Akvoretenado de seka pulvora mortero

1. La neceso de akvoretenado

Ĉiuj specoj de bazoj, kiuj bezonas morteron por konstruado, havas certan gradon de akvoabsorbo. Post kiam la baza tavolo absorbas la akvon en la mortero, la konstruebleco de la mortero difektiĝos, kaj en severaj kazoj, la cementa materialo en la mortero ne estos plene hidratigita, rezultante en malalta forto, precipe la interfaca forto inter la hardita mortero kaj la baza tavolo, kaŭzante fendiĝon kaj defalon de la mortero. Se la gipsmortero havas taŭgan akvoretenan kapablon, ĝi povas ne nur efike plibonigi la konstruan kapablon de la mortero, sed ankaŭ malfaciligi la sorbadon de la akvo en la mortero fare de la baza tavolo kaj certigi sufiĉan hidratigon de la cemento.

2. Problemoj kun tradiciaj akvoretenaj metodoj

La tradicia solvo estas akvumi la bazon, sed ne eblas certigi, ke la bazo estas egale malsekigita. La ideala hidrata celo de cementa mortero sur la bazo estas, ke la cementa hidratiga produkto sorbu akvon kune kun la bazo, penetru en la bazon, kaj formu efikan "ŝlosilan konekton" kun la bazo, por atingi la bezonatan ligforton. Akvumado rekte sur la surfaco de la bazo kaŭzos gravan disiĝon en la akvoabsorbo de la bazo pro diferencoj en temperaturo, akvumadotempo, kaj akvumada homogeneco. La bazo havas malpli da akvoabsorbo kaj daŭre absorbos la akvon en la mortero. Antaŭ ol la cementa hidratigo okazas, la akvo estas absorbita, kio influas la cementan hidratigon kaj la penetradon de hidratigaj produktoj en la matricon; la bazo havas grandan akvoabsorbon, kaj la akvo en la mortero fluas al la bazo. La meza migrada rapido estas malrapida, kaj eĉ akvoriĉa tavolo formiĝas inter la mortero kaj la matrico, kio ankaŭ influas la ligforton. Tial, uzi la komunan bazan akvumadmetodon ne nur malsukcesos efike solvos la problemon de alta akvoabsorbo de la murbazo, sed ankaŭ influos la ligforton inter la mortero kaj la bazo, rezultante kaviĝon kaj fendeton.

3. Postuloj de malsamaj morteroj por akvoretenado

La celoj de akvoretenado por gipsaj morteroj uzataj en certa areo kaj en areoj kun similaj temperaturo- kaj humideckondiĉoj estas proponitaj sube.

①Alta akvosorba substrata gipsmortero

Substratoj kun alta akvoabsorbo, reprezentitaj per aer-enhavita betono, inkluzive de diversaj malpezaj dispartigaj tabuloj, blokoj, ktp., havas la karakterizaĵojn de granda akvoabsorbo kaj longa daŭro. La gipsmortero uzata por ĉi tiu speco de baza tavolo devas havi akvoretenan indicon de ne malpli ol 88%.

② Malalt-akvo-absorba substrata gipsmortero

Substratoj kun malalta akvoabsorbo, reprezentitaj per surloka betono, inkluzive de polistirenaj platoj por ekstera murizolado, ktp., havas relative malgrandan akvoabsorbon. La gipsmortero uzata por tiaj substratoj devus havi akvoretenan indicon de ne malpli ol 88%.

③Maldika tavolo de gipsmortero

Maldiktavola gipsado rilatas al gipsa konstruo kun gipsa tavolo dikeco inter 3 kaj 8 mm. Ĉi tiu speco de gipsa konstruo facile perdas humidon pro la maldika gipsa tavolo, kio influas la laboreblon kaj forton. Por la mortero uzata por ĉi tiu speco de gipsado, ĝia akvoretena indico estas ne malpli ol 99%.

④Dika tavolo de gipsmortero

Diktavola gipsado rilatas al gipsa konstruo, kie la dikeco de unu gipsa tavolo estas inter 8mm kaj 20mm. Ĉi tiu speco de gipsa konstruo ne facile perdas akvon pro la dika gipsa tavolo, do la akvoretenado de la gipsa mortero ne devas esti malpli ol 88%.

⑤Akvorezista mastiko

Akvorezista mastiko estas uzata kiel ultra-maldika gipsmaterialo, kaj la ĝenerala dikeco de la konstruo estas inter 1 kaj 2 mm. Tiaj materialoj postulas ekstreme altajn akvoretenajn ecojn por certigi ilian funkcieblecon kaj ligforton. Por mastikaj materialoj, ĝia akvoretena indico ne devus esti malpli ol 99%, kaj la akvoretena indico de mastiko por eksteraj muroj devus esti pli granda ol tiu de mastiko por internaj muroj.

4. Tipoj de akvo-retenantaj materialoj

Celuloza etero

1) Metilceluloza etero (MC)

2) Hidroksipropila Metilceluloza Etero (HPMC)

3) Hidroksietilceluloza etero (HEC)

4) Karboksimetilceluloza etero (CMC)

5) Hidroksietilmetilceluloza etero (HEMC)

Amela etero

1) Modifita amela etero

2) Guara etero

Modifita minerala akvo-retenanta dikigilo (montmorilonito, bentonito, ktp.)

Kvin, la sekvanta fokusiĝas al la agado de diversaj materialoj

1. Celuloza etero

1.1 Superrigardo de Celuloza Etero

Celuloza etero estas ĝenerala termino por serio de produktoj formitaj per la reakcio de alkala celulozo kaj eteriga agento sub certaj kondiĉoj. Malsamaj celulozaj eteroj estas akiritaj ĉar alkala fibro estas anstataŭigita per malsamaj eterigaj agentoj. Laŭ la jonigaj ecoj de ĝiaj anstataŭantoj, celulozaj eteroj povas esti dividitaj en du kategoriojn: jonaj, kiel ekzemple karboksimetilcelulozo (CMC), kaj nejonaj, kiel ekzemple metilcelulozo (MC).

Laŭ la specoj de substituantoj, celulozaj eteroj povas esti dividitaj en monoeterojn, kiel ekzemple metilceluloza etero (MC), kaj miksitajn eterojn, kiel ekzemple hidroksietilkarboksmetilceluloza etero (HECMC). Laŭ la malsamaj solviloj, kiujn ĝi solvas, ĝi povas esti dividita en du tipojn: akvosolveblaj kaj organiksolvile solveblaj.

1.2 Ĉefaj celulozaj variaĵoj

Karboksimetilcelulozo (CMC), praktika grado de anstataŭigo: 0,4-1,4; eteriga agento, monooksiacetata acido; solvanta solvilo, akvo;

Karboksimetilhidroksietilcelulozo (CMHEC), praktika grado de anstataŭigo: 0,7-1,0; eteriga agento, monooksiacetata acido, etilenoksido; solvanta solvilo, akvo;

Metilcelulozo (MC), praktika grado de anstataŭigo: 1,5-2,4; eteriga agento, metilklorido; solvanta solvilo, akvo;

Hidroksietilcelulozo (HEC), praktika grado de anstataŭigo: 1,3-3,0; eteriga agento, etilenoksido; solvanta solvilo, akvo;

Hidroksietilmetilcelulozo (HEMC), praktika grado de anstataŭigo: 1,5-2,0; eteriga agento, etilenoksido, metilklorido; solvanta solvilo, akvo;

Hidroksipropila celulozo (HPC), praktika grado de anstataŭigo: 2,5-3,5; eteriga agento, propilena oksido; solvanta solvilo, akvo;

Hidroksipropila metilcelulozo (HPMC), praktika grado de anstataŭigo: 1,5-2,0; eteriga agento, propilena oksido, metilklorido; solvanta solvilo, akvo;

Etilcelulozo (EK), praktika grado de anstataŭigo: 2,3-2,6; eteriga agento, monokloroetano; dissolva solvilo, organika solvilo;

Etila hidroksietilcelulozo (EHEC), praktika grado de anstataŭigo: 2,4-2,8; eteriga agento, monokloroetano, etilenoksido; dissolva solvilo, organika solvilo;

1.3 Ecoj de celulozo

1.3.1 Metilceluloza etero (MC)

Metilcelulozo estas solvebla en malvarma akvo, kaj malfacile dissolvebla en varma akvo. Ĝia akva solvaĵo estas tre stabila en la intervalo de pH=3-12. Ĝi havas bonan kongruecon kun amelo, guargumo, ktp. kaj multaj surfaktantoj. Kiam la temperaturo atingas la ĝeligan temperaturon, ĝeligo okazas.

②La akvoretenado de metilcelulozo dependas de ĝia aldonita kvanto, viskozeco, partikla fajneco kaj dissolva rapideco. Ĝenerale, se la aldonita kvanto estas granda, la fajneco estas malgranda, kaj se la viskozeco estas granda, la akvoretenado estas alta. Inter ili, la kvanto de aldonita kvanto havas la plej grandan efikon sur akvoretenado, kaj la plej malalta viskozeco ne estas rekte proporcia al la nivelo de akvoretenado. La dissolva rapideco ĉefe dependas de la grado de surfaca modifo de celulozaj partikloj kaj la partikla fajneco. Inter celulozaj eteroj, metilcelulozo havas pli altan akvoretenan rapidecon.

③La ŝanĝo de temperaturo grave influos la akvoretenan rapidecon de metilcelulozo. Ĝenerale, ju pli alta la temperaturo, des pli malbona la akvoretenado. Se la mortera temperaturo superas 40 °C, la akvoretenado de metilcelulozo estos tre malbona, kio grave influos la konstruon de la mortero.

④ Metilcelulozo havas signifan efikon sur la konstruon kaj adheron de mortero. La "adhero" ĉi tie rilatas al la adheroforto sentita inter la aplikilo de la laboristo kaj la mura substrato, tio estas, la ŝirrezisto de la mortero. La adhero estas alta, la ŝirrezisto de la mortero estas granda, kaj laboristoj bezonas pli da forto dum uzo, kaj la konstrua agado de la mortero fariĝas malbona. Metilceluloza adhero estas je modera nivelo en celulozeteraj produktoj.

1.3.2 Hidroksipropila Metilceluloza Etero (HPMC)

Hidroksipropilmetilcelulozo estas fibra produkto, kies produktado kaj konsumo rapide kreskas en la lastaj jaroj.

Ĝi estas ne-jona celuloza miksita etero farita el rafinita kotono post alkaligo, uzante propilenoksidon kaj metilkloridon kiel eterigajn agentojn, kaj per serio da reakcioj. La grado de anstataŭigo estas ĝenerale 1.5-2.0. Ĝiaj ecoj estas malsamaj pro la malsamaj proporcioj de metoksila enhavo kaj hidroksipropila enhavo. Alta metoksila enhavo kaj malalta hidroksipropila enhavo, la agado estas proksima al metilcelulozo; malalta metoksila enhavo kaj alta hidroksipropila enhavo, la agado estas proksima al hidroksipropila celulozo.

①Hidroksipropila metilcelulozo estas facile solvebla en malvarma akvo, kaj malfacile dissolvebla en varma akvo. Sed ĝia ĝeliĝtemperaturo en varma akvo estas signife pli alta ol tiu de metilcelulozo. La solvebleco en malvarma akvo ankaŭ estas multe plibonigita kompare kun metilcelulozo.

② La viskozeco de hidroksipropila metilcelulozo rilatas al ĝia molekula pezo, kaj ju pli alta la molekula pezo, des pli alta la viskozeco. Temperaturo ankaŭ influas ĝian viskozecon, kiam temperaturo pliiĝas, viskozeco malpliiĝas. Sed ĝia viskozeco estas malpli influata de temperaturo ol metilcelulozo. Ĝia solvaĵo estas stabila kiam stokita je ĉambra temperaturo.

③La akvoretenado de hidroksipropilmetilcelulozo dependas de ĝia aldona kvanto, viskozeco, ktp., kaj ĝia akvoretenrapideco sub la sama aldona kvanto estas pli alta ol tiu de metilcelulozo.

④Hidroksipropila metilcelulozo estas stabila al acido kaj alkalo, kaj ĝia akva solvaĵo estas tre stabila en la intervalo de pH=2-12. Morda sodo kaj kalka akvo havas malmultan efikon al ĝia funkciado, sed alkalo povas akceli ĝian dissolvon kaj iomete pliigi ĝian viskozecon. Hidroksipropila metilcelulozo estas stabila al ordinaraj saloj, sed kiam la koncentriĝo de la salsolvaĵo estas alta, la viskozeco de la hidroksipropila metilceluloza solvaĵo emas pliiĝi.

⑤Hidroksipropila metilcelulozo povas esti miksita kun akvosolveblaj polimeroj por formi unuforman kaj travideblan solvaĵon kun pli alta viskozeco. Ekzemple polivinila alkoholo, amela etero, vegetaĵa gumo, ktp.

⑥ Hidroksipropila metilcelulozo havas pli bonan enzimreziston ol metilcelulozo, kaj ĝia solvaĵo malpli verŝajne estos degradita de enzimoj ol metilcelulozo.

⑦ La adhero de hidroksipropilmetilcelulozo al mortero estas pli alta ol tiu de metilcelulozo.

1.3.3 Hidroksietilceluloza etero (HEC)

Ĝi estas farita el rafinita kotono traktita per alkalo, kaj reagita kun eterigilo de etilena oksido en la ĉeesto de acetono. La grado de anstataŭigo estas ĝenerale 1,5-2,0. Ĝi havas fortan hidrofilecon kaj facile sorbas humidon.

①Hidroksietilcelulozo estas solvebla en malvarma akvo, sed malfacile dissolvebla en varma akvo. Ĝia solvaĵo estas stabila je alta temperaturo sen ĝeligiĝo. Ĝi povas esti uzata dum longa tempo sub alta temperaturo en mortero, sed ĝia akvoretenado estas pli malalta ol tiu de metilcelulozo.

②Hidroksietilcelulozo estas stabila al ĝeneralaj acidoj kaj alkaloj. Alkaloj povas akceli ĝian dissolvon kaj iomete pliigi ĝian viskozecon. Ĝia dispersebleco en akvo estas iomete pli malbona ol tiu de metilcelulozo kaj hidroksipropilmetilcelulozo.

③Hidroksietilcelulozo havas bonan kontraŭsinkan efikecon por mortero, sed ĝi havas pli longan malfrutempon por cemento.

④La rendimento de hidroksietilcelulozo produktita de iuj hejmaj entreprenoj estas evidente pli malalta ol tiu de metilcelulozo pro ĝia alta akvoenhavo kaj alta cindroenhavo.

1.3.4 Karboksimetilceluloza etero (KMC) estas farita el naturaj fibroj (kotono, kanabo, ktp.) post alkala traktado, uzante natrian monokloroacetaton kiel eterigan agenton, kaj spertante serion da reakciaj traktadoj por fari jonan celulozan eteron. La grado de anstataŭigo estas ĝenerale 0,4-1,4, kaj ĝia funkciado estas multe influita de la grado de anstataŭigo.

①Karboksimetilcelulozo estas tre higroskopa, kaj ĝi enhavos grandan kvanton da akvo kiam stokita sub ĝeneralaj kondiĉoj.

②Akva solvaĵo de hidroksimetilcelulozo ne produktos ĝelon, kaj la viskozeco malpliiĝos kun la pliiĝo de temperaturo. Kiam la temperaturo superas 50 ℃, la viskozeco estas nemaligebla.

③ Ĝian stabilecon multe influas la pH. Ĝenerale, ĝi uzeblas en gipso-bazita mortero, sed ne en cement-bazita mortero. Kiam tre alkala, ĝi perdas viskozecon.

④ Ĝia akvoretenado estas multe pli malalta ol tiu de metilcelulozo. Ĝi havas malrapidigan efikon sur gipso-bazita mortero kaj reduktas ĝian forton. Tamen, la prezo de karboksimetilcelulozo estas signife pli malalta ol tiu de metilcelulozo.

2. Modifita amela etero

Amelo-eteroj ĝenerale uzataj en pistujoj estas modifitaj el naturaj polimeroj de iuj polisakaridoj. Ekzemple, terpomoj, maizoj, maniokoj, guarfaboj, ktp., estas modifitaj en diversajn modifitajn amelo-eterojn. La amelo-eteroj ofte uzataj en pistujoj estas hidroksipropila amelo-etero, hidroksimetilamelo-etero, ktp.

Ĝenerale, amelaj eteroj modifitaj el terpomoj, maizo kaj manioko havas signife pli malaltan akvoretenadon ol celulozaj eteroj. Pro sia malsama grado de modifo, ĝi montras malsaman stabilecon al acido kaj alkalo. Iuj produktoj taŭgas por uzo en gipsobazitaj morteroj, dum aliaj ne povas esti uzataj en cementbazitaj morteroj. La apliko de amela etero en mortero estas ĉefe uzata kiel dikigilo por plibonigi la kontraŭsinkiĝon de mortero, redukti la adheron de malseka mortero kaj plilongigi la malfermtempon.

Amelo-eteroj ofte estas uzataj kune kun celulozo, rezultante en komplementaj ecoj kaj avantaĝoj de la du produktoj. Ĉar amelo-eteraj produktoj estas multe pli malmultekostaj ol celuloza etero, la apliko de amelo-etero en mortero kaŭzos signifan redukton en la kosto de morteraj formuloj.

3. Guarguma etero

Guara gumo-etero estas speco de eterigita polisakarido kun specialaj ecoj, modifita el naturaj guaraj faboj. Ĉefe per la eteriga reakcio inter guara gumo kaj akrilaj funkciaj grupoj, formiĝas strukturo enhavanta 2-hidroksipropilajn funkciajn grupojn, kiu estas poligalaktomanoza strukturo.

①Kompare kun celuloza etero, guarguma etero estas pli facile dissolvebla en akvo. La pH-valoro baze ne influas la funkciadon de guarguma etero.

②Sub kondiĉoj de malalta viskozeco kaj malalta dozo, guargumo povas anstataŭigi celulozan eteron en egala kvanto, kaj havas similan akvoretenon. Sed la konsistenco, kontraŭ-sangiĝo, tiksotropio kaj tiel plu estas evidente plibonigitaj.

③Sub kondiĉoj de alta viskozeco kaj granda dozo, guargumo ne povas anstataŭigi celulozan eteron, kaj la miksita uzo de la du produktos pli bonan rendimenton.

④La apliko de guargumo en gips-bazita mortero povas signife redukti la adheron dum konstruado kaj igi la konstruadon pli glata. Ĝi ne havas negativan efikon sur la solidiĝotempon kaj forton de gips-mortero.

⑤ Kiam guargumo estas aplikata al cementbazita masonaĵo kaj gipsmortero, ĝi povas anstataŭigi celulozan eteron en egala kvanto, kaj doti la morteron per pli bona rezisto al sinkado, tiksotropio kaj glateco de konstruo.

⑥En la mortero kun alta viskozeco kaj alta enhavo de akvoretenanta agento, guargumo kaj celuloza etero kunlaboros por atingi bonegajn rezultojn.

⑦ Guara gumo ankaŭ povas esti uzata en produktoj kiel kahelgluoj, grundaj memniveligiloj, akvorezista mastiko kaj polimera mortero por murizolado.

4. Modifita minerala akvo-retenanta dikigilo

La akvoretenanta dikigilo farita el naturaj mineraloj per modifo kaj kunmetado estas aplikata en Ĉinio. La ĉefaj mineraloj uzataj por prepari akvoretenantajn dikigilojn estas: sepiolito, bentonito, montmorilonito, kaolino, ktp. Ĉi tiuj mineraloj havas certajn akvoretenantajn kaj dikigantajn ecojn per modifo kiel ekzemple kunligaj agentoj. Ĉi tiu speco de akvoretenanta dikigilo aplikata al mortero havas la jenajn karakterizaĵojn.

① Ĝi povas signife plibonigi la funkciadon de ordinara mortero, kaj solvi la problemojn de malbona funkcieco de cementa mortero, malalta forto de miksita mortero, kaj malbona akvorezisto.

② Morterproduktoj kun malsamaj niveloj de forto por ĝeneralaj industriaj kaj civilaj konstruaĵoj povas esti formulitaj.

③La materiala kosto estas malalta.

④ La akvoretenado estas pli malalta ol tiu de organikaj akvoretenaj agentoj, kaj la seka ŝrumpiĝo de la pretigita mortero estas relative granda, kaj la kohezio estas reduktita.


Afiŝtempo: Mar-03-2023