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式中,0為混合理論計(jì)算值,即將單一WSK水溶液與單一聚丙烯酸類建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑水溶液各自表觀茹度值單純相加之和;v,為復(fù)配測(cè)試值,即復(fù)配體系的表觀茹度值。比值越大,協(xié)同效應(yīng)越強(qiáng)。由表1一3結(jié)果可知,復(fù)配體系的復(fù)配測(cè)試值遠(yuǎn)大于混合理論計(jì)算值,說(shuō)明WSK和BLU,ZEN, EMT10這3種建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑之間存在協(xié)同增效作用,WSK的加人顯著提高了以上3種聚丙烯酸類建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑的增稠效率。這種協(xié)同增效作用與兩者的分子結(jié)構(gòu)相關(guān),如圖2所示,聚丙烯酸類建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑的親水結(jié)構(gòu)與WSK的糖鏈結(jié)構(gòu)通過(guò)氫鍵作用形成一種更大的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),內(nèi)部空間結(jié)構(gòu)的擴(kuò)大提高了吸水溶脹率,同時(shí)引人了更多的親水性基團(tuán),多種類的親水性基團(tuán)相互協(xié)作,大大提高了增稠性,表現(xiàn)為復(fù)配體系表觀茹度的明顯上升。 這種協(xié)同增效作用隨著WSK和建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑添加量的提高而顯著增強(qiáng)。在這3種建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑中,WSK與EMT 10之間的協(xié)同增效作用較強(qiáng),與BLU和ZEN之間的協(xié)同增效作用較弱,這種差異可能與建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑的分子結(jié)構(gòu)有關(guān)。如圖3所示,EMT 10分子結(jié)構(gòu)中多為短碳鏈側(cè)基,而ZEN和BLU分子主鏈上引人了數(shù)量較多的長(zhǎng)碳鏈側(cè)基,形成的物理交聯(lián)結(jié)構(gòu)造成一定的空間位阻,會(huì)影響建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑與WSK通過(guò)氫鍵作用形成交聯(lián)度高、致密穩(wěn)固的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),導(dǎo)致協(xié)同增效作用較弱。 試驗(yàn)固定WSK和聚丙烯酸類建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均為0.5%,研究了單一WSK體系、單一聚丙烯酸類建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑體系和W SK/聚丙烯酸類建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑復(fù)配體系的流動(dòng)曲線。 隨著剪切速率Y增加,建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑分子鏈之間的相互纏結(jié)被破壞,分子運(yùn)動(dòng)空間增大,分子流動(dòng)速度加快,分子鏈的運(yùn)動(dòng)方向有序性增加,相鄰分子鏈之間的相互作用減弱,單一WSK體系、單一聚丙烯酸類建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑體系和W SK/聚丙烯酸類建筑材料專用聚丙烯酸鈉增稠劑復(fù)配體系的表觀茹度隨之降低。采用Ostwald de-Waele模型方程對(duì)各體系的流動(dòng)曲線進(jìn)行擬合的結(jié)果如表4所示。相關(guān)系數(shù)(Rz)值均大0.95,說(shuō)明相關(guān)性較好。n是評(píng)估材料流動(dòng)性能的有效指標(biāo),牛頓流體的n值接近或等于1,當(dāng)n值下降并趨于0時(shí),材料的假塑性增強(qiáng)。http://www.www-007733.com