Ved brug afhydroxypropylmethylcellulose HPMC, finder vi normalt, at det grundlæggende er opdelt i to typer: øjeblikkelig og langsom opløsning. Lad os forstå forskellen mellem hurtig opløsning og langsom opløsning af hydroxypropylmethylcellulose.
Instant HPMC refererer til brugen af tværbindingsmidler til overfladebehandling i produktionsprocessen, således at HPMC hurtigt kan dispergeres i koldt vand, men ikke en reel opløsning. Ved ensartet omrøring stiger viskositeten langsomt, dvs. opløsningen.
Langsomt opløselig HPMC kan også kaldes hot melt-produkter. Når det opstår i koldt vand, kan det hurtigt opløses i varmt vand. Ved jævn omrøring vil opløsningens temperatur falde til en bestemt temperatur. (Temperaturen af vores gel er omkring 60°C), og viskositeten vil langsomt træde i kraft, indtil der dannes en gennemsigtig og klæbrig gel.
Her er forskellen mellem øjeblikkelig løsning og langsom løsning. Hvis du har spørgsmål til denne viden, kan du også kontakte os.
HydroxypropylmethylcelluloseHPMCforsinker cementhydrering
Tilsætning af hydroxypropylmethylcellulose til cement forsinker dens hydrering. Så hvad ved du om, hvordan det virker? Lad os se på hydroxypropylmethylcellulose til at forsinke cementhydrering. Princip.
1. Hypotese om ionbevægelsesforstyrrelse
Vi fremsatte den hypotese, at hydroxypropylmethylcellulose ville øge viskositeten af poreopløsninger, hæmme hastigheden af ionbevægelse og forsinke hydreringen af cement. Imidlertid havde celluloseethere med lavere viskositet i denne test en stærkere evne til at forsinke cementhydrering. Derfor er denne antagelse ugyldig. Pourchez et al. tvivler også på denne hypotese. Faktisk er tiden for ionmigration eller migration meget kort, tilsyneladende ikke ulig forsinkelsen af cementhydrering.
2. Alkalisk nedbrydning
Polysaccharider nedbrydes let under alkaliske forhold og producerer hydroxylcarboxylsyrer, der forsinker cementhydrering. Derfor kan den forsinkede hydrering af hydroxypropylmethylcellulose skyldes dens nedbrydning i alkaliske cementopslæmninger til dannelse af hydroxycarboxylsyrer. Pourchez et al. fandt imidlertid, at celluloseethere var meget stabile under alkaliske forhold, kun nedbrydes en smule, og nedbrydningsprodukterne havde ringe effekt på forsinkelsen af cementhydrering.
3, adsorptionen
Adsorption kan være hydrering af hydroxypropylmethylcellulose-blokcement. Den virkelige årsag er, at mange organiske tilsætningsstoffer vil blive adsorberet på cementpartikler og hydreringsprodukter, hvilket forhindrer opløsning af cementpartikler og krystallisering af hydreringsprodukter og dermed forsinker hydreringen og kondenseringen af cement. Pourchez et al. fandt, at celluloseethere let adsorberes på overfladerne af hydreringsprodukter såsom calciumhydroxid, CSH-gel og calciumaluminathydrat, men ikke let adsorberes af ettringit og uhydrerede faser. Desuden er adsorptionskapaciteten af HEC i tilfælde af celluloseether stærkere end den af kvældende MC. Jo lavere indholdet af hydroxyethyl i HEC eller hydroxypropyl er iHPMC, jo stærkere adsorptionskapaciteten er: For hydreringsprodukter er adsorptionskapaciteten af calciumhydroxid stærkere end af CSH. Yderligere analyser viser også, at adsorptionskapaciteten af hydreringsprodukter og celluloseether er relateret til forsinkelsen af cementhydrering: jo stærkere adsorptionen er, desto mere tydelig er forsinkelsen, men ettringits adsorption af celluloseether er svag, men dens dannelse er betydeligt forsinket. Celluloseether af tricalciumsilikat og dets hydreringsprodukter har en stærk adsorption, hvilket tydeligvis forsinker silikatfasens hydreringsprocessen. Adsorptionsmængden af ettringit er meget lav, men den forsinkede ettringitdannelse er tydelig. På grund af den forsinkede ettringitdannelse påvirkes den af Ca2+-balancen i opløsningen, hvilket er en forlængelse af celluloseetheren. Sen silikathydrering fortsætter.
Disse er hydreringsprincippet for hydroxypropylmethylcellulose-delaycement. Vi håber, at denne viden vil gøre det muligt for alle at forstå, hvordan produktet virker, og bruge det bedre.
Opslagstidspunkt: 26. april 2024