1樓:維度摺疊
你說的是奧克產的608吧,工藝很多,適合你的就得看你自己了,由tpeg ,(甲基)丙烯酸,鏈轉移劑和引發劑在自由基下共聚,有需要你就留個郵箱我發個參考工藝給你。
2樓:吳
這種工藝你可以再網上找有些相關企業購買。
專注聚羧酸減水劑粉劑,上門技術支援。
3樓:匿名使用者
你好!非常需要,非常感謝!
求個tpeg(608)聚羧酸減水劑的生產工藝 謝謝 我是天津的 想做減水劑
4樓:維度摺疊
這裡求到的也都是參考工藝,想做還是得有專們的技術人員,把你郵箱給我,我給你發一個。
5樓:雅
現在的單體廠家都提供工藝的。你可以問問佳話化學,遼寧奧克,吉林眾鑫等大的聚醚**廠家。工藝現在都不復雜。
麻煩您給我也傳個tpeg(608)聚羧酸減水劑的生產工藝,謝謝啊 [email protected]
6樓:雅
奧克,科隆,皇馬什麼的,他們都有,你買他們產品他們就提供工藝。
7樓:維度摺疊
可以的,你把郵箱給我。
8樓:匿名使用者
郵箱 麻煩您給我也傳個tpeg(608)聚羧酸減水劑的生產工藝提供一下生產工藝。
聚羧酸減水劑聚醚單體tpeg比如奧克501或者608之類的,水劑是怎麼做的? 20
9樓:外加劑活性劑
你是問聚醚單體液體怎麼做?單體切片之前都是液體的,冷凍法再用刮刀切片,就是片裝單體。
聚羧酸高效能減水劑生產用大單體有哪些
10樓:論壇微雲君
現在國內市場上,醚類減水劑主要是碳四和碳五兩種單體和丙烯酸等小單體在氧化還原反應體系下常溫合成。主要有碳四的高減水母液,碳五的保坍母液及保坍劑母液。進兩年市場上出現一些2+2和2+4結構的聚醚產品,稱為乙二醇單乙烯基聚乙二醇醚(2+2,epeg,gpeg)和4-羥丁基乙烯基醚(2+4,vpeg),2+2聚醚起始劑由乙炔氣體與乙二醇直接反應生成,沒有多餘的副產物生成。
通過變換分子結構特徵,使分子結構中的不飽和雙鍵直接與一個氧原子相連線的,形成一組c-o鍵的分子結構。這一分子結構的變化,使雙鍵電子雲分佈發生偏移,從而改善了大單體中不飽和雙鍵的電荷環境,使得大單體中雙鍵的反應活性比一般大單體要大得多,更易於進行聚合反應。由於分子中的雙鍵為一取代結構,進一步減少了聚醚側鏈擺動的空間阻力,使得聚醚側鏈的擺動更加自由,活動範圍更大;聚醚側鏈擺動自由度的增加,提高了聚醚側鏈的包裹性和纏繞性,從而合成出的聚羧酸減水劑具有更高的適應性,尤其對於砂石料品質差、含泥量高的情況效果顯著。
單體的雙鍵活性高,共聚鏈增長反應更易進行,因此,可以大幅縮短丙烯酸的滴加時間,只需滴加30min即可全部反應完成。此單體可以採用一鍋法反應,既將配製好的滴加液一次性加入反應體系中,攪拌30~40min即可完成反應,合成的減水劑效能同樣優異,可大大簡化聚羧酸減水劑的生產過程。
11樓:匿名使用者
hpeg tpeg apeg mpeg
售:大單體:hpeg--tpeg;減水劑母液(脂肪族/聚羧酸)丙烯酸、巰乙、巰丙、vc、雙氧水;亞硫酸鈉75-80;85-90;93、甲醛;葡鈉、檸檬酸、引氣劑。
提供:脂肪族三組分合成工藝;聚羧酸常溫合成工藝(小時)
12樓:周鴻禎融策
我單位生產聚羧酸的大單體聚酯內的,你是外加劑廠?年用量多少?在哪個省?
求聚羧酸減水劑單體tpeg的結構式,如果有tpeg的合成方式最好了,感謝~! 5
13樓:匿名使用者
產品名稱:甲基烯丙基聚氧乙烯醚又稱改性聚醚—tpeg系列產品:
產品結構分子式:ch2=ch(ch3)ch2ch2o(ch2ch2o)m(ch2ch3cho)nh
產品效能:1、tpeg系列產品溶於水及多種有機溶劑。
2、tpeg系列產品的雙鍵保留率高,分子結構呈梳形、自由度大,可對其進行分子結構設計,並可通過比較簡單的合成工藝製造出所需要的高效能減水劑。
3、tpeg系列產品的摻量低、減水率高、混凝土拌合物的流動性和流動保持性好、坍落度損失低、增強效果潛力大以及低收縮。
4、tpeg系列產品的生產和使用過程中均不含任何有害物質,保效能優秀。
應用領域:聚羧酸改性聚醚主要應用於對保坍性要求較高的混凝土中,如商品混凝土、大體積混凝土、自流平混凝土等;在水利、核電等國家重大工程領域使用也較為廣泛。
生產聚羧酸外加劑所需原材料有哪些及各原材料的現價
14樓:謙虛答題
回答高效能減水劑,是水泥混凝土運用中的一種水泥分散劑。廣泛應用於公路、橋樑、大壩、隧道、高層建築等工程。該品綠色環保,不易燃,不易爆,可以安全使用火車和汽車運輸。
根據其主鏈結構的不同可以將聚羧酸系高效減水劑產品分為兩大類:一類以丙烯酸或甲基丙烯酸為主鏈,接枝不同側鏈長度的聚醚。另一類是以馬來酸酐為主連結枝不同側鏈長度的聚醚。
以此為基礎,衍生了一系列不同特性的高效能減水劑產品。
在聚羧酸外加劑出現之前,有木質素磺酸鹽類外加劑,萘系磺酸鹽甲醛縮合物,三聚氰胺甲醛縮聚物,丙酮磺酸鹽甲醛縮合物,氨基磺酸鹽甲醛縮合物等。20世紀80年代初日本率先成功研製了聚羧酸系減水劑。新一代聚羧酸系高效減水劑克服了傳統減水劑一些弊端,具有摻量低、保坍效能好、混凝土收縮率低、分子結構上可調性強、高效能化的潛力大、生產過程中不使用甲醛等突出優點。
與傳統減水劑復配。
聚羧酸系減水劑的分子結構由人工設計,多為「梳狀」或「樹枝狀」,其分子主鏈上接有多個有一定長度和剛度的支鏈,在主鏈上也有能使水泥顆粒帶電的磺酸鹽或其它基團,一旦主鏈吸附在水泥顆粒表面後,支鏈與其它顆粒表面的支鍊形成立體交叉,阻礙了顆粒相互接近,從而達到分散(即減水)作用。傳統減水劑(木質素磺酸鹽、萘磺酸縮合物、磺化三聚氰胺等)的分子均為線狀結構,一旦分子吸附在水泥顆粒表面,分子磺酸鹽基團使水泥顆粒表面帶電,形成電場,由於帶電顆粒互斥,使顆粒在介質(水)中分散,從而達到減水作用。二者有效成分比例不同,分子量相差大,如共同使用,會產生不良反應,致使混凝土不具工作性。
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