Vandretentionsprincippet for hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)

Hydroxypropylmethylcellulose HPMC er en ikke-ionisk celluloseether fremstillet af det naturlige polymermateriale cellulose gennem en række kemiske processer. Det er et lugtfrit, smagløst og giftfrit hvidt pulver, der svulmer op til en klar eller let uklar kolloid opløsning i koldt vand. Det har egenskaber som fortykkelse, binding, dispersion, emulgering, filmdannelse, suspension, adsorption, gelering, overfladeaktivitet, fugtretention og beskyttende kolloid. Hydroxypropylmethylcellulose kan anvendes i byggematerialer, belægningsindustrien, syntetisk harpiks, keramikindustrien, medicin, fødevarer, tekstiler, landbrug, daglig kemisk industri og andre industrier.

Funktion og princip for vandretention: Celluloseether HPMC spiller hovedsageligt en rolle i vandretention og fortykkelse i cementmørtel og gipsbaseret opslæmning, hvilket effektivt kan forbedre opslæmmelsens bindingskraft og modstandsdygtighed over for nedbøjning. Faktorer som lufttemperatur, temperatur og vindtrykshastighed vil påvirke vandets fordampningshastighed i cementmørtel og gipsbaserede produkter. Derfor er der i forskellige årstider visse forskelle i vandretentionseffekten af ​​den samme mængde HPMC-produkter. I den specifikke konstruktion kan opslæmmelsens vandretentionseffekt justeres ved at øge eller mindske mængden af ​​tilsat HPMC.

Vandtilbageholdelsen af ​​methylcelluloseether under høje temperaturforhold er en vigtig indikator for kvaliteten af ​​methylcelluloseether. Fremragende HPMC-serieprodukter kan effektivt løse problemet med vandtilbageholdelse ved høje temperaturer. I sæsoner med høje temperaturer, især i varme og tørre områder og tyndlagskonstruktioner på solsiden, er HPMC af høj kvalitet nødvendig for at forbedre vandtilbageholdelsen af ​​​​opslæmningen.

HPMC af høj kvalitet har en meget god ensartethed. Dens methoxy- og hydroxypropoxygrupper er jævnt fordelt langs cellulosemolekylkæden, hvilket kan forbedre iltatomernes evne på hydroxyl- og etherbindingerne til at binde sig til vand og danne hydrogenbindinger. Således bliver det frie vand til bundet vand, hvorved fordampningen af ​​vand forårsaget af høje temperaturer effektivt kontrolleres, og der opnås en høj vandretention.

HPMC af høj kvalitet i cellulose kan dispergeres ensartet og effektivt i cementmørtel og gipsbaserede produkter og omslutte alle faste partikler og danne et lag af en befugtningsfilm. Vandet i basen frigives gradvist over en længere periode. Det kondenserede materiale gennemgår en hydreringsreaktion for at sikre materialets bindingsstyrke og trykstyrke. Derfor skal der i højtemperatur sommerbyggeri tilsættes HPMC-produkter af høj kvalitet i tilstrækkelige mængder i henhold til formlen for at opnå en vandtilbageholdelseseffekt. Ellers vil der opstå utilstrækkelig hydrering, reduceret styrke, revner, udhulning og affald på grund af overdreven tørring. Dette er et problem, men det øger også vanskelighederne for bygningsarbejdere. Når temperaturen falder, kan mængden af ​​tilsat HPMC gradvist reduceres, og den samme vandtilbageholdelseseffekt kan opnås.

Vandretentionen af ​​HPMC påvirkes af følgende faktorer:
1. Homogenitet af celluloseether HPMC
I den homogent reagerede HPMC er methoxy- og hydroxypropoxygrupperne jævnt fordelt, og vandretentionshastigheden er høj.

2. Termisk geltemperatur for celluloseether HPMC
Termisk geltemperatur er høj, vandtilbageholdelseshastigheden er høj; tværtimod er vandtilbageholdelseshastigheden lav.

3. Viskositet af celluloseether HPMC
Når viskositeten af ​​HPMC stiger, stiger vandretentionshastigheden også; når viskositeten når et vist niveau, har stigningen i vandretentionshastigheden en tendens til at være flad.

4. Tilsætning af celluloseether HPMC
Jo større mængde celluloseether HPMC der tilsættes, desto højere er vandretentionshastigheden og desto bedre er vandretentionseffekten. I området 0,25-0,6% tilsætning stiger vandretentionshastigheden hurtigere med stigende tilsætningsmængde; når tilsætningsmængden stiger yderligere, aftager den stigende tendens i vandretentionshastigheden.


Opslagstidspunkt: 16. dec. 2021