Le rôle de l'hydroxypropylméthylcellulose dans le mortier humide

Le rôle deHPMCdans le mortier humide

Mortier mélangé humide : Le mortier mélangé est une sorte de ciment, d'agrégat fin, d'adjuvant et d'eau, et selon les propriétés des différents composants, dans une certaine proportion, après mesure à la station de mélange, mélangé, transporté à l'emplacement utilisé par le camion, dans un conteneur de stockage dédié, et utilisé dans le temps spécifié le mélange humide fini.

L'hydroxypropylméthylcellulose est utilisée comme agent de rétention d'eau dans les mortiers de ciment et comme retardateur de prise. Utilisée comme liant dans le gypse pour améliorer l'application et prolonger la durée de vie, l'HPMC retient l'eau afin d'éviter que la pâte ne se fissure trop rapidement après séchage et durcisse pour améliorer sa résistance. La rétention d'eau est une propriété importante de l'HPMC, et constitue une préoccupation majeure pour de nombreux fabricants de mortier humide. Les facteurs qui influencent la rétention d'eau du mortier humide comprennent la quantité d'HPMC ajoutée, sa viscosité, la finesse des particules et la température ambiante.
L'hydroxypropylméthylcellulose HPMC joue un rôle majeur dans le mortier humide sous trois aspects : son excellente capacité de rétention d'eau, sa consistance et sa thixotropie, et son interaction avec le ciment. La rétention d'eau de l'éther de cellulose dépend du taux d'absorption d'eau du support, de la composition du mortier, de l'épaisseur de la couche de mortier, de ses besoins en eau et du temps de prise. Plus l'hydroxypropylméthylcellulose est transparente, meilleure est sa rétention d'eau.
Les facteurs affectant la rétention d'eau du mortier humide comprennent la viscosité de l'éther de cellulose, la quantité d'ajout, la granulométrie et la température. Plus la viscosité de l'éther de cellulose est élevée, meilleure est la rétention d'eau. La viscosité est un paramètre important pour les performances de l'HPMC. Pour un même produit, différentes méthodes de mesure de la viscosité donnent des résultats très variables, parfois même du simple au double. Par conséquent, la comparaison de la viscosité doit être effectuée selon la même méthode d'essai, incluant la température, le rotor, etc.

En règle générale, plus la viscosité est élevée, meilleure est la rétention d'eau. Cependant, plus la viscosité est élevée, plus le poids moléculaire de l'HPMC est élevé et plus sa solubilité est faible, ce qui a un impact négatif sur la résistance et les performances de construction du mortier. Plus la viscosité est élevée, plus l'effet épaississant du mortier est évident, mais sans lien direct. Plus la viscosité est élevée, plus le mortier humide est collant, offre de bonnes performances de construction, une bonne adhérence au support et une bonne adhérence au support. Cependant, l'amélioration de la résistance structurelle du mortier humide n'a pas été bénéfique. Dans les deux cas, la performance anti-accrochage n'est pas évidente. En revanche, l'hydroxypropylméthylcellulose modifiée, de viscosité moyenne ou faible, présente d'excellentes performances pour améliorer la résistance structurelle du mortier humide.
Plus la quantité de mortier humide PMC à base d'éther de cellulose est importante, meilleure est la rétention d'eau. Plus la viscosité est élevée, meilleure est la rétention d'eau. La finesse est également un indice de performance important de l'hydroxypropylméthylcellulose.
La finesse de l'hydroxypropylméthylcellulose influence également sa rétention d'eau. En conditions normales, à viscosité égale et finesse différente, pour une même quantité ajoutée, plus la finesse est faible, plus la rétention d'eau est importante.
Dans le mortier humide, l'ajout d'éther de celluloseHPMCBien que très faible, il peut améliorer significativement les performances de construction du mortier humide. Il s'agit du principal additif qui influence les performances du mortier. Les performances du mortier humide dépendent grandement du choix judicieux de l'hydroxypropylméthylcellulose.


Date de publication : 28 avril 2024