Hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) to niejonowy eter celulozy, wytwarzany z naturalnego polimeru celulozy w procesie chemicznej obróbki. Jest to bezwonny, bezsmakowy i nietoksyczny biały proszek, który w zimnej wodzie pęcznieje, tworząc klarowny lub lekko mętny roztwór koloidalny. Posiada właściwości zagęszczające, wiążące, dyspergujące, emulsyfikujące, filmotwórcze, zawiesinowe, adsorpcyjne, żelujące, powierzchniowo czynne, zatrzymujące wilgoć i tworzące koloid ochronny. Hydroksypropylometyloceluloza może być stosowana w materiałach budowlanych, przemyśle powłokowym, żywic syntetycznych, przemyśle ceramicznym, medycynie, przemyśle spożywczym, tekstylnym, rolnictwie, przemyśle chemicznym i innych gałęziach przemysłu.
Funkcja i zasada działania: eter celulozy HPMC odgrywa głównie rolę w retencji wody i zagęszczaniu zaprawy cementowej i zaczynu gipsowego, co może skutecznie poprawić siłę wiązania i odporność zaczynu na uginanie. Czynniki takie jak temperatura powietrza, temperatura i prędkość wiatru wpływają na szybkość ulatniania się wody w zaprawie cementowej i produktach gipsowych. Dlatego w różnych porach roku występują pewne różnice w efekcie retencji wody dla tej samej ilości produktów HPMC. W konkretnych konstrukcjach efekt retencji wody w zaczynie można regulować poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości dodanego HPMC.
Retencja wody przez eter metylocelulozy w warunkach wysokich temperatur jest ważnym wskaźnikiem jakości eteru metylocelulozy. Doskonałe produkty z serii HPMC mogą skutecznie rozwiązać problem retencji wody w wysokich temperaturach. W okresach wysokich temperatur, szczególnie w gorących i suchych regionach oraz przy pracach cienkowarstwowych w nasłonecznionych miejscach, wymagana jest wysokiej jakości HPMC, aby poprawić retencję wody w zaczynie.
Wysokiej jakości HPMC charakteryzuje się bardzo dobrą jednorodnością. Jego grupy metoksylowe i hydroksypropoksylowe są równomiernie rozmieszczone wzdłuż łańcucha cząsteczkowego celulozy, co poprawia zdolność atomów tlenu w wiązaniach hydroksylowych i eterowych do wiązania się z wodą i tworzenia wiązań wodorowych. Dzięki temu wolna woda staje się wodą związaną, co skutecznie kontroluje parowanie wody spowodowane wysoką temperaturą i zapewnia wysoką retencję wody.
Wysokiej jakości celuloza HPMC może być równomiernie i skutecznie rozproszona w zaprawie cementowej i produktach na bazie gipsu, otulając wszystkie cząstki stałe i tworząc warstwę zwilżającą. Woda w podłożu jest stopniowo uwalniana przez długi czas. Skroplony materiał ulega reakcji hydratacji, co zapewnia wytrzymałość wiązania i wytrzymałość na ściskanie. Dlatego w przypadku budowy w wysokich temperaturach latem, aby uzyskać efekt retencji wody, należy dodać wysokiej jakości produkty HPMC w odpowiednich ilościach, zgodnie z recepturą. W przeciwnym razie wystąpi niedostateczne uwodnienie, obniżona wytrzymałość, pękanie, wydrążenie i odpadanie z powodu nadmiernego wysychania. Problemy, ale także trudności dla pracowników budowlanych. Wraz ze spadkiem temperatury, ilość dodawanego HPMC może być stopniowo zmniejszana, a efekt retencji wody może być taki sam.
Na retencję wody w HPMC wpływają następujące czynniki:
1. Jednorodność eteru celulozy HPMC
W homogenicznie przereagowanej HPMC grupy metoksylowe i hydroksypropoksylowe są równomiernie rozłożone, a stopień retencji wody jest wysoki.
2. Temperatura żelu termicznego eteru celulozowego HPMC
Temperatura żelu termicznego jest wysoka, co przekłada się na wysoki stopień retencji wody; przeciwnie, stopień retencji wody jest niski.
3. Lepkość eteru celulozy HPMC
Gdy lepkość HPMC wzrasta, wzrasta również szybkość retencji wody; gdy lepkość osiągnie pewien poziom, wzrost szybkości retencji wody ma tendencję do utrzymywania się na stałym poziomie.
4. Dodatek eteru celulozy HPMC
Im większa ilość dodanego eteru celulozy HPMC, tym wyższy wskaźnik retencji wody i lepszy efekt retencji wody. W zakresie dodawania 0,25–0,6% wskaźnik retencji wody rośnie szybciej wraz ze wzrostem ilości dodanej substancji; wraz ze wzrostem ilości dodanej, rosnący trend wskaźnika retencji wody zwalnia.
Czas publikacji: 16 grudnia 2021 r.