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当前,我国水泥自流平砂浆存在着性能差、品种少等问题。自流平砂浆由于早期强度低、粘结性能和表面灰化耐磨性差而导致的后果是自流平砂浆不能用作地面层,而只能在自流平找平层上再使用环氧树脂自流平砂浆或其他地面材料作为装饰层。环氧树脂自流平砂浆具有流动性好、表面质量好等优点,但其对基材和施工要求较高,而且价格昂贵,更重要的是在生产、施工和固化过程中会产生一定量的挥发性有机物(VOC),对***健康***。在工业地面上,随着环境保护和水泥基自流平料性能的提高,环氧地坪材料开始显示出水泥基自流平料的优越性。特别是随着国产有机掺合料(可再分散乳胶粉、增塑剂等)的开发和引进相对较低的国外生产成本,使自流平砂浆的耐磨性和表面光洁度的大幅度提高变得更具有现实意义。
可分散型乳胶粉与其它无机粘接剂(如水泥、熟石灰、石膏等)以及各种集料、填料和其他添加剂(如甲i基羟丙基纤维素醚、淀粉醚、木质纤维素、憎水剂等)进行物理混合,制成干混砂浆。干混砂浆加入人水中搅拌时,在亲水保护胶体及机械剪切等作用下,乳胶粉微粒分散到水中。
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马文石、徐峰等得到的结果与刘志勇相似,但认为随着水泥凝胶结构的发展,水的消耗,聚合物微粒逐渐进入毛细孔。当水泥进一步水化时,毛细孔中的水份减少,聚合物微粒聚集在水泥水化产物凝胶/未水化水泥颗粒和集料的表面,从而形成连续紧密堆积层,大的孔隙中充满粘性或自粘性聚合物微粒。
通过周竹发等研究,得出了类似的结论,认为可再分散乳胶粉对砂浆的作用受水泥水化和聚合物成膜两个过程控制。水化与聚合物成膜复合体系的形成包括4个步骤:
(1)重新分散的乳胶粉与水泥砂浆搅拌和混合后,均匀分散于体系中;
(2)聚合物微粒沉积在水泥水化产物凝胶/未水化水泥颗粒混合物的表面;
(3)聚合物粒子形成了连续紧密的堆积层;
(4)在水泥水化过程中紧密堆积的聚合物微粒聚集成连续的薄膜,将水化产物粘合在一起,形成一个完整的网络。
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三段式首先,聚合物微粒以布朗运动的形式在初乳中自由运动。水汽蒸发时,颗粒运动自然受到越来越大的限制,水和空气之间的界面张力促使它们逐渐排列在一起。其次,瓷砖胶用胶粉价格,当颗粒开始互相接触时,网状的水份通过毛细管蒸发,施加在颗粒表面的高毛细张力使乳胶球体发生变形,剩下的水份被填入孔隙中,建筑用瓷砖胶用胶粉,大致形成薄膜。至后一个阶段是聚合物分子扩散(有时称为自粘)形成真正的连续膜。孤立的可移动乳胶粒子在成膜过程中固结成具有高拉应力的新的薄膜相。很明显,为了使可再分散乳胶粉能再硬化沙浆内成膜,必须保证砂浆的至低成膜温度(MFT)低于砂浆的养护温度。
乳胶— PVA必须与聚合物体系相分离。对于碱式水泥砂浆系统,这并不难理解,因为聚乙烯醇将由水泥水化产生的碱所皂化,同时石英材料的吸附使聚乙烯醇逐渐与体系分离,没有亲水性保护胶体,本身不溶于水的由可再分散乳胶粉一次分散而成的膜。当然,漠克瓷砖胶用胶粉,在诸如石膏或仅有填料的非碱性体系中,由于聚乙烯醇仍有部分存在于至终聚合物膜中,影响到膜的耐水性,当这类体系不用于长时间浸水的场合,以及聚合物仍然具有特殊的机械性能,可再分散乳胶粉仍可应用于这些体系中。
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