向空氣揮發(fā),樹脂顆粒逐漸靠近,界面逐漸模糊,樹脂逐漸相互融合,最終聚合成膜,最終成為連續(xù)的高分子薄膜這一過程主要是發(fā)生在砂漿的氣孔以及固體的表面。 聚合物成膜的過程分為三個階段。第一階段,在初始乳液中聚合物顆粒以布朗運動的形式自由移動。隨著水分的蒸發(fā),顆粒的移動自然受到了越來越多的限制,水與空氣的界面張力促使它們逐漸排列在一起。第二階段,顆粒開始相互接觸時,網(wǎng)絡狀的水分通過毛細管蒸發(fā),施加于顆粒表面的高毛細張力引起乳膠球體的變形使它們?nèi)诤显谝黄穑S嗟乃痔畛湓诳紫吨,膜大致形成。第三階段,最后階段是聚合物分子的擴散形成真正的連續(xù)膜。在成膜過程中,孤立的可移動的乳膠顆粒固結(jié)為新的薄膜相,該薄膜具有較高的拉應力。顯然,為了使可再分散乳膠粉能夠再硬化沙漿內(nèi)成膜 ,必須保證最低成膜溫度(MFT)低于砂漿的養(yǎng)護溫度。如果想使這一過程不可逆,即當聚合物膜再次遇水不會二次分散,可再分散乳膠粉的保護膠體——聚乙烯醇必須從聚合物膜的體系中分離出去。這在堿性的水泥砂漿體系不是難題,因為聚乙烯醇會被水泥水化生成的堿所皂化,同時石英材料的吸附作用使得聚乙烯醇逐漸從體系中分離,沒有了親水性的保護膠體,本身不溶于水的由可再分散乳膠粉一次分散所成的膜就可不但在干燥條件,也可在長期浸水的條件發(fā)揮作用。當然在非堿性體系中,如石膏或僅有填料的體系中,由于聚乙烯醇仍有部分存在于最終的聚合物膜中,影響到膜的耐水性,當這些體系不用于長期浸水的場合,以及聚合物仍然具有其特有的機械性能,可再分散乳膠粉仍可在這些體系中應用。 隨著聚合物薄膜的最終形成,在固化的砂漿中形成了由無機于有機黏結(jié)劑結(jié)構(gòu)的體系,即水硬性材料構(gòu)成的脆硬性骨架,以及可再分散乳膠粉在間隙與固體表面成膜構(gòu)成的柔性網(wǎng)絡。由于乳膠粉形成的高分子樹脂薄膜的拉伸強度得以增強、內(nèi)聚力得以提高。由于聚合物的柔性,變形能力遠高于水泥石剛性結(jié)構(gòu),砂漿的變形性能得以提高,分散應力的作用大幅度提高,從而提高了砂漿的抗裂能力。 隨著可再分散乳膠粉摻量的提高,整個體系向塑料方向發(fā)展。在高乳膠粉摻量的情況下,固化后砂漿中的聚合物相逐漸超過無機水化產(chǎn)物相,砂漿將發(fā)生質(zhì)的變化,變成彈性體,同時水泥的水化產(chǎn)物變成一種“填料”。同時,分布于界面上的可再分散乳膠粉經(jīng)分散后的膜又形成了另一種關(guān)鍵的作用,即增加了對所接觸材料的粘結(jié)性,這對于一些難粘的基面以及極低吸水或不吸水的表面(如光滑的混凝土及水泥材料的表面,鋼板、銅質(zhì)磚、木材或塑料等有機材料的表面)顯得尤為重要,因為無機粘結(jié)劑對材料的粘結(jié)是通過機械嵌固的原理達到的,即水硬性的漿料滲透到其他材料的空隙中逐漸固化的,對上述難粘的表面,由于無法有效的滲透到材料內(nèi)部形成良好的機械嵌固,使得僅有無機膠粘劑的砂漿無法達到有效的粘結(jié)效果。而聚合物的粘結(jié)機理則不同,聚合物是以分子間作用力與其他材料表面進行粘結(jié),而不依賴于表面的空隙率(當然毛糙的基面與增大的接觸面會提高粘結(jié)力),這一點在有機物基面的情況下表現(xiàn)得更為突出。同時,含有乙烯的可再分散乳膠粉對有機基面,尤其是同類的材料,如聚氯乙烯、聚苯乙烯等的粘結(jié)力更為突出,這更有利于聚合物改性干粉砂漿應用于聚苯乙烯板粘結(jié)與罩面。 采用可再分散乳膠粉改性后砂漿的抗拉強度、彈性、柔性和封閉性均有提高。摻和可再分散乳膠粉可使聚合物膜(乳膠膜)形成并構(gòu)成孔壁的一部分,從而對砂漿的高孔隙構(gòu)造起到了封閉的作用。乳膠膜具有自拉伸機制,可對其與砂漿錨接處施加拉力。通過這些內(nèi)部作用力,將砂漿保持為一個整體,從而提高砂漿的內(nèi)聚強度。高柔性和高彈性聚合物的存在改善了砂漿的柔性和彈性。屈服應力和破壞強度提高的機理如下:當施加作用力時,由于柔性和彈性的改善會使微裂縫推遲,直到達到更高的應力時才形成。此外,互相交織的聚合物區(qū)域?qū)ξ⒘芽p合并為貫穿裂縫也有阻礙作用。因此,可再分散乳膠粉提升了材料的破壞應力和破壞應變。 聚合物改性砂漿中的聚合物膜對硬化砂漿具有十分重要的作用效果。分布于界面上的可再分散乳膠粉經(jīng)分散、成膜又起到了另一種關(guān)鍵的作用,即增加了對所接觸材料的黏結(jié)性。粉末聚合物改性瓷磚黏結(jié)砂漿與瓷磚界面區(qū)的微結(jié)構(gòu)中,聚合物形成的膜在吸水率極低的;纱u與水泥砂漿基體之間形成了橋聯(lián)。兩種不同材料之間的接觸區(qū)時收縮裂縫形成并導致黏結(jié)力損失的特殊高危區(qū)域。所以,乳膠膜使收縮裂縫得以愈合的能力對于瓷磚膠黏劑具有重要的作用。
可再分散乳膠粉的砂漿中的作用機理可歸納如下:
可再分散乳膠粉的制備工藝: 乳液的聚合:乳液聚合所采用的單體決定了可再分散乳膠粉的類型,用于制備可再分散乳膠粉的聚合物單體主要為烯屬不飽和單體,包括各種乙烯酯類和丙烯酸酯類。由于可再分散乳膠粉主要用于建筑結(jié)合材和黏合劑中,而醋酸乙烯聚合物具有低廉的價格、較高的黏結(jié)強度、無毒無害、生產(chǎn)和使用安全方便等優(yōu)勢,故其在應用于建筑結(jié)合材和黏合劑的聚合物乳液中用量最大。 一般來講,制備可再分散乳膠粉所用的乳液,其聚合方法沒有特別的限制,可以使用各種以水為分散介質(zhì)的乳液聚合方法,但大多推薦使用連續(xù)或半連續(xù)乳液聚合法,也可以使用種子乳液聚合法,一般使用保護膠體和陰離子或非離子乳化劑,或不用乳化劑。制備可再分散乳膠粉所得的聚合物乳液其固體含量一般在40%~60%左右,可以根據(jù)干燥器的性能、產(chǎn)品性能要求和干燥前需要加入的其他助劑量調(diào)節(jié)合適,對于乙烯—醋酸乙烯共聚型乳液,則應該稀釋到40%以下。 為提高可再分散乳膠粉的可再分散性和防止在干燥和貯存時結(jié)塊,在干燥前一般應加入保護膠體或表面活性劑(乳化劑),使可再分散乳膠粉具有較強的親水性和對堿的敏感性,最常用的保護膠體是部分水解的聚乙烯醇。聚乙烯醇中含有大量的羥基,耐水性相當差,而且醋酸乙烯聚合物由于其帶有極性的酯基和羧基,本身的耐水性,尤其是耐熱水性較差。在含有PVA和羧基的可再分散乳膠粉中,可以添加多價金屬鹽來提高其耐水性,尤其是耐熱水性,因為PVA和羧基可與金屬鹽反應而變得不溶于水,在含有PVA的乳液中,還可以加入醛類,使PVA縮醛而降低其吸水性。除了PVA外,還可以選用其他一些耐水性較好的保護膠體,以保證產(chǎn)品的耐水性,如聚丙烯酸、改性聚丙烯酸等。 在乳液干燥之前,其他一些助劑如消泡劑、增稠劑、憎水劑等,可以和乳液分散體一起干燥。
乳液的干燥:制備可再分散乳膠粉最常用的干燥方法是噴霧干燥法,也可以用減壓干燥法和冰凍干燥法。 大部分可再分散乳膠粉使用并流式噴霧干燥工藝,即粉料運動方向和熱風一致,也有使用逆流式噴霧干燥工藝的,其干燥介質(zhì)一般使用空氣或氮氣。由于在噴霧干燥室,乳膠粒子容易出現(xiàn)凝結(jié)和變色等問題,因此,要嚴格控制乳液的添加劑,分散情況、乳液固體含量以及噴霧形式、噴霧壓力、霧滴大小、進出口熱風溫度、風速等工藝因此,一般而言,雙噴嘴或多噴嘴的效果和熱利用率要優(yōu)于單噴嘴,一般噴嘴的壓力在4*100000pa左右,熱風進口溫度在100℃~250℃之間,出口溫度在80℃左右。加入高嶺土、硅藻土、滑石粉等惰性礦物防結(jié)塊劑,可以防止結(jié)塊,但如在干燥之前加入,那么防結(jié)塊可能被聚合物包裹成微膠囊而失去作用,大部分都是在干燥器頂部與乳液分別獨立的噴入,但也容易隨氣流流失和干燥器與輸送管道上結(jié)殼,較好的加入方法是分成兩部分加入,一部分在干燥器上部用壓縮空氣噴入,另一部分在底部與冷空氣一起進入,為防止結(jié)塊,也可以在乳液聚合時,當聚合達到80%~90%時,對剩余部分進行皂化或是在乳液中加入三聚氰胺-甲醛所何物或是利用某種乳化劑乳液。 |
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