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聚氨酯后處理對發泡水泥保溫板性能的影響*

2016-12-09 02:49:36林益軍王健雁唐愛東潘春躍
功能材料 2016年11期
關鍵詞:后處理

林益軍,劉 萍,王健雁,唐愛東,潘春躍

(中南大學 化學化工學院,長沙 410083)

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聚氨酯后處理對發泡水泥保溫板性能的影響*

林益軍,劉 萍,王健雁,唐愛東,潘春躍

(中南大學 化學化工學院,長沙 410083)

采用全水發泡填充和溶液浸泡兩種后處理方式考察聚氨酯宏觀結構對發泡水泥密度、孔形貌、吸水率、導熱性能及強度的影響,并對其作用機制做了進一步探討。研究發現,聚氨酯全水發泡填充使得發泡水泥容重下降,吸水率增加,抗壓強度隨著填充孔徑減小而增大;經過聚氨酯溶液浸泡后的水泥發泡體系質量吸水率降低37.2%(質量分數),抗壓強度提高364%,導熱系數下降32.4%。

發泡水泥;聚氨酯;抗壓強度;后處理

0 引 言

發泡水泥具有阻燃防火、抗震隔音、環保低價,與墻體粘結性好等優點,在建筑及裝飾領域中已得到較廣泛應用[1-4]。但普通發泡水泥導熱系數偏高,強度低、脆性大[5],抗壓、抗折、抗裂及防水性能差,為滿足節能保溫工程的要求,一般需要降低其脆性和吸水率,提高綜合強度[6-8]。常規改性多以摻雜陶粒、聚丙烯纖維、聚乙烯纖維、耐堿玻璃纖維,以及木質纖維等為主[7, 9-12],而聚合物乳液雖能顯著改善水泥制品的強度和耐久性[13-15],但對水泥水化有明顯的延遲作用,若采用傳統的物理共混方式,則在發泡過程中很容易阻礙水泥早期強度的提高,導致嚴重塌模[6, 16-17]。

本文通過對預制的發泡水泥板以全水發泡填充和溶液浸泡兩種聚氨酯后處理工藝,分析其對疏水性及導熱系數的影響,并對比了聚氨酯固化物形態差異對發泡水泥板的增強效果。

1 實驗部分

1.1 主要原料及儀器

P·O·42.5硅酸鹽水泥:比表面積350 m2/kg、密度3.10 g/cm3,化學成分見表1,湖南寧鄉南方水泥廠;RSAC 525硫鋁酸鹽水泥:性能指標見表2,鄭州市建文特材科技有限公司;硬脂酸鈣:化學純,CaO含量8.1%~9.8%,汕頭市西隴化工廠;聚丙烯短切纖維:長度9 mm,湖南正德建材有限公司;Viscocrete 225P(聚羧酸減水劑):瑞士西卡天津公司;Wannate PM-200(多亞甲基多苯基多異氰酸酯):粘度150~250 cp、—NCO含量30.5%~32%、酸分≤0.05%,萬華化學(寧波)容威聚氨酯有限公司;TMN450(聚醚多元醇):羥值440~460 mg KOH/g、粘度200~500 cp、酸值≤0.1 mg KOH/g、水分≤0.1%,天津石化第三廠;環戊烷、乙酸乙酯:化學純,上海國藥集團化學試劑有限公司;27.5%(質量分數)雙氧水、甲酸鈣及其它原材料均為市售。

萬能試驗機:DBSL-30t型,Transcell Technology Inc 產;導熱系數儀:DRCD-3030型,天津美特斯試驗機廠;金相顯微鏡:BX51WI 型,Olympus產。

表1 P·O·42.5硅酸鹽水泥化學成分

表2 RSAC 525硫鋁酸鹽水泥物理指標

1.2 材料制備

1.2.1 發泡水泥板制備(Sample-0)

將兩種水泥、甲酸鈣、硬脂酸鈣、減水劑、聚丙烯短切纖維和水等原料按一定配比計量,利用高速攪拌機(攪拌速率2 500 r/min)將其攪拌成均勻漿體,攪拌時間控制在80~100 s;然后在漿體中加入適量雙氧水,繼續攪拌5~10 s后,快速澆注到模具中靜置發泡,48 h后脫模,室溫養護28 d,最后于65 ℃烘箱中干燥至恒重待用。

1.2.2 全水發泡聚氨酯填充發泡水泥板的制備(Sample-1)

將干燥的發泡水泥板在表面依1.5 cm間距設置直徑1.2 cm圓柱形開放孔,孔洞貫穿水泥板的上下表面,而后將PM-200、TMN450、H2O、環戊烷混合均勻的溶液迅速灌注至圓柱形孔洞中,數分鐘后聚氨酯溶液即開始起泡膨脹,緩慢填滿整個孔腔。

1.2.3 聚氨酯溶液浸泡發泡水泥板的制備(Sample-2)

將PM-200、TMN450、T-12、乙酸乙酯配制成均一溶液,在-0.1 MPa真空度下將干燥后的發泡水泥板完全浸沒于該溶液中,30 min后取出置于60 ℃真空干燥箱中隔絕水汽使聚氨酯固化成膜。

1.3 性能測試

試樣泡孔形貌利用金相顯微鏡觀察,抗壓強度、干密度及吸水率按《無機硬質絕熱制品試驗方法》(GB/T 5486-2008)測試,試樣尺寸100 mm×100 mm×50 mm;導熱系數參照《絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定 防護熱板法》(GB/T 10294-2008)標準測定,試樣尺寸300 mm×300 mm×50 mm,每組數據取3個測試樣的平均值。

2 結果與討論

2.1 聚氨酯固化與全水發泡

PM-200與TMN450的混合液滲透進入水泥泡孔后,在催化劑作用下,受熱固化生成聚氨酯,并緊密粘附在水泥泡孔表面形成致密的韌性防水膜,使得水滴在其上可呈現出近似半圓球狀(圖1(a)及圖2(c));當體系中有水分子存在時,異氰酸酯可與多元醇及水發生加聚反應,同時釋放出CO2氣體,對生成的聚氨基甲酸酯與聚脲進行發泡,從而使聚合產物成為疏松多孔結構(圖1(b)及圖2(b))。全水發泡聚氨酯孔隙率高、密度小、導熱系數低,目前已廣泛應用于汽車、建筑、設備制冷、工業保溫等諸多領域[18-20]。

圖1 聚氨酯固化與全水發泡機理

Fig 1 Curing and water-blown mechanism of polyurethane

2.2 聚氨酯后處理對發泡水泥密度及外觀形貌的影響

發泡水泥由于具有多孔結構,容重一般僅為傳統水泥制品的10%(質量分數)左右。未處理前試樣干密度為226 kg/m3,泡孔均勻規整,截面呈圓形,泡徑約2 mm(圖2(a)及表3)。

圖2 聚氨酯后處理發泡水泥泡孔形貌

Fig 2 Morphology of foam cement cell proceed by polyurethane

經全水發泡聚氨酯填充后,相對較輕的聚氨酯泡占據了孔洞位置,使得發泡水泥板的密度降至206 kg/m3。有趣的是,在孔洞內壁與發泡水泥的結合部位,因為空間限制,聚氨酯發泡受阻,出現了厚約0.5~1 mm的未發泡聚氨酯界面層,此界面層結構密實,壓縮強度高(圖2(b)及圖4)。而以聚氨酯溶液浸泡的水泥板泡孔表面均被致密的聚氨酯固化膜包覆,密度增重至305 kg/m3(圖2(c)、表3)。

2.3 聚氨酯后處理對發泡水泥板導熱及吸水率的影響

聚氨酯導熱系數僅為0.017~0.023 W/(m·K)[18,21-22],遠小于水泥(0.30 W/(m·K))[23]及發泡水泥制品(0.06 W/(m·K))[24],甚至低于干燥的空氣(0.024 W/(m·K))[25],因而常作為絕熱材料在保溫隔熱行業應用廣泛。從表3可知,經過聚氨酯全水發泡填充和溶液浸泡處理后的發泡水泥板導熱系數分別為0.0433、0.0402 W/(m·K),較改性前各降低了27.2%和32.4%,且后者下降更為明顯,這主要是由于固化形成的聚氨酯膜包裹在水泥泡孔的表面,封閉了孔道,減少了空氣對流傳熱。聚氨酯經全水發泡后結構疏松多孔,孔隙率高于發泡水泥,因而吸水率較處理前有所增加,分別達到48.6%(質量分數)、10%(體積分數);但未發泡的聚氨酯固化膜結構致密,水分子難以滲入,可在水泥泡孔表面形成防水層,使得質量吸水率僅為改性前的62.8%。

表3 聚氨酯后處理發泡水泥板綜合性能

2.4 聚氨酯后處理對發泡水泥板抗壓性能的影響

如表3所示,未改性發泡水泥板抗壓強度僅為0.343 MPa,經聚氨酯溶液浸泡后,抗壓性能顯著上升至1.59 MPa,提高了364%(表3、圖3),這是因為緊密粘附在水泥泡孔表面的聚氨酯分子鏈擁有良好的韌性和強度,對發泡水泥基體起到了明顯增強。全水發泡聚氨酯泡沫由于宏觀形態的疏松多孔性,其強度遠低于未發泡聚氨酯,抗壓一般不超過200 kPa[18,20,26],因而經其處理后的水泥板強度略有下降,為0.32 MPa。

圖3 聚氨酯溶液浸泡發泡水泥板抗壓性能

Fig 3 Compressive strength of polyurethane-sinked foam cement board

圖4 全水發泡聚氨酯改性發泡水泥板增強模型(截面)

Fig 4 Reinforcement model of foam cement board filled with rigid polyurethane foam(Cross section)

為進一步比較全水發泡聚氨酯填充尺寸對發泡水泥板抗壓性能的影響,我們將水泥板表面人為開孔的直徑縮小至0.6 cm。實驗發現,在聚氨酯泡沫所占發泡水泥的總體積率一定時,導熱系數及吸水率基本維持不變,但抗壓強度提高至0.476 MPa,漲幅達38.8%。這主要是由于開孔直徑越小,空腔內壁處未發泡聚氨酯界面層(圖4)所占比例越大,從而對水泥板的增強效果也相對突出。

3 結 論

全水發泡填充和溶液浸泡兩種聚氨酯后處理途徑對發泡水泥的綜合性能存在較大影響。結果表明:

(1) 經聚氨酯溶液浸泡后固化形成的致密韌性膜能夠緊密粘附在水泥泡孔的表面,大幅提升水泥板的疏水、保溫和抗壓性能,其中抗壓強度提高了364%,導熱系數下降32.4%。

(2) 全水發泡聚氨酯因其形態的疏松多孔性,可有效降低發泡水泥板的密度,對抗壓強度的影響則取決于聚氨酯泡沫的填充尺寸,當填充直徑為0.6 cm時,改性水泥板強度增長38.8%。

[1] Ramamurthy K, Kunhanandan Nambiar E K, Indu Siva Ranjani G. A classification of studies on properties of foam concrete[J]. Cement & Concrete Composites, 2009,(31):388-396.

[2] Mounanga P, Gbongbon W, Poullain P, et al. Proportioning and characterization of lightweight concrete mixtures made with rigid polyurethane foam wastes[J]. Cement & Concrete Composites, 2008,(30):806-814.

[3] Sayadi Ali A, Tapia J V, Thomas R Neitzert, et al. Effects of expanded polystyrene (EPS) particles on fire resistance, thermal conductivity and compressive strength of foamed concrete[J]. Construction and Building Materials, 2016,(112):716-724.

[4] Mugahed Amran Y H, Farzadnia Nima, Abang Ali A A. Properties and applications of foamed concrete; a review[J]. Construction and Building Materials, 2015,(101):990-1005.

[5] Xiao Liguang, Liu Gang. The development situation of polymer cement concret[J]. Journal of Jilin Institute of Architecture and Civil Engineerin, 2015, 5(29):7-11.

[6] Xiao Liguang, Liu Gang. The development situation of polymer cement concrete[J]. Journal of Jilin Institute of Architecture and Civil Engineering, 2012, 5(29):7-11.

[7] Dawood E T, Hamad Ali J. Toughness behaviour of high-performance lightweight foamed concrete reinforced with hybrid fibres[J]. Structural concrete, 2015,16(4):496-507.

[8] Bing C, Zhen W, Ning L. Experimental research on properties of high-strength foamed concrete[J]. J Mater Civ Eng, 2011, 24(1):113-118.

[9] Nambiar E K, Ramamurthy K. Influence of filler type on the properties of foam concrete[J]. Cem Concr Compos, 2006, 28(5):475-480.

[10] Panesar D K. Cellular concrete properties and the effect of synthetic and protein foaming agents[J]. Constr Build Mater, 2013, 44(1):575-584.

[11] Akil H, Omar M F, Mazuki A A M, et al. Fiber reinforced composites: a review[J]. Mater Des, 2011, 32(8):4107-4121.

[12] Arvind K. Suryavanshi R, Narayan Swamy. Development of lightweight mixes using ceramic microspheres as fillers[J]. Cement and Concrete Research, 2002,(32):1783-1789.

[13] Ohama Y. Handbook of polymer-modified concrete and mortars[M]. New Jersey: Noyes Publications, 1995:22-45.

[14] Barluenga G, Hemandez F. SBR latex modified mortar rheology and mechanical behavior[J]. Cement and Concrete Research, 2004,(34):527-535.

[15] Bala M, Mohammd I, Ussuf A A, et al. Elastomeric influence of naturnal rubber latex on cement mortar at high temperature using thermal degradation analsis[J]. Constr Build Mater, 2010,(25):7-22.

[16] Wang Luming, Wang Fei. Experiment and research on promoting the setting and hardening of foam concrete[J]. Journal of Functional Materials, 2015,(46):84-87.

王路明, 王 非. 促進水泥泡沫混凝土凝結硬化的試驗與研究[J]. 功能材料, 2015,(46):84-87.

[17] Li Zhulong, Liang Naixing. Influence of SBR polymer on cement hydration and hardening[J]. Journal of Building Materials, 1999, 1(2):6-10.

[18] Agne Kairyte, Sigitas Vejelis. Evaluation of forming mixture composition impact on properties of waterblown rigid polyurethane (PUR) foam from rapeseed oil polyol[J]. Industrial Crops and Products, 2015, 66:210-215.

[19] Zhai Tianliang, Li Dongxu, Fei Guoxia, et al. Piezoresistive and compression resistance relaxation behavior of water blown carbon nanotube/polyurethane composite foam[J]. Composites: Part A, 2015, 72:108-114.

[20] Verdolotti L, Maio E Di, Lavorgna M, et al. Polyurethane-cement-based foams: characterization and potential uses[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2008, 107:1-8.

[21] Beltrán A A, Boyacá L A. Production of rigid polyurethane foams from soy-based polyols[J]. Lat Am Appl Res, 2011, 41:75-80.

[22] Yang C, Zhuang Z H, Yang Z G. Pulverized polyurethane foam particles reinforced rigid polyurethane foam and phenolic foam[J]. J Appl Sci, 2013, 131(1):1-7.

[23] Juergen Blumm. Thermal conductivity of engineering materials[M]. Handbook of Measurement in Science and Engineering(DOI: 10.1002/9781118436707.hmse035), 2013.

[24] She Wei, Zhang Yunsheng, Jones M R. Three-dimensional numerical modeling and simulation of the thermal properties of foamed concrete[J]. Construction and Building Materials, 2014, 50:421-431.

[25] Kown Y G, Chol S Y, Kang E S, et al. Ambient-dried silica aerogel doped with TiO2powder for thermal insulation [J]. Mater Science, 2000, 35:6075-6079.

[26] Michele Modesti,Alessandra Lorenzetti.Improvement on fire behaviour of water blown PIR-PUR foams: use of an halogen-free flame retardant[J]. European Polymer Journal, 2003, 39:263-268.

Effect of polyurethane-processing on the properties of foam cement

LIN Yijun, LIU Ping, WANG Jianyan, TANG Aidong, PAN Chunyue

(College of Chemistry and Chemical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)

The effect of macro morphology of polyurethane on density, porous structure, water absorption, thermal conductivity and strength of the foam cement was studied by means of polyurethane solvent sinking and water-blown foam filling. And the interaction mechanism was furtherly investigated as well. The results showed that the density and water absorption of water-blown polyurethane filled foam cement was reduced and enhanced, respectively. The compression of the proceed was increased and then decreased with the increasing of the diameter of filled hole. However, the water absorption of weight and coefficient of thermal conductivity of foam cement board with polyurethane sinked was decreased 37.2wt% and 32.4%, respectively, and the compressive strength of that product was increased by 364%.

foam cement; polyurethane; compressive strength; processing

1001-9731(2016)11-11068-04

中南大學博士后基金資助項目(140050292)

2016-01-07

2016-03-09 通訊作者:潘春躍,E-mail: panchunyue@csu.edu.cn

林益軍 (1981-),男,博士后,中南大學化學化工學院博士后科研流動站,目前從事新型建筑材料研究。

TU528

A

10.3969/j.issn.1001-9731.2016.11.013

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