Jo større viskositeten tilHPMCJo bedre vannretensjonsevnen er jo bedre hydroksypropylmetylcellulose. Viskositet er en viktig parameter for HPMC-ytelse. For tiden bruker forskjellige HPMC-produsenter forskjellige metoder og instrumenter for å bestemme viskositeten til HPMC. De viktigste metodene er Haake Rotovisko, Hoppler, Ubbelohde og Brookfield, osv.
For det samme produktet er resultatene av viskositet målt med forskjellige metoder svært forskjellige, noen er til og med flere forskjeller. Derfor må man, når man sammenligner viskositet, utføre den med samme testmetode, inkludert temperatur, rotor, osv.
Når det gjelder partikkelstørrelse, jo finere partikkelen er, desto bedre er vannretensjonen. Store partikler av celluloseeter som kommer i kontakt med vann, løses umiddelbart opp på overflaten og danner en gel som omslutter materialet for å forhindre at vannmolekylene fortsetter å trenge inn. Noen ganger kan ikke lang omrøring føre til jevn fordeling av oppløsningen, noe som fører til dannelse av en gjørmete flokkulerende løsning eller agglomerat. Løseligheten til celluloseeter er en av faktorene for valg av celluloseeter. Finhet er også en viktig ytelsesindeks for metylcelluloseeter. MC for tørr mørtel krever pulver, lavt vanninnhold og en finhet på 20 % ~ 60 %. Partikkelstørrelse mindre enn 63 µm. Finheten påvirker løseligheten tilHPMCHydroksypropylmetylcelluloseeter. Grov MC er vanligvis granulær og kan lett løses opp i vann uten å agglomerere, men oppløsningshastigheten er svært lav, så den er ikke egnet for bruk i tørrmørtel. I tørrmørtel er MC spredt mellom tilslag, fine fyllstoffer og sementmaterialer som sement, og bare pulver som er fint nok kan unngå klumping av metylcelluloseeter når det blandes med vann. Når MC tilsettes vann for å løse opp agglomerat, er det svært vanskelig å dispergere og oppløse det. MC med grov finhet er ikke bare avfall, men reduserer også mørtelens lokale styrke. Når slik tørrmørtel konstrueres i et stort område, reduseres herdehastigheten til lokal tørrmørtel betydelig, noe som resulterer i sprekkdannelser forårsaket av ulik herdetid. For mekanisk sprøytemørtel er finheten høyere på grunn av den korte blandetiden.
Generelt sett, jo høyere viskositet, desto bedre er vannretensjonseffekten. Jo høyere viskositet, desto høyere er molekylvekten til MC, og oppløsningsevnen vil reduseres tilsvarende, noe som har en negativ innvirkning på mørtelens styrke og konstruksjonsevne. Jo høyere viskositet, desto tydeligere er mørtelens fortykningseffekt, men det er ikke proporsjonalt med forholdet. Jo høyere viskositet, desto mer klebrig vil våt mørtel være, både i konstruksjonen, i ytelsen til den klebrige skrapen og i høy vedheft til basismaterialet. Men det er ikke nyttig å øke den strukturelle styrken til våt mørtel. Under konstruksjon er ikke anti-sig-ytelsen åpenbar. Tvert imot har noen lavviskøse, men modifiserte metylcelluloseetere utmerket ytelse når det gjelder å forbedre den strukturelle styrken til våt mørtel.
Jo mer celluloseeter som tilsettes mørtelen, desto bedre vannretensjonsevne, jo høyere viskositet, desto bedre vannretensjonsevne.
HPMC-finheten har også en viss effekt på vannretensjonen. Generelt sett, for samme viskositet og ulik finhet av metylcelluloseeter, jo finere er vannretensjonseffekten bedre ved samme mengde tilsetning.
Vannretensjonen til HPMC er også relatert til brukstemperaturen, og vannretensjonen til metylcelluloseeter avtar med stigende temperatur. Men i den faktiske materialpåføringen vil mange miljøer med tørr mørtel ofte ha høy temperatur (høyere enn 40 grader) under konstruksjonsforhold i varmt underlag, for eksempel sommersolinnstråling fra ytterveggsputs, noe som ofte akselererer størkningen av sement og tørrmørtelherding. Redusert vannretensjonshastighet fører til den åpenbare følelsen av at både konstruksjonsevne og sprekkmotstand påvirkes. I denne tilstanden blir det spesielt kritisk å redusere påvirkningen av temperaturfaktorer. Selv om tilsetningsstoffet metylhydroksyetylcelluloseeter anses å være i forkant av teknologisk utvikling, vil dets avhengighet av temperatur fortsatt føre til svekkelse av egenskapene til tørr mørtel. Selv med økningen av metylhydroksyetylcellulosedosering (sommerformel), kan ikke konstruksjonen og sprekkmotstanden oppfylle bruksbehovene. Gjennom spesiell behandling av MC, for eksempel økning av foretringsgraden, kan vannretensjonseffekten til MC opprettholde en bedre effekt under høy temperatur, slik at den kan gi bedre ytelse under tøffe forhold.
Publisert: 18. mai 2022