固定WSK和建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑的質量分數均為0.5,不同質量分數的NaCI對單一建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑體系和WSK/建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑復配體系的表觀粘度影響如圖7所示。可見單一建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑水溶液的表觀粘度隨NaCI質量分數的提高而逐漸下降;在NaCI質量分數為0.02%時,EMT10的水溶液表觀粘度急劇下降,表觀粘度幾乎完全損失;隨著NaCI添加量逐漸提高,BLU和ZEN的水溶液表觀粘度也在逐漸下降,在NaCI質量分數為0.1%時,表觀粘度下降了約80%,在NaCI質量分數為0.2%時,表觀粘度幾乎完全損失。說明EMT10本身的耐離子性比較差,相比之下BLU和ZEN的耐離子性更好一些。這種表觀粘度損失是因為NaCI加人增稠劑中時,電解質會發生電離作用,產生帶正電的鈉離子以及帶負電的氯離子,而由于異性電荷離子的相互吸引,合成增稠劑大分子上的梭基負離子會被鈉離子屏蔽,大分子相互斥力減弱,使得舒展的大分子鏈收縮,導致體系表觀粘度減小。增稠劑耐離子性的差異與它們的分子結構有很大的關系,如圖3所示,耐離子性較好的BLU和ZEN聚合物主鏈上都引人了長碳鏈疏水性單體,由于疏水基團的憎水作用,不同分子鏈上的疏水基團可以發生締合形成物理交聯結構,因其非離子性而受電解質的影響較小,而且隨著電解質的加人,水介質的極性增大,疏水締合作用增強,可以部分補償電解質對陰離子增稠劑表觀粘度的降低作用,一定程度上可改善增稠劑的耐離子性能。 與單一建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑不同的是,隨著NaCI質量分數的提高,3種復配體系的表觀粘度下降趨勢明顯變緩,就耐離子性最差的EMT10來說,在NaCI質量分數為0.02%時0.5%EMT10水溶液的表觀粘度下降了約98%,而WSK-EMT10復配體系的表觀粘度僅下降了37.5%,說明WSK的引人顯著提高了建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑的耐離子性。NaCI質量分數為0.1%時,WSK-BLU,WSK-ZEN和WSK-EMT10復配體系的表觀粘度分別下降了約50%,33%和65%;在NaCI質量分數為0.2%時,分別下降了約66%,43%和69%。并且復配體系的表觀粘度測試值也遠大于混合理論計算值,說明復配體系形成的新型三維網絡結構并沒有完全被離子破壞,因為引人了更多的非離子型親水基團,非離子單體對電解質敏感性較低,多種類的親水性基團混合在一起,在實際應用中相互協作,提高了離子型增稠劑的耐鹽能力。http://www.hongse894.cn |