1.吸附与分散机制
HPMC 分子具有许多极性基团,如羟基(-OH)和甲氧基(-OCH₃)。当添加到砂浆中时,这些极性基团会吸附在水泥颗粒和其他固体颗粒(如砂粒)的表面。这是因为水泥颗粒表面带有电荷,HPMC 分子通过静电引力和氢键作用吸附在其表面。
吸附过程使得水泥颗粒和砂粒等固体成分能够更好地分散在砂浆体系中。例如,在未添加HPMC 的砂浆中,水泥颗粒容易团聚,而 HPMC 的吸附作用可以防止这种团聚现象,使颗粒均匀分布,从而改善砂浆的工作性能,包括流动性和可塑性。
2.增稠与保水机制
HPMC 在水中溶解后,会形成具有一定黏度的溶液。在砂浆中,它的长链分子会相互缠绕,形成一种三维网状结构。这种网状结构能够增加砂浆的黏度,使砂浆变得更加浓稠。
从保水的角度来看,HPMC 的网状结构可以有效地阻止水分的迁移。一方面,它可以减少水分在砂浆内部因重力作用而产生的沉降;另一方面,能够在砂浆表面形成一层保护膜,减缓水分向外界环境的蒸发。例如,在高温干燥的环境下,未添加 HPMC 的砂浆水分蒸发很快,而添加了 HPMC 的砂浆能够保持内部的水分,延长砂浆的可操作时间。
3.延缓水泥水化机制
HPMC 会在一定程度上延缓水泥的水化过程。水泥水化是一个复杂的化学反应,其中水泥颗粒中的矿物质(如硅酸三钙、硅酸二钙等)与水反应生成水化产物。
HPMC 吸附在水泥颗粒表面,会阻碍水分子与水泥颗粒的直接接触,从而减慢水化反应的速率。这种延缓作用并不是完全抑制水化,而是使水化过程更加均匀地进行。这对于砂浆的性能有重要意义,例如可以使砂浆在较长时间内保持良好的可塑性,有利于施工操作,同时也有助于提高砂浆后期的强度发展。
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