Fungsi selulosa eter dalam mortar

Eter selulosa ialah polimer sintetik yang diperbuat daripada selulosa semula jadi melalui pengubahsuaian kimia. Eter selulosa ialah terbitan selulosa semula jadi. Penghasilan eter selulosa berbeza daripada polimer sintetik. Bahan paling asasnya ialah selulosa, sebatian polimer semula jadi. Disebabkan oleh kekhususan struktur selulosa semula jadi, selulosa itu sendiri tidak mempunyai keupayaan untuk bertindak balas dengan agen pengeteran. Walau bagaimanapun, selepas rawatan agen pembengkakan, ikatan hidrogen yang kuat antara rantai molekul dan rantai dimusnahkan, dan pembebasan aktif kumpulan hidroksil menjadi selulosa alkali reaktif. Dapatkan eter selulosa.

Dalam mortar campuran siap, jumlah penambahan eter selulosa adalah sangat rendah, tetapi ia boleh meningkatkan prestasi mortar basah dengan ketara, dan ia merupakan bahan tambahan utama yang mempengaruhi prestasi pembinaan mortar. Pemilihan eter selulosa yang munasabah daripada pelbagai jenis, kelikatan yang berbeza, saiz zarah yang berbeza, darjah kelikatan yang berbeza dan jumlah tambahan akan memberi impak positif terhadap peningkatan prestasi mortar serbuk kering. Pada masa ini, banyak mortar batu dan plaster mempunyai prestasi pengekalan air yang lemah, dan buburan air akan terpisah selepas beberapa minit dibiarkan.

Pengekalan air merupakan prestasi penting metil selulosa eter, dan ia juga merupakan prestasi yang diberi perhatian oleh banyak pengeluar mortar campuran kering domestik, terutamanya yang berada di kawasan selatan dengan suhu tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesan pengekalan air mortar campuran kering termasuk jumlah MC yang ditambah, kelikatan MC, kehalusan zarah dan suhu persekitaran penggunaan.

Sifat-sifat eter selulosa bergantung pada jenis, bilangan dan taburan substituen. Pengelasan eter selulosa juga berdasarkan jenis substituen, tahap eterifikasi, keterlarutan dan sifat aplikasi yang berkaitan. Mengikut jenis substituen pada rantai molekul, ia boleh dibahagikan kepada monoeter dan eter campuran. MC yang biasanya kita gunakan ialah monoeter, dan HPMC ialah eter campuran. MC metil selulosa eter ialah hasil selepas kumpulan hidroksil pada unit glukosa selulosa semula jadi digantikan dengan metoksi. Formula strukturnya ialah [COH7O2(OH)3-h(OCH3)h]x. Sebahagian daripada kumpulan hidroksil pada unit digantikan oleh kumpulan metoksi, dan bahagian yang lain digantikan oleh kumpulan hidroksipropil, formula strukturnya ialah [C6H7O2(OH)3-mn(OCH3)m[OCH2CH(OH)CH3]n]x Etil metil selulosa eter HEMC, ini adalah jenis utama yang digunakan secara meluas dan dijual di pasaran.

Dari segi keterlarutan, ia boleh dibahagikan kepada ionik dan bukan ionik. Eter selulosa bukan ionik yang larut dalam air terutamanya terdiri daripada dua siri eter alkil dan eter hidroksialkil. CMC ionik terutamanya digunakan dalam detergen sintetik, percetakan dan pencelupan tekstil, penerokaan makanan dan minyak. MC bukan ionik, HPMC, HEMC, dan sebagainya terutamanya digunakan dalam bahan binaan, salutan lateks, perubatan, bahan kimia harian, dan sebagainya. Digunakan sebagai pemekat, agen penahan air, penstabil, penyebar dan agen pembentuk filem.

Pengekalan air selulosa eter: Dalam pengeluaran bahan binaan, terutamanya mortar serbuk kering, selulosa eter memainkan peranan yang tidak dapat digantikan, terutamanya dalam pengeluaran mortar khas (mortar yang diubah suai), ia merupakan komponen yang sangat penting dan penting. Peranan penting selulosa eter larut air dalam mortar terutamanya mempunyai tiga aspek:

1. Kapasiti pengekalan air yang sangat baik
2. Kesan terhadap ketekalan mortar dan tiksotropi
3. Interaksi dengan simen.

Kesan pengekalan air selulosa eter bergantung pada penyerapan air lapisan asas, komposisi mortar, ketebalan lapisan mortar, keperluan air mortar, dan masa penetapan bahan penetapan. Pengekalan air selulosa eter itu sendiri datang daripada keterlarutan dan dehidrasi selulosa eter itu sendiri. Seperti yang kita semua tahu, walaupun rantai molekul selulosa mengandungi sebilangan besar kumpulan OH yang sangat terhidrat, ia tidak larut dalam air, kerana struktur selulosa mempunyai tahap penghabluran yang tinggi. Keupayaan penghidratan kumpulan hidroksil sahaja tidak mencukupi untuk menampung ikatan hidrogen yang kuat dan daya van der Waals antara molekul. Oleh itu, ia hanya mengembang tetapi tidak larut dalam air. Apabila substituen dimasukkan ke dalam rantai molekul, bukan sahaja substituen memusnahkan rantai hidrogen, tetapi juga ikatan hidrogen antara rantai dimusnahkan disebabkan oleh baji substituen antara rantai bersebelahan. Semakin besar substituen, semakin besar jarak antara molekul. Semakin besar jarak. Semakin besar kesan pemusnahan ikatan hidrogen, eter selulosa menjadi larut dalam air selepas kekisi selulosa mengembang dan larutan masuk, membentuk larutan berkelikatan tinggi. Apabila suhu meningkat, penghidratan polimer menjadi lemah, dan air di antara rantai dihalau keluar. Apabila kesan dehidrasi mencukupi, molekul mula mengagregat, membentuk gel struktur rangkaian tiga dimensi dan dilipat keluar.


Masa siaran: 6 Dis-2022