System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种水凝胶颗粒及其制备方法和应用技术_技高网

一种水凝胶颗粒及其制备方法和应用技术

技术编号:40676659 阅读:9 留言:0更新日期:2024-03-18 19:14
本发明专利技术公开了一种水凝胶颗粒及其制备方法和应用。本发明专利技术的水凝胶颗粒具有核‑壳结构,内核为微米级无机颗粒,外壳为水凝胶。本发明专利技术的水凝胶颗粒的制备方法包括以下步骤:将微米级无机颗粒分散液、水凝胶前驱体水溶液和引发剂水溶液混匀,再进行交联反应,再进行干燥和粉磨,即得水凝胶颗粒。本发明专利技术的水凝胶颗粒用于水泥基材料具有相容性好、分布均匀性好、不影响水泥水化等优点,其可以显著提高水泥基材料的韧性与抗裂性能,从而可以提高水泥基材料的耐久性,延长其使用寿命,适合进行大规模推广应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及建筑材料,具体涉及一种水凝胶颗粒及其制备方法和应用


技术介绍

1、水泥基材料在使用过程中会产生自收缩,进而易导致开裂,产生此现象的根本原因在于:水泥基材料在水化过程中内部相对湿度会逐渐下降,在毛细管效应的作用下会产生收缩应力,而水泥基材料脆性显著,在拉应力作用下极易开裂。

2、目前,主要是通过在水泥基材料中直接添加有机聚合物来提升其韧性,从而减少由于自收缩而导致的开裂。然而,为了实现对水泥基材料的有效增韧,有机聚合物的掺量必须达到渗流阈值以保证增韧相具有足够大的分布密度,而有机聚合物的密度及力学特性与水泥基材料差异巨大,较大掺量下有机聚合物易发生自身团聚形成团聚体,难以在水泥基材料基体中均匀分散,不仅无法有效改善水泥基材料的脆性,而且有机聚合物团聚体还会成为微结构初始缺陷,进而导致水泥基材料的强度下降,且容易在外力作用下扩展为宏观裂缝。

3、此外,通过将有机物单体与新拌水泥基材料混合,使有机物单体的聚合过程与水泥基材料的水化过程同步发展,从而形成互穿双网络微结构,使聚合形成的聚合物在硬化水泥基材料中均匀分布,同样可以减少水泥基材料由于自收缩而导致的开裂。然而,有机物单体的原位聚合过程会抑制水泥基材料的水化,且有机物单体的大量引入还会造成水泥基材料的抗压强度大幅度折减。

4、综上可知,现有的水泥基材料的增韧方法均存在明显的缺陷,根本无法完全满足实际应用要求。

5、因此,开发一种性能优异、适用于水泥基材料的增韧改性的材料具有十分重要的意义。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种水凝胶颗粒及其制备方法和应用。

2、本专利技术所采取的技术方案是:

3、一种水凝胶颗粒,其具有核-壳结构,内核为微米级无机颗粒,外壳为水凝胶。

4、优选地,所述微米级无机颗粒为微米级玄武岩颗粒、微米级炭黑颗粒、微米级沸石颗粒、微米级石灰石颗粒中的至少一种。

5、优选地,所述微米级无机颗粒的平均粒径为3μm~20μm。

6、优选地,所述水凝胶为聚丙烯酰胺水凝胶、聚丙烯酸钠水凝胶、聚乙二醇水凝胶中的至少一种。

7、优选地,所述水凝胶颗粒的粒径为20μm~60μm。

8、优选地,所述水凝胶颗粒具有类似蒲公英绒球的构造,具体由微米级无机颗粒和通过电荷吸附作用附着在微米级无机颗粒表面的若干水凝胶聚合物链构成。

9、一种如上所述的水凝胶颗粒的制备方法包括以下步骤:将微米级无机颗粒分散液、水凝胶前驱体水溶液和引发剂水溶液混匀,再进行交联反应,再进行干燥和粉磨,即得水凝胶颗粒。

10、优选地,所述微米级无机颗粒分散液、水凝胶前驱体水溶液、引发剂水溶液的用量比为1:0.25~4:0.0025~0.04。

11、进一步优选地,所述微米级无机颗粒分散液、水凝胶前驱体水溶液、引发剂水溶液的用量比为1:0.9~1.1:0.009~0.011。

12、优选地,所述微米级无机颗粒分散液中添加有分散剂。

13、优选地,所述分散剂为纤维素醚、碳酸钠、六偏磷酸钠中的至少一种。

14、优选地,所述分散剂的添加量为微米级无机颗粒重量的0.3%~3%。

15、优选地,所述微米级无机颗粒分散液的浓度为15g/l~20g/l。

16、优选地,所述水凝胶前驱体水溶液的浓度为1.5mol/l~2.5mol/l。

17、优选地,所述引发剂水溶液中的引发剂为过硫酸钾、过硫酸铵、硫酸亚铁、亚硫酸氢钠中的至少一种。

18、优选地,所述引发剂水溶液的浓度为0.005mol/l~0.01mol/l。

19、优选地,所述交联反应在温度为40℃~80℃的条件下进行,反应时间为0.5h~4h。

20、优选地,所述干燥的方式为鼓风干燥、真空干燥、冷冻干燥中的一种。

21、一种水泥基材料,其包含上述水凝胶颗粒。

22、优选地,所述水凝胶颗粒的用量为水泥基材料中的水泥的重量的0.3%~3%。

23、本专利技术的水凝胶颗粒的作用原理如下:本专利技术的水凝胶颗粒具有由微米级无机颗粒和通过电荷吸附作用附着在微米级无机颗粒表面的若干水凝胶聚合物链构成的类似蒲公英绒球的构造与飘散特点,微米级无机颗粒的比表面积远小于纳米颗粒,与水凝胶聚合物链的结合强度相对较弱,水凝胶聚合物链在水泥基材料的孔溶液中的大量阳离子的作用下易产生反离子屏蔽效应,促使了部分水凝胶聚合物链的脱落,类似于蒲公英种子的脱落过程,在水泥基材料的搅拌过程中,脱落的水凝胶聚合物链二次分散,水凝胶聚合物链整体分布均匀性提升,最终可以显著提高水泥基材料的韧性与抗裂性能。

24、本专利技术的有益效果是:本专利技术的水凝胶颗粒用于水泥基材料具有相容性好、分布均匀性好、不影响水泥水化等优点,其可以显著提高水泥基材料的韧性与抗裂性能,从而可以提高水泥基材料的耐久性,延长其使用寿命,适合进行大规模推广应用。

25、具体来说:

26、1)本专利技术的水凝胶颗粒中引入了微米级无机颗粒,提高了水凝胶颗粒与水泥基材料的相容性,降低了聚合物团聚的风险;

27、2)本专利技术的水凝胶颗粒中引入了微米级无机颗粒,其相对较弱的物理交联能力保证了在反离子屏蔽作用下水凝胶聚合物链的脱离与重新分布,改善了聚合物的分布均匀性;

28、3)本专利技术的水凝胶颗粒中的水凝胶的聚合与交联过程在引入水泥基材料之前就已经完成,不会影响水泥的水化,降低了对水泥基材料强度的影响;

29、4)本专利技术的水凝胶颗粒在保证水泥基材料强度的前提下,显著降低了水泥基材料的自收缩,且延长了初裂时间、提升了水泥基材料的抗裂能力、降低了水泥基材料在生命周期内的环境负荷。

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【技术保护点】

1.一种水凝胶颗粒,其特征在于,具有核-壳结构,内核为微米级无机颗粒,外壳为水凝胶。

2.根据权利要求1所述的水凝胶颗粒,其特征在于:所述微米级无机颗粒为微米级玄武岩颗粒、微米级炭黑颗粒、微米级沸石颗粒、微米级石灰石颗粒中的至少一种。

3.根据权利要求1或2所述的水凝胶颗粒,其特征在于:所述微米级无机颗粒的平均粒径为3μm~20μm。

4.根据权利要求1或2所述的水凝胶颗粒,其特征在于:所述水凝胶为聚丙烯酰胺水凝胶、聚丙烯酸钠水凝胶、聚乙二醇水凝胶中的至少一种。

5.根据权利要求1或2所述的水凝胶颗粒,其特征在于:所述水凝胶颗粒的粒径为20μm~60μm。

6.一种如权利要求1~5中任意一项所述的水凝胶颗粒的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将微米级无机颗粒分散液、水凝胶前驱体水溶液和引发剂水溶液混匀,再进行交联反应,再进行干燥和粉磨,即得水凝胶颗粒。

7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于:所述微米级无机颗粒分散液中添加有分散剂;所述分散剂为纤维素醚、碳酸钠、六偏磷酸钠中的至少一种;所述分散剂的添加量为微米级无机颗粒重量的0.3%~3%。

8.根据权利要求6或7所述的制备方法,其特征在于:所述引发剂水溶液中的引发剂为过硫酸钾、过硫酸铵、硫酸亚铁、亚硫酸氢钠中的至少一种。

9.根据权利要求6或7所述的制备方法,其特征在于:所述交联反应在温度为40℃~80℃的条件下进行,反应时间为0.5h~4h。

10.一种水泥基材料,其特征在于,包含权利要求1~5中任意一项所述的水凝胶颗粒。

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【技术特征摘要】

1.一种水凝胶颗粒,其特征在于,具有核-壳结构,内核为微米级无机颗粒,外壳为水凝胶。

2.根据权利要求1所述的水凝胶颗粒,其特征在于:所述微米级无机颗粒为微米级玄武岩颗粒、微米级炭黑颗粒、微米级沸石颗粒、微米级石灰石颗粒中的至少一种。

3.根据权利要求1或2所述的水凝胶颗粒,其特征在于:所述微米级无机颗粒的平均粒径为3μm~20μm。

4.根据权利要求1或2所述的水凝胶颗粒,其特征在于:所述水凝胶为聚丙烯酰胺水凝胶、聚丙烯酸钠水凝胶、聚乙二醇水凝胶中的至少一种。

5.根据权利要求1或2所述的水凝胶颗粒,其特征在于:所述水凝胶颗粒的粒径为20μm~60μm。

6.一种如权利要求1~5中任意一项所述的水凝胶颗粒的制备方法,其特征在于,包括以下...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭奕群张同生黄迎慧李艳珍谭康豪韦江雄余其俊
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:

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