Forskjellen mellom umiddelbar og langsom oppløsning av HPMC

Ved bruk avhydroksypropylmetylcellulose HPMC, finner vi vanligvis at det i hovedsak er delt inn i to typer: umiddelbar og langsom oppløsning. La oss forstå forskjellen mellom rask oppløsning og langsom oppløsning av hydroksypropylmetylcellulose.

Instant HPMC refererer til bruk av tverrbindingsmidler for overflatebehandling i produksjonsprosessen, slik at HPMC raskt kan dispergeres i kaldt vann, men ikke en reell løsning. Gjennom jevn omrøring øker viskositeten sakte, det vil si oppløsningen.

Sakteløselig HPMC kan også kalles smelteprodukter. Når det kommer i kontakt med kaldt vann, kan det raskt oppløses i varmt vann. Ved jevn omrøring vil temperaturen på løsningen synke til en viss temperatur. (Temperaturen på gelen vår er omtrent 60 °C), viskositeten vil sakte fremtre inntil en gjennomsiktig og klebrig gel dannes.

Her er forskjellen mellom umiddelbar løsning og langsom løsning. Hvis du har spørsmål om denne kunnskapen, kan du også kontakte oss.

HydroksypropylmetylcelluloseHPMCforsinker sementhydrering

Å tilsette hydroksypropylmetylcellulose til sement forsinker hydreringen. Så hva vet du om hvordan det fungerer? La oss se på hydroksypropylmetylcellulose for å forsinke sementhydrering. Prinsipp.

1. Hypotese om ionbevegelsesforstyrrelse

Vi antok at hydroksypropylmetylcellulose ville øke viskositeten til poreløsninger, hindre hastigheten på ionisk bevegelse og forsinke hydreringen av sement. Imidlertid hadde celluloseeterne med lavere viskositet i denne testen en sterkere evne til å forsinke sementhydrering. Derfor er denne antagelsen ugyldig. Pourchez et al. tviler også på denne hypotesen. Faktisk er tiden for ionmigrasjon eller migrasjon svært kort, tilsynelatende ikke ulik forsinkelsen av sementhydrering.

2. Alkalisk nedbrytning

Polysakkarider brytes lett ned under alkaliske forhold for å produsere hydroksylkarboksylsyrer som forsinker sementhydrering. Derfor kan den forsinkede hydreringen av hydroksypropylmetylcellulose skyldes nedbrytningen i alkaliske sementoppslemminger for å danne hydroksykarboksylsyrer. Pourchez et al. fant imidlertid at celluloseetere var svært stabile under alkaliske forhold, bare ble litt degradert, og nedbrytningsproduktene hadde liten effekt på forsinkelsen av sementhydrering.

3, adsorpsjonen

Adsorpsjon kan være hydrering av sement med hydroksypropylmetylcelluloseblokker. Den virkelige årsaken er at mange organiske tilsetningsstoffer vil bli adsorbert på sementpartikler og hydreringsprodukter, forhindre oppløsning av sementpartikler og krystallisering av hydreringsprodukter, og dermed forsinke hydrering og kondensering av sement. Pourchez et al. fant at celluloseetere lett adsorberes på overflatene av hydreringsprodukter som kalsiumhydroksid, CSH-gel og kalsiumaluminathydrat, men ikke lett adsorberes av ettringitt og uhydrerte faser. Dessuten, i tilfelle celluloseeter, er adsorpsjonskapasiteten til HEC sterkere enn for svellende MC. Jo lavere innholdet av hydroksyetyl ​​i HEC eller hydroksypropyl iHPMC, desto sterkere er adsorpsjonskapasiteten: Når det gjelder hydratiseringsprodukter, er adsorpsjonskapasiteten til kalsiumhydroksid sterkere enn til CSH. Videre analyser viser også at adsorpsjonskapasiteten til hydratiseringsprodukter og celluloseeter er relatert til forsinkelsen av sementhydrering: jo sterkere adsorpsjonen er, desto tydeligere er forsinkelsen, men ettringittens adsorpsjon av celluloseeter er svak, men dannelsen er betydelig forsinket. Celluloseeter av trikalsiumsilikat og dets hydratiseringsprodukter har en sterk adsorpsjon, noe som åpenbart forsinker hydratiseringsprosessen i silikatfasen. Adsorpsjonsmengden av ettringitt er svært lav, men forsinket ettringittdannelse er åpenbar. På grunn av forsinket ettringittdannelse påvirkes den av Ca2+-balansen i løsningen, og det er en forlengelse av celluloseeteren. Sen silikathydrering fortsetter.

Dette er hydreringsprinsippet til hydroksypropylmetylcellulose forsinket sement. Vi håper at denne kunnskapen vil gjøre det mulig for alle å forstå hvordan produktet fungerer og bruke det bedre.


Publisert: 26. april 2024