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Effet épaississant de l'hydroxypropylméthylcellulose

HydroxypropylméthylcelluloseHPMCconfère au mortier humide une excellente viscosité, ce qui peut augmenter considérablement l'adhérence entre le mortier humide et la couche de base et améliorer les performances anti-affaissement du mortier.au mortier.L'effet épaississant de l'éther de cellulose peut également augmenter l'homogénéité et la capacité anti-dispersion des matériaux frais à base de ciment, empêcher le délaminage, la ségrégation et le saignement du mortier et du béton, et peut être utilisé dans le béton fibré, le béton sous-marin et l'autoplaçant. béton .

L'hydroxypropylméthylcellulose augmente la viscosité des matériaux à base de ciment par rapport à la viscosité de la solution d'éther de cellulose.La viscosité d'une solution d'éther de cellulose est généralement évaluée par l'indice « viscosité ».La viscosité de l'éther de cellulose fait généralement référence à une certaine concentration (telle que 2 %) de solution d'éther de cellulose à une température spécifiée (telle que 20 °C) et à un cisaillement. La valeur de viscosité mesurée par un instrument de mesure spécifié (tel qu'un viscosimètre rotatif) sous la condition d'une vitesse (ou d'un taux de rotation, tel que 20 tr/min).

La viscosité est un paramètre important pour évaluer les performances de l'éther de cellulose.Plus la viscosité de la solution d'hydroxypropylméthylcellulose est élevée, meilleure est la viscosité du matériau à base de ciment, meilleure est l'adhérence au substrat, meilleure est la capacité anti-affaissement et anti-dispersion.Fort, mais si sa viscosité est trop importante, cela affectera la fluidité et l'opérabilité des matériaux à base de ciment (comme le fait de coller des couteaux à plâtre lors de la construction du mortier de plâtre).Par conséquent, la viscosité de l'éther de cellulose utilisé dans le mortier sec est généralement de 15 000 à 60 000 mPa.S-1, le mortier autonivelant et le béton autoplaçant qui nécessitent une fluidité plus élevée nécessitent une viscosité d'éther de cellulose plus faible.

De plus, l’effet épaississant de l’hydroxypropylméthylcellulose augmente la demande en eau des matériaux à base de ciment, augmentant ainsi le rendement du mortier.

La viscosité de la solution d'hydroxypropylméthylcellulose dépend des facteurs suivants :

Poids moléculaire de l'éther de cellulose (ou degré de polymérisation) et concentration, température de la solution, taux de cisaillement et méthodes d'essai.

1. Plus le degré de polymérisation de l'éther de cellulose est élevé, plus le poids moléculaire est élevé et plus la viscosité de sa solution aqueuse est élevée ;

2. Plus le dosage (ou la concentration) d'éther de cellulose est élevé, plus la viscosité de sa solution aqueuse est élevée, mais il convient de veiller à sélectionner le dosage approprié lors de son utilisation, afin d'éviter un dosage excessif et d'affecter les performances de travail du mortier. et béton ;

3. Comme la plupart des liquides, la viscosité de la solution d'éther de cellulose diminuera avec l'augmentation de la température, et plus la concentration d'éther de cellulose est élevée, plus l'effet de la température est important ;

4. Les solutions d'éther de cellulose sont généralement des pseudoplastiques dotés de propriétés fluidifiantes par cisaillement.Plus le taux de cisaillement lors de l’essai est élevé, plus la viscosité est faible.

Par conséquent, la cohésion du mortier sera réduite en raison de l'action d'une force externe, ce qui est bénéfique pour la construction de grattage du mortier, de sorte que le mortier puisse avoir à la fois une bonne maniabilité et une bonne cohésion.Cependant, lorsque la concentration de la solution d’éther de cellulose est très faible et que la viscosité est très faible, elle présente les caractéristiques du fluide newtonien.Lorsque la concentration augmente, la solution montrera progressivement les caractéristiques d'un fluide pseudoplastique, et plus la concentration est élevée, plus la pseudoplasticité est évidente.


Heure de publication : 10 octobre 2022
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