Neiye11

Nyheder

Hvad er de forskellige typer celluloseethere, der findes i beton?

Celluloseether er et vigtigt tilsætningsstof til byggemateriale, der er vidt brugt i beton og mørtel for at forbedre deres egenskaber. Hovedfunktionerne af celluloseether i beton inkluderer fortykning, vandopbevaring, forsinkelse af indstillingen, forbedring af brugbarheden osv.

1. Methylcellulose (MC, methylcellulose)
Methylcellulose er den mest almindelige type celluloseether, der produceres ved at erstatte nogle af hydroxylgrupperne i cellulose med methoxygrupper (-OCH3). Methylcellulose spiller hovedsageligt rollen som fortykning og vandopbevaring i beton. Det kan forbedre betonens strømningsmodstand markant, øge samhørigheden af ​​beton, reducere blødning og derved forbedre konstruktionsydelsen og holdbarheden af ​​beton. Derudover har methylcellulose også gode filmdannende egenskaber, som effektivt kan forbedre glatheden og ensartetheden af ​​betonoverfladen.

2. hydroxypropylmethylcellulose (HPMC, hydroxypropylmethylcellulose)
Hydroxypropylmethylcellulose produceres ved yderligere introduktion af hydroxypropyl (-ch2choHCH3) på basis af methylcellulose. HPMC har bedre vandopbevaring og fortykning af egenskaber, så det udviser stærkere stabilitet og anti-SAG-egenskaber i beton. Det kan opretholde god vandopbevaringsydelse ved høje temperaturer og forhindre, at vandet i betonen fordampes for hurtigt, hvilket reducerer forekomsten af ​​revner. Derudover kan HPMC også forsinke hastigheden af ​​cementhydratiseringsreaktion, hvilket gør det muligt for beton at have en længere driftstid og lette konstruktionen.

3. hydroxyethylcellulose (HEC, hydroxyethylcellulose)
Hydroxyethylcellulose produceres ved at introducere hydroxyethylgrupper (-ch2ch2OH) i cellulosemolekyler. HEC's hovedfunktion i beton er at tykkere og forbedre bindingsegenskaberne af beton. Sammenlignet med andre celluloseethere er HEC mere stabil under alkaliske forhold, så det er vidt brugt i beton. Det kan forbedre betonens antisag-ydeevne og øge bindingsstyrken af ​​beton. Især i færdigblandet beton, der kræver langvarig opbevaring eller transport, kan HEC effektivt forhindre delaminering og blødning.

4. hydroxypropylcellulose (HPC, hydroxypropylcellulose)
Hydroxypropylcellulose produceres ved at introducere en hydroxypropylgruppe (-ch2choHCH3) i cellulosemolekylet. I lighed med HPMC har HPC også gode fortyknings- og vandopbevaringsegenskaber. Derudover har HPC også god termisk stabilitet og filmdannende egenskaber, som kan forbedre knækmodstanden og holdbarheden af ​​beton. Under høje temperaturforhold kan HPC markant reducere vandfordampning i beton og derved forhindre betonoverflade.

5. Hydroxyethylmethylcellulose (HEMC, hydroxyethylmethylcellulose)
Hydroxyethylmethylcellulose produceres ved at introducere hydroxyethylgrupper i methylcellulose. HEMC kombinerer egenskaberne ved HEC og MC, har god vandopbevaring og fortykning af egenskaber og kan også forbedre betonens brugbarhed og holdbarhed. Det er vidt brugt i beton, især i selvniveau-mørtel og termisk isoleringsmørtel. HEMC kan effektivt forbedre byggepræstation, reducere fugtighedstab i mørtel og forhindre revner efter tørring.

6. Ethylcellulose (EC, ethylcellulose)
Ethylcellulose produceres ved at erstatte hydroxylgrupperne i cellulosemolekylet med ethoxy-grupper (-OC2H5). EC bruges sjældent i beton, men det spiller en vigtig rolle i speciel beton, såsom høj styrke beton og selvniveau beton. EC har god fortyknings- og bindingsegenskaber og kan forbedre styrken og revnens modstand af beton. Derudover har EC også god kemisk modstand og termisk stabilitet, så det kan bruges effektivt i nogle specielle miljøer.

7. Methylhydroxyethylcellulose (MHEC, methylhydroxyethylcellulose)
Methylhydroxyethylcellulose kombinerer egenskaberne ved MC og HEC og har god fortykning, vandopbevaring og duktilitet. MHEC's vigtigste rolle i beton er at forbedre bindingsegenskaberne og knækresistensen af ​​beton. Det er især vidt brugt i selvniveauer beton- og reparationsmørtler.

Celluloseethere er vidt brugt i beton og er af forskellige typer. Forskellige typer celluloseethere har forskellige kemiske strukturer og fysiske egenskaber og kan imødekomme behovene i forskellige projekter. Valg af den rigtige celluloseether -type kan forbedre betonens brugbarhed, styrke og holdbarhed og derved øge kvaliteten og pålideligheden af ​​byggeprojekter. Ret praktiske anvendelser er det nødvendigt at rimeligt vælge typen og doseringen af ​​celluloseether baseret på specifikke ingeniørbehov og konstruktionsbetingelser for at opnå den bedste brugseffekt.


Posttid: Feb-17-2025