
Диспергаторы широко используются в огнеупорных литейных смесях. Как правило, режимы изготовления огнеупорных литых изделий включают вибрационное формование и торкрет-формование. За счет улучшения реологических свойств огнеупорного литья можно сократить время изготовления огнеупорного литья и трудоемкость рабочих. Наиболее прямым и эффективным способом улучшения реологических свойств бетона и снижения его водопотребности является выбор соответствующего диспергатора в огнеупорном материале соответствующей системы.
Применение диспергаторов в огнеупорных бетонах изначально основывалось на опыте в области бетона. В 1950-х годах лигносульфонат и полифосфат натрия стали использовать в огнеупорных бетонах для вибрационного строительства. 10 процентов ~ 15 процентов. С 1960-х по 1980-е годы полисульфонатные соединения стали использоваться в качестве реагентов для снижения содержания воды второго поколения в самотекучих бетонах, при этом уровень снижения содержания воды мог достигать 20 процентов -25 процентов. Третье поколение специальных суперпластификаторов представляет собой, в основном, поликарбоксилатные соединения, которые могут довести степень снижения содержания воды до 20 процентов -30 процентов за счет эффекта стерических затруднений после адсорбции на поверхности частиц. Ван и др. изучали влияние трех диспергаторов, нафталинсульфоната, триполифосфата натрия и акрилового полимера, на гидратную морфологию и литейные свойства цемента СМА.
Он обнаружил, что диспергаторы в цементных бетонах могут не только диспергировать частицы цемента, но и влиять на морфологию продуктов гидратации цемента, тем самым влияя на механические свойства бетонов. Лопес и др. использовали полифосфат натрия и лимонную кислоту в качестве диспергаторов для приготовления самотекучих комбинированных фосфорнокислотных бетонов. Он считал, что гидролиз длинных цепочек фосфатов малых молекул в полифосфате натрия может ускорить и улучшить самотекучесть бетона. Badiee и Otroj et al. пытались улучшить его реологические свойства, контролируя содержание золя кремниевой кислоты в отливке. Результаты показали, что добавление 9-процентной -11 процентной массовой доли золя кремниевой кислоты может значительно улучшить значение самотекучести бетона на 80-110 процентов. Анжос и др. изучали влияние различных диспергаторов (полимера на основе полиэтиленгликоля, лимонной кислоты (ЛК) и триполифосфата натрия (СТФП)) на реологические свойства отливок для систем золь-алюминий-кремнезем. Он обнаружил, что эти четыре диспергатора Все добавки могут снижать вязкость системы; и в результате испытания на удар было обнаружено, что только FS10 может уменьшить модуль упругости и модуль потерь системы, тем самым улучшив конструктивные характеристики образца. Чжу и др. считали, что для золь-комбинированного литья также не нужно использовать диспергатор. При pH=10 золь кремнезема может действовать как диспергатор, рассеивая частицы оксида алюминия за счет электростатического действия, формируя типичное поведение ньютоновской жидкости.
1. Классификация диспергаторов
Существует множество методов классификации диспергаторов, среди которых по типу гидрофильной группы их можно разделить на пять типов: анионные диспергаторы, катионные диспергаторы, цвиттерионные диспергаторы, неионогенные диспергаторы и смешанные диспергаторы.
Анионные диспергаторы в основном полагаются на свои собственные отрицательные заряды для обеспечения электростатических эффектов. Диссоциированные ионные группы адсорбируются на поверхности заряженных частиц, изменяя их первоначальную структуру двойного электронного слоя, увеличивая значение дзета-потенциала коллоидных частиц и, наконец, улучшая стабильность раствора. Например, триполифосфат натрия (СТФФ), лимонная кислота (ЛК), карбоксилаты и конденсат формальдегида нафталинсульфоната натрия (ФДН).
Триполифосфат натрия:
STPP представляет собой неорганический анионный диспергатор с плотностью 0.3-0,9 г/см3 и химической формулой Na5P3O10. Оба конца заканчиваются Na2PO4. Структура всего диспергатора линейна. Его растворимость велика, значение pH водного раствора находится между 8-10, и он легко гидролизуется, а продуктами гидролиза являются пирофосфат натрия, моногидрофосфат натрия, дигидрофосфат натрия и фосфат натрия.
б Лимонная кислота:
CA представляет собой соединение трикарбоновой кислоты, химическая формула H3C6H5O7, есть три H плюс, которые могут быть ионизированы, и он содержит одну молекулу кристаллической воды. Лимонная кислота относительно сильная.
Поликарбоксилат представляет собой своего рода диспергатор с «гребенчатой» структурой, созданной искусственно путем молекулярного дизайна. В основной цепи поликарбоксилата имеется множество разветвленных цепей определенной длины и жесткости, а также несколько сульфонатных групп, способных заряжать частицы. Он в основном обеспечивает дисперсионный эффект литья, вызывая стерический эффект препятствия между частицами. Преимущество использования поликарбоксилата в качестве диспергатора заключается в том, что водопонижающий эффект очевиден, а водопонижающий эффект сильный.
Чистый продукт ФДН представляет собой белый порошок, который получают сульфированием нафталина и нейтрализационным высаливанием едкого натра. Молекулярная формула C10H7SO3Na, молекулярная масса 230,22. В отличие от анионных диспергаторов. После диссоциации в воде катионные диспергаторы могут образовывать положительно заряженные группы с высокой активностью. Обе группы амфотерного диспергатора являются гидрофильными группами, одна из них заряжена положительно (аминогруппа), а другая отрицательно заряжена (группа карбоксила или сульфоновой кислоты), поскольку разные группы имеют разный рН. Он существует в различных ионных формах при более низком значении, поэтому для этого типа активного агента существует изоэлектрическая точка. Неионогенные диспергаторы не диссоциируют в водном растворе, гидрофильные группы представляют собой в основном группы полиэтиленгликоля, а полярность активного агента контролируется количеством гидрофильных групп.
Mar 18, 2022
Оставить сообщение
ВИДЫ И ФУНКЦИИ ДИСПЕРГАНТОВ ДЛЯ ОГНЕУПОРНЫХ МЕТАЛЛЕЙ
Отправить запрос







