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2 结果与讨论
2.1 保护胶体的选择
在聚醋酸乙烯酯系列乳液的聚合中普遍使用PVA作保护胶体。在聚合过程中,部分PVA和PVAc乳胶粒之间会发生接枝聚合。PVA接枝以后,在亲水的主链旁生成憎水的PVAc侧链,在水溶液中,这些憎水侧链又会相互集聚在一起,形成物理交联点。使PvA分子在水溶液中形成一个网状结构,利于聚合物乳液体系的稳定。
喷雾干燥过程首先是把聚合物乳液以及其它的功能添加剂配制成符合喷雾条件的喷雾液,然后将喷雾液雾化成小液滴,通过热风使小液滴中的水分蒸发。干燥后形成粉末。乳液在形成粉体的过程中.原来分散在水中充分舒展的聚合物分子链因水分蒸发失去基础,具有较长、或有侧、支链的聚合物分子链卷曲成团。彼此之间互相缠绕。如果乳液体系中PVA和乳胶粒之间有形成网状结构,喷雾干燥后。分子链间的绞缠程度会更严重。
当乳胶粉与水接触时,原聚合物乳液中分子链短的乳胶粉能很快分散在水形成乳液,并具有原乳液的性能,则乳胶粉可再分散性良好;原聚合物乳液中分子链长的、有接枝的、或形成网状结构的产品则难以恢复到初始乳液状态,性能受到严重影响。乳胶粉可再分散性差。因此,有这种结构的聚合物乳液不能用于可再分散性乳胶粉的生产。
从上述分析可知:聚合物乳液中使用的保护胶体PVA对乳胶粉的可再分散性有影响。PVA的聚合度越高。分子链越长,乳液中形成的网状结构越庞大。乳胶粉的可再分散性就越差。依据上述分析,本实验中我们选择四种不同型号的PVA进行实验。1)PVA加入量相同,制备工艺相同时,对比不同型号PVA作保护胶体对聚合物乳液的指标与性能的影响。2)采用相同的喷粉工艺,用以上制备的乳液进行喷粉,对比不同型号PVA作保护胶体对乳胶粉可再分散性的影响。实验数据见表l。
从实验数据可看出:用PVA2及PVA3作保护胶体即可生产出稳定的聚合物乳液,用其制备的乳胶粉还具有良好的可再分散性。比较这两种乳液,使用PVA3制备的乳液粘度较低,喷雾液粘度相同时固含量较高,在喷粉干燥过程中需要蒸发的水量就
表1:不同型号PVA作保护胶体对乳液及乳胶粉性能的影响
|
PVAl |
PVA2 |
PVA3 |
PVA4 | ||||
项目 |
实验l |
实验2 |
实验l |
实验2 |
实验l |
实验2 |
实验l |
实验2 |
固含量% |
52.95 |
53.50 |
55.03 |
54.69 |
55.30 |
56.18 |
52.51 |
52.65 |
粘度Pa.s |
4.85 |
4.975 |
8.0 |
10.2 |
5.75 |
5.88 |
27.0 |
28.2 |
乳液性能 |
乳液不稳定,搅拌 后有凝胶析出。 |
乳液稳定 |
乳液稳定 |
乳液稳定 | ||||
乳胶粉性能 |
再分散差 |
可再分散 |
可再分散 |
难再分散 |
表2:不同共聚单体比例对乳液及乳胶粉性能的影响
i裂竺 项目 |
15% |
25% |
35% |
. 45% |
固含量% |
55.8 |
56.3 |
56.8 |
56.0 |
粘度Pa.s |
15.0 |
18.4 |
21.O |
6.46 |
PH |
5.15 |
5.17 |
5.O8 |
5.05 |
乳液性能 |
乳液稳定 |
乳液稳定 |
乳液稳定 |
乳液稳定 |
乳胶粉分散性 |
稍好 |
稍好 |
好 |
好 |
较少,生产中有利于降低能耗,提高产量。因此,我们PvA3是首选保护胶体。
2.2 共聚单体及比例的选择
聚合物乳液的性能直接影响乳胶粉的性能。均聚醋酸乙烯酯乳液耐碱性差,均聚醋酸乙烯酯乳胶粉的耐碱性也较差。不能用于含有水泥等碱性基材的砂浆。我们可以通过引入共聚单体改善聚合物乳液的耐碱性。达到提高乳胶粉耐碱性的目的。本实验我们选择单体A和VAe进行共聚。
引入共聚单体A可以改善聚醋酸乙烯酯乳液的耐碱性。共聚单体A的加入比例越大,乳液的耐碱性越好:实验中我们还发现共聚单体A的比例对乳胶粉的分散性也有影响。表2是不同共聚单体比例制备乳液及乳胶粉的实验数据。
从表2中数据可以看出:共聚单体AJJn入量占单体总量为35%和45%时,均可生产出稳定的乳液.同时乳胶粉的可再分散性良好。为了使乳胶粉具有更高的耐碱性,生产中我们选用单体A占单体总量45%的比例。
3结论
(1)用PVA3作保护胶体制备的乳液,经喷雾干燥后制备的乳胶粉具有可再分散性。
(2)在乳液配方中引入单体A作共聚单体,当单体A比例占单体总量45%时,乳液稳定性、乳胶粉的可再分散性及耐碱性能均良好,能够满足建筑施工要求。
当前:用于生产可再分散性乳胶粉乳液的研制2
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