[01120365]聚羧酸高性能减水剂的分子结构设计和工业化制备技术
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所属行业:
专用化学
类型:
非专利
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技术详细介绍
本项目属于有机高分子材料领域 聚羧酸高性能减水剂是近年来各国重点研发的混凝土高效减水剂,其高减水率和可优化的分子结构设计方法使其可制备出各种具有独特性能的聚羧酸梳型共聚物。 本文详细研究了聚合物的分子结构对其相关性能的影响,主要内容简介如下: (1)找出梳型共聚物分子结构与性能之间的普遍联系,建立结构-性能之间的一般规律,深刻阐述分子设计的主要理论及方法。 (2)揭示不同分子结构类型的聚羧酸梳型共聚物对含有矿物掺和料胶凝材料体系吸附分散性能及流变学性能影响的一般规律。 (3)找出不同类型可溶性无机盐及其离子强度对掺有各种类型聚羧酸梳型共聚物的水泥浆体吸附分散性能和流变学性能的影响规律。 (4)全面分析各种内在和外在因素对掺有聚羧酸梳型共聚物的水泥浆体流变学性能的影响。 (5)系统分析聚羧酸梳型共聚物对水泥水化反应进程及水化反应产物形貌的影响规律,揭示聚羧酸系超塑化剂与传统萘系高效减水剂之间的差别与联系。 (6)系统阐述聚羧酸梳型共聚物的作用机理。 (7)在上述研究基础上成功开发新型聚羧酸高性能减水剂,完成工业化生产和典型工程应用。 在学科领域率先研究了聚羧酸分子结构(主、侧链长度及分布等)与复合胶凝材料(纯水泥、水泥/粉煤灰、水泥/偏高领土、水泥/硅灰、水泥/膨润土)的吸附分散性能及流变学性能的交互作用;以及聚羧酸作用机理及其对水泥水化反应进程、水化反应产物形貌的影响,主要研究了聚羧酸结构(主、侧链长度及分布等)对早龄期水化反应的影响。 该项目培养博士研究生2名,硕士研究生5名,发表科研论文30余篇,国家发明专利正在受理。国内5家企业受让该技术,一大批重点和重要工程采用了该产品,并在教育部组织的科技成果鉴定会中被评为国际先进水平,产生了深远的经济和社会效益(所用原料无污染,且完全利用,无废料排放),随着中国经济的持续发展和更高的要求,聚羧酸行业的发展前景必将更加广阔。
本项目属于有机高分子材料领域 聚羧酸高性能减水剂是近年来各国重点研发的混凝土高效减水剂,其高减水率和可优化的分子结构设计方法使其可制备出各种具有独特性能的聚羧酸梳型共聚物。 本文详细研究了聚合物的分子结构对其相关性能的影响,主要内容简介如下: (1)找出梳型共聚物分子结构与性能之间的普遍联系,建立结构-性能之间的一般规律,深刻阐述分子设计的主要理论及方法。 (2)揭示不同分子结构类型的聚羧酸梳型共聚物对含有矿物掺和料胶凝材料体系吸附分散性能及流变学性能影响的一般规律。 (3)找出不同类型可溶性无机盐及其离子强度对掺有各种类型聚羧酸梳型共聚物的水泥浆体吸附分散性能和流变学性能的影响规律。 (4)全面分析各种内在和外在因素对掺有聚羧酸梳型共聚物的水泥浆体流变学性能的影响。 (5)系统分析聚羧酸梳型共聚物对水泥水化反应进程及水化反应产物形貌的影响规律,揭示聚羧酸系超塑化剂与传统萘系高效减水剂之间的差别与联系。 (6)系统阐述聚羧酸梳型共聚物的作用机理。 (7)在上述研究基础上成功开发新型聚羧酸高性能减水剂,完成工业化生产和典型工程应用。 在学科领域率先研究了聚羧酸分子结构(主、侧链长度及分布等)与复合胶凝材料(纯水泥、水泥/粉煤灰、水泥/偏高领土、水泥/硅灰、水泥/膨润土)的吸附分散性能及流变学性能的交互作用;以及聚羧酸作用机理及其对水泥水化反应进程、水化反应产物形貌的影响,主要研究了聚羧酸结构(主、侧链长度及分布等)对早龄期水化反应的影响。 该项目培养博士研究生2名,硕士研究生5名,发表科研论文30余篇,国家发明专利正在受理。国内5家企业受让该技术,一大批重点和重要工程采用了该产品,并在教育部组织的科技成果鉴定会中被评为国际先进水平,产生了深远的经济和社会效益(所用原料无污染,且完全利用,无废料排放),随着中国经济的持续发展和更高的要求,聚羧酸行业的发展前景必将更加广阔。