本发明专利技术公开了一种渗透型快速固化复合乳液及其制备方法,包括如下按重量份数计的组分:乙烯醋酸乙烯酯50‑5000份,纳米氧化铝1‑5份,磷酸二氢铝1‑30份,铝酸钠1‑100份。所述的纳米氧化铝是为30纳米球形的三氧化二铝。本发明专利技术是白色粘稠乳液,其中组分能够与土壤、水泥、石子中的物质发生反应,加快渗透提高固化速率,并增强固化后强度。本发明专利技术中的乳液添加了纳米材料,提高了纳米活性有助于快速渗透,磷酸二氢铝和铝酸钠和水发生反应生成磷酸钠、磷酸铝、氢氧化铝,磷酸钠具有很好的渗透性,还能与水再反应提高材料固化时间。磷酸铝能提高材料的耐高温性能,也具有一定的渗透性。氢氧化铝也能作为填料填补孔隙增加材料强度。
A Permeable Rapid Curing Composite Emulsion and Its Preparation Method
【技术实现步骤摘要】
一种渗透型快速固化复合乳液及其制备方法
本专利技术属于道路养护修补
,具体涉及一种渗透型快速固化复合乳液及其制备方法。
技术介绍
在现在中国建筑、道路、桥梁质量飞速发展的进程中,材料的质量要求也越来越高。但是材料本身科技水平无法达到施工要求,所以给很多高性能的外加剂提供了发展机会。现代建筑、道路、桥梁所用到的主体材料是土、水泥、沙石、沥青。这些材料使用时或多或少都存在一些空隙,这些空隙虽然一开始对质量没有多大影响,但是经过多年后肯定会成为病害的原因,甚至可能造成质量事故,减少道路使用寿命。对于这种情况,专家们利用一些外加剂填补孔隙,但是一些性能良好的外加剂填补的深度不足,无法根除深度孔隙还是无法消除隐患,所以需要一种适应范围广、渗透性强、易施工的外加剂。
技术实现思路
专利技术目的:针对现在道路施工、养护、修补中材料性能的不足,本专利技术提供了一种道路渗透型快速固化复合乳液及其制备方法,能与道路材料中的金属离子发生反应,生成渗透性物质,给乙烯醋酸乙烯酯提供通道,加快了材料的固化速度。技术方案:一种渗透型快速固化复合乳液,包括如下按重量份数计的组分:乙烯醋酸乙烯酯(AVE)50-5000份,纳米氧化铝1-5份,磷酸二氢铝1-30份,铝酸钠1-100份;其中,所述的纳米氧化铝为30纳米球形的三氧化二铝。一种根据所述的渗透型快速固化复合乳液的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)乳液:根据现有技术和设备,并经可行性分析,通过采用乙烯高压聚合,生产出高压聚乙烯(LDPE),由氧气或过氧化物引发游离基反应,在聚合反应中加入一定量的共聚单体即获得乙烯共聚产物;在乳化剂的作用下,通过机械搅拌或振荡,乙烯共聚物单体和醋酸单体在水中形成乳液,进而发生乳液聚合反应,剔除残留单体,经洗涤、干燥等工序处理,得到针状聚合物,乳液聚合可以在较高的反应速度下,获得较高分子量的聚合物,易于传热和混合,生产容易控制,残留单体容易除去。通过乳液聚合法生产出来的乙烯-醋酸乙烯酯乳液VA含量大于70%,能够满足路面固化速度快、粘接强度高、刚韧平衡等要求;步骤二、将50-5000份的乙烯醋酸乙烯酯加入到容器中;步骤三、将容器置于1000r/min以上转速下搅拌均匀;步骤四、将纳米氧化铝1-5份,磷酸二氢铝1-30份,铝酸钠1-100份依次加入到乙烯醋酸乙烯酯乳液中,每种材料加入时必须缓慢加入且加完之后还需搅拌20-30分钟;步骤五、将搅拌完成的乳液再用高速剪切机剪切,制得复合乳液成品。作为优化:所述的乙烯醋酸乙烯酯的醋酸乙烯含量为70%-95%。作为优化:所述的乙烯醋酸乙烯酯固含量≥55%。作为优化:所述的乙烯醋酸乙烯酯粘度为500-1000mPa.s(25℃)。作为优化:所述的纳米氧化铝粒径为30nm球形。作为优化:所述的磷酸二氢铝铝和铝酸钠为工业级。作为优化:所述醋酸乙烯酯在分子链中引入了高含量的醋酸酸乙烯单体,从而降低了结晶度,提高了柔軔性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能。作为优化:所述氧化铝选用小于或等于30纳米粒径的,有助于提高材料的纳米活性,增加渗透性提高固化速度。有益效果:本专利技术中的渗透型快速固化复合乳液,添加了纳米材料,提高了纳米活性有助于快速渗透,磷酸二氢铝和铝酸钠和水发生反应生成磷酸钠、磷酸铝、氢氧化铝,磷酸钠具有很好的渗透性,还能与水再反应提高材料固化时间。磷酸铝能提高材料的耐高温性能,也具有一定的渗透性。氢氧化铝也能作为填料填补孔隙增加材料强度。具体实施方式下面将对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,以使本领域的技术人员能够更好的理解本专利技术的优点和特征,从而对本专利技术的保护范围做出更为清楚的界定。本专利技术所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。实施例一种渗透型快速固化复合乳液,包括如下按重量份数计的组分:乙烯醋酸乙烯酯(AVE)50-5000份,纳米氧化铝1-5份,磷酸二氢铝1-30份,铝酸钠1-100份;其中,所述的纳米氧化铝为30纳米球形的三氧化二铝。一种根据所述的渗透型快速固化复合乳液的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)乳液:根据现有技术和设备,并经可行性分析,通过采用乙烯高压聚合,生产出高压聚乙烯(LDPE),由氧气或过氧化物引发游离基反应,在聚合反应中加入一定量的共聚单体即获得乙烯共聚产物;在乳化剂的作用下,通过机械搅拌或振荡,乙烯共聚物单体和醋酸单体在水中形成乳液,进而发生乳液聚合反应,剔除残留单体,经洗涤、干燥等工序处理,得到针状聚合物,乳液聚合可以在较高的反应速度下,获得较高分子量的聚合物,易于传热和混合,生产容易控制,残留单体容易除去。通过乳液聚合法生产出来的乙烯-醋酸乙烯酯乳液VA含量大于70%,能够满足路面固化速度快、粘接强度高、刚韧平衡等要求;步骤二、将50-5000份的乙烯醋酸乙烯酯加入到容器中;步骤三、将容器置于1000r/min以上转速下搅拌均匀;步骤四、将纳米氧化铝1-5份,磷酸二氢铝1-30份,铝酸钠1-100份依次加入到乙烯醋酸乙烯酯乳液中,每种材料加入时必须缓慢加入且加完之后还需搅拌20-30分钟;步骤五、将搅拌完成的乳液再用高速剪切机剪切,制得复合乳液成品。本实施例中,所述的乙烯醋酸乙烯酯的醋酸乙烯含量为70%-95%。所述的乙烯醋酸乙烯酯固含量≥55%。所述的乙烯醋酸乙烯酯粘度为500-1000mPa.s(25℃)。所述的纳米氧化铝粒径为30nm球形。所述的磷酸二氢铝铝和铝酸钠为工业级。所述醋酸乙烯酯在分子链中引入了高含量的醋酸酸乙烯单体,从而降低了结晶度,提高了柔軔性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能。所述氧化铝选用小于或等于30纳米粒径的,有助于提高材料的纳米活性,增加渗透性提高固化速度。具体实施例1:(1)制备乙烯醋酸乙烯酯其中醋酸乙烯含量大于70%,取样1000kg(2)加入1kg30nm球形氧化铝,高速分散机1000r/min搅拌20min(3)加入5kg磷酸二氢铝,高速分散机1000r/min搅拌20min(4)加入6kg铝酸钠,高速分散机1000r/min搅拌20min(5)高速剪切机剪切10min得到复合乳液具体实施例2:(1)制备乙烯醋酸乙烯酯其中醋酸乙烯含量大于75%,取样1000kg(2)加入2kg30nm球形氧化铝,高速分散机1500r/min搅拌20min(3)加入5kg磷酸二氢铝,高速分散机1500r/min搅拌20min(4)加入12kg铝酸钠,高速分散机1500r/min搅拌20min(5)高速剪切机剪切10min得到复合乳液具体实施例3:(1)制备乙烯醋酸乙烯酯其中醋酸乙烯含量大于70%,取样1000kg(2)加入1kg30nm球形氧化铝,高速分散机1500r/min搅拌20min(3)加入5kg磷酸二氢铝,高速分散机1500r/min搅拌20min(4)加入10kg铝酸钠,高速分散机1500r/min搅拌20min(5)高速剪切机剪切10min得到复合乳液。本专利技术中的渗透型快速固化复合乳液,添加了纳米材料,提高了纳米活性有助于快速渗透,磷酸二氢铝本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种渗透型快速固化复合乳液,其特征在于:包括如下按重量份数计的组分:乙烯醋酸乙烯酯(AVE)50‑5000份,纳米氧化铝1‑5份,磷酸二氢铝1‑30份,铝酸钠1‑100份;其中,所述的纳米氧化铝为30纳米球形的三氧化二铝。
【技术特征摘要】
1.一种渗透型快速固化复合乳液,其特征在于:包括如下按重量份数计的组分:乙烯醋酸乙烯酯(AVE)50-5000份,纳米氧化铝1-5份,磷酸二氢铝1-30份,铝酸钠1-100份;其中,所述的纳米氧化铝为30纳米球形的三氧化二铝。2.一种根据权利要求1所述的渗透型快速固化复合乳液的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一、制备乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)乳液:根据现有技术和设备,并经可行性分析,通过采用乙烯高压聚合,生产出高压聚乙烯(LDPE),由氧气或过氧化物引发游离基反应,在聚合反应中加入一定量的共聚单体即获得乙烯共聚产物;在乳化剂的作用下,通过机械搅拌或振荡,乙烯共聚物单体和醋酸单体在水中形成乳液,进而发生乳液聚合反应,剔除残留单体,经洗涤、干燥等工序处理,得到针状聚合物,乳液聚合可以在较高的反应速度下,获得较高分子量的聚合物,易于传热和混合,生产容易控制,残留单体容易除去。通过乳液聚合法生产出来的乙烯-醋酸乙烯酯乳液VA含量大于70%,能够满足路面固化速度快、粘接强度高、刚韧平衡等要求;步骤二、将50-5000份的乙烯醋酸乙烯酯加入到容器中;步骤三、将容器置于1000r/min以上转速下搅拌均匀;步骤四、将纳米氧化铝1-5份,磷酸二氢铝1-30份,铝酸钠1-10...
【专利技术属性】
技术研发人员:蔡海军,丁文祥,刘志良,
申请(专利权)人:南通福伦利新材料有限公司,江苏阜光工程新技术有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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