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環保型水性脫模劑的制備及其性能研究

2020-09-28 06:43:32王海軍劉玉亭陳傳明
綠色環保建材 2020年10期
關鍵詞:混凝土

田 野 陳 剛 王海軍 劉玉亭 陳傳明

安徽省高迪循環經濟產業園股份有限公司

1 引言

混凝土技術的發展一直伴隨著人類城市化的發展,混凝土制品已經變成世界上運用領域最為廣泛、應用最多的建筑材料。近年來,我國城市化進程的加快,混凝土制品的需求量也越來越大。在混凝土制品制備過程中,各種構件拆模后表面經常會出現露筋、蜂窩麻面、孔洞、缺角等質量缺陷,不僅影響產品表面的裝飾效果,還會進一步影響其內在質量和耐久性[1-3]。而脫模劑的使用,能夠有效地減少混凝土和模板之間的內聚力,大幅度降低混凝土表面的氣孔數量,從而達到易于脫模、保持混凝土表觀完整及鋼模防銹的目的,從而明顯地減少甚至避免混凝土制品表面的質量問題,保證產品外觀的同時提高產品質量[4-6]。

當前國內外裝配式預制混凝土構件行業使用的脫模劑種類眾多,其中絕大多數產品的原料均選擇礦物質油作為基礎油,不可再生,不易降解且對環境具有危害。隨著混凝土制品的需求增大,脫模劑的市場也隨之增大,因此迫切需要研制一種環保型脫模劑代替傳統的礦物油基脫模劑[7-8]。

本文以綠色環保、可再生的棕櫚油作為基礎油,研制出一種環保型水性脫模劑,并探討了乳化劑種類及用量對穩定性的影響,同時通過干燥時間、混凝土黏附量表征其施工性能。

2 實驗

2.1 主要原料及設備

原料:棕櫚油,廣州萬辰化工有限公司;司班-80(s-80)、脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO-9)、異構C13醇聚氧乙烯醚(TO-3)、烷基酚聚氧乙烯醚(Op-10)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉(AES)、十二烷基磺酸鈉(SDS),廣州市君鑫化工公司產;聚硅氧烷,南京化學試劑股份有限公司;防腐劑,濟南德藍化工有限公司;阻銹劑,濟南拓達建材有限公司。

儀器:實驗室均質乳化機,安徽博進化工機械有限公司;電子天平,上海舜宇恒平公司;高速離心機,山東博科。

2.2 環保型水性脫模劑的制備

環保型水性脫模劑由棕櫚油、乳化劑、聚硅氧烷等原料組成,水為分散體系,制備穩定的水包油乳液。具體步驟為以下幾點。

(1)將水溶性的乳化劑加入已經稱量好的棕櫚油中,開啟乳化機,在一定轉速下分散均勻。

(2)將油溶性的乳化劑加入已經稱量好的水中,開啟乳化機,待乳化劑完全分散均勻,整體變為黃色渾濁狀態即可。

(3)提高轉速,將油溶性乳化劑分散均勻地乳化水緩慢加入油中,并加入消泡劑,待分散5min 后再加入聚硅氧烷繼續乳化25min,最后加入防腐劑和阻銹劑,即可得到環保型水性脫模劑。

2.3 性能測試

2.3.1 室溫穩定性

取25mL 乳液,加入玻璃比色管中,在室溫環境下靜置24h,觀察其在自然光照下有無明顯分層現象、是否均勻。

2.3.2 離心穩定性

取8mL 乳液注入10mL 的螺口離心管,放置于高速離心機內,轉速設定為6000r/min,離心分心5min 后,對其穩定性進行評價。

2.3.3 脫模劑施工性能

按《混凝土制品用脫模劑》(JC/T 949—2005)的施工性能試驗方法進行測試。

3 結果與討論

3.1 不同乳化劑組合對脫模劑穩定性的影響

水性脫模劑的一項重要技術指標就是穩定性,水性脫模劑的穩定性差會表現為發生油水分層,脫模劑噴涂至模板后造成成膜厚度不均,從而影響脫模效果,致使混凝土構件表面出現各種質量缺陷。而對于乳液型水性脫模劑來說,能否具備穩定性的關鍵在于乳化劑的選定,所選定的單一或組合乳化劑的HLB值要盡可能與被乳化基礎油的HLB 相等或接近,才能夠得到最好的穩定效果。

棕櫚油的HLB在7左右,故分別選取s-80、TO-3、AES、SDS、AEO-9、Op-10 共6 種乳化劑進行復配組合,HLB 選取6-10 之間,棕櫚油含量47.5%,水為47.5%,乳化劑5%,制得棕櫚油乳化液,測得其室溫穩定性如表1。

表1 乳化劑組合、HLB 值及棕櫚油乳液室溫穩定性

由表1可知,乳化劑的HLB值與棕櫚油的HLB越接近,其乳化效果較好,不易分層;當乳化劑的HLB值與棕櫚油的HLB接近時,s-80/TO-3的組合乳化效果最好,這是因為TO-3由飽和的十三碳異構醇加工而成,支鏈多,滲透能力強,對提高乳液附著力有促進作用,同時十三碳的長鏈結構使得其與s-80復配得到的乳化體系具有卓越的乳化穩定性和空間穩定性。

3.2 乳化劑摻量對脫模劑穩定性影響

當表面活性劑作為乳化劑時,乳化劑的濃度會影響其在界面上形成吸附膜的強度,因此,適量的乳化劑才能得到優異的乳化效果。將s-80/TO-3 乳化劑組合分別按總量的1%、2%、3%、4%、5%、6%加入,消泡劑3‰,防腐劑2.5‰,阻銹劑1%,加料順序及工藝條件不變,制備得到環保型水性脫模劑,將脫模劑裝入10mL 離心管,放入高速離心機,設定轉速6000r/min,離心分心5min 后,測得其離心穩定性如表2。

由上表可知,當乳化劑的用量小于4%,制得的脫模劑穩定性較差,說明乳化劑用量不足,未能充分將體系中的油水完全乳化,高速離心下極易出現油水分層;當乳化劑用量達到4%時,已可以將體系內油水充分乳化,故穩定性較好;綜合經濟性考慮,4%的乳化劑用量已經可以滿足乳化需求,故選擇4%的乳化劑效果最好。

3.3 施工性能

使用干燥時間、混凝土黏附量以及外觀等試驗方法來表征脫模劑的施工性能。本文選取了當前混凝土預制構件行業中使用率較高的幾種脫模劑:廢機油、乳化機油類,對幾種脫模劑的干燥時間、混凝土黏附量及外觀進行了測試,結果如表3 和圖1所示。

表3 不同種類脫模劑施工性能比較

圖1 使用不同脫模劑外觀情況

從表3和圖1可知,廢機油的施工性能最差,干燥時間長,有刺激性氣味,脫模后試塊表面有氣孔和油斑;乳化機油和環保型脫模劑的干燥時間相差不大,但乳化機油型脫模劑的混凝土黏附量較大,且脫模之后試塊表面有少量氣孔,而自制環保型脫模劑脫模后試塊表面光滑平整,混凝土黏附量較小。綜合各方面性能,以棕櫚油為基礎油制備的環保型脫模劑脫模性能優異。

4 結束語

(1)通過探討不同乳化劑組合及乳化劑用量對穩定性的影響,確定了該水性脫模劑的最佳配方為:S-80/TO-3為乳化劑組合,乳化劑用量為4%,棕櫚油用量為47.5%,水為47.5%,消泡劑3‰,防腐劑2.5‰,阻銹劑1%。

(2)利用上述方法制備的環保型水性混凝土脫模劑能夠滿足《混凝土制品用脫模劑》(JC/T 949—2005)的各項指標,具有良好的施工性能,混凝土試件表面光滑無氣孔,且混凝土黏附量較小。

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