라텍스 분말이 첨가된 시멘트계 재료가 물과 접촉하는 즉시 수화 반응이 시작되어 수산화칼슘 용액이 빠르게 포화되고 결정이 침전되며, 동시에 에트링자이트 결정과 규산칼슘 수화물 겔이 형성됩니다. 이러한 고체 입자는 겔과 미수화 시멘트 입자 표면에 침착됩니다. 수화 반응이 진행됨에 따라 수화 생성물이 증가하고, 고분자 입자는 모세관 공극에 점차 모여 겔 표면과 미수화 시멘트 입자 표면에 조밀한 층을 형성합니다.
응집된 고분자 입자는 점차 기공을 채우지만, 기공의 내부 표면까지 완전히 채워지지는 않습니다. 수화 또는 건조에 의해 수분이 더욱 감소함에 따라, 겔 표면과 기공 내에 촘촘하게 배열된 고분자 입자는 연속적인 막으로 응집되어 수화된 시멘트 페이스트와 상호 침투하는 혼합물을 형성하고, 수화 생성물과 골재의 결합을 향상시킵니다. 고분자를 포함하는 수화 생성물이 계면에 피복층을 형성하기 때문에 에트링자이트 및 조립 수산화칼슘 결정의 성장에 영향을 줄 수 있으며, 고분자가 계면 전이 영역의 기공 내에서 막을 형성하여 응축되기 때문에 고분자 시멘트계 재료의 전이 영역은 더욱 치밀해집니다. 일부 고분자 분자의 활성기는 시멘트 수화 생성물 내의 Ca2+ 및 Al3+와 가교 반응을 일으켜 특수한 가교 결합을 형성함으로써 경화된 시멘트계 재료의 물리적 구조를 개선하고, 내부 응력을 완화하며, 미세 균열 발생을 줄입니다. 시멘트 겔 구조가 발달함에 따라 수분이 소모되고 고분자 입자는 점차 기공 내에 갇히게 됩니다. 시멘트가 더욱 수화됨에 따라 모세관 공극 내의 수분이 감소하고, 고분자 입자는 시멘트 수화 생성물 겔/미수화 시멘트 입자 혼합물 및 골재 표면에 응집되어 점착성 또는 자가 접착성 고분자 입자로 채워진 큰 공극을 가진 연속적인 밀집층을 형성합니다.
모르타르에서 재분산성 라텍스 분말의 역할은 시멘트 수화 및 고분자 필름 형성이라는 두 가지 과정에 의해 제어됩니다. 시멘트 수화 및 고분자 필름 형성의 복합 시스템 형성은 4단계로 완료됩니다.
(1) 재분산성 라텍스 분말을 시멘트 모르타르와 혼합한 후 시스템 내에 고르게 분산시킵니다.
(2) 폴리머 입자는 시멘트 수화 생성물 겔/미수화 시멘트 입자 혼합물의 표면에 침착됩니다.
(3) 폴리머 입자는 연속적이고 조밀한 적층층을 형성합니다.
(4) 시멘트 수화 과정 동안, 밀집된 고분자 입자는 연속적인 필름으로 응집되어 수화 생성물을 서로 결합하여 완전한 네트워크 구조를 형성합니다.
재분산성 라텍스 분말의 분산 에멀젼은 건조 후 물에 녹지 않는 연속 필름(고분자 네트워크체)을 형성할 수 있으며, 이 낮은 탄성 계수를 가진 고분자 네트워크체는 시멘트의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 동시에, 고분자 분자 내의 시멘트 내 특정 극성 그룹은 시멘트 수화 생성물과 화학적으로 반응하여 특수한 가교를 형성하고, 시멘트 수화 생성물의 물리적 구조를 개선하여 균열 발생을 완화 및 감소시킵니다. 재분산성 라텍스 분말을 첨가하면 시멘트의 초기 수화 속도가 느려지고, 고분자 필름이 시멘트 입자를 부분적으로 또는 완전히 감싸 시멘트가 완전히 수화되어 다양한 물성이 향상됩니다.
재분산성 라텍스 분말은 건축용 모르타르 첨가제로서 중요한 역할을 합니다. 모르타르에 재분산성 라텍스 분말을 첨가하면 타일 접착제, 단열 모르타르, 셀프 레벨링 모르타르, 퍼티, 미장 모르타르, 장식 모르타르, 줄눈제, 보수 모르타르, 방수 실링재 등 다양한 모르타르 제품을 제조할 수 있습니다. 건축용 모르타르의 적용 범위와 성능은 다양합니다. 물론, 재분산성 라텍스 분말과 시멘트, 혼화제 및 기타 혼화제 사이에는 적합성 문제가 발생할 수 있으므로, 구체적인 적용 시 충분한 주의를 기울여야 합니다.
게시 시간: 2023년 3월 14일