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박격포에서 하이드 록시 프로필 전분 에테르 (HPS)의 역할

전분 에테르는 의학, 음식, 섬유, 제지, 일일 화학, 석유 및 기타 산업에 널리 사용되는 에테르 화분으로도 알려진 분자에 에테르 결합을 함유하는 변형 된 전분의 일반적인 용어입니다. 오늘날 우리는 주로 박격포에서 전분 에테르의 역할을 설명합니다.

전분 에테르 소개

가장 흔하고 일반적으로 사용되는 것은 감자 전분, 타피오카 전분, 옥수수 전분, 밀 전분 등입니다. 높은 지방 및 단백질 함량을 가진 시리얼 전분, 감자 및 타피오카 전분과 같은 뿌리 작물 전분이 더 순수합니다.

전분은 포도당으로 구성된 다당류 거대 분자 화합물입니다. 아밀로스 (약 20%)와 아밀로펙틴 (약 80%)이라고하는 선형 및 분지의 두 가지 유형의 분자가 있습니다. 건축 자재에 사용되는 전분의 특성을 향상시키기 위해 물리적 및 화학적 방법을 사용하여 건축 자재의 다양한 목적에 특성을 더 적합하게하기 위해이를 수정할 수 있습니다.

에테르 화분에는 다양한 유형의 제품이 포함됩니다. 카르복시 메틸 전분 에테르 (CMS), 하이드 록시 프로필 전분 에테르 (HPS), 하이드 록시 에틸 전분 에테르 (HES), 양이온 성 전분 에테르 등과 같은 하이드 록시 프로필 전분 에테르 등.

박격포에서 하이드 록시 프로필 전분 에테르의 역할

1) 박격포를 두껍게하고, 모르타르의 방지 방지, 방지 및 유변학 적 특성을 증가시킨다.

예를 들어, 타일 접착제, 퍼티 및 석고 모르타르의 구성에서 특히 기계적 분무에는 석고 기반 모르타르와 같은 높은 유동성이 필요하기 때문에 특히 중요합니다 (기계 스프레이 석고는 높은 유동성이 필요하지만 심각한 처짐을 유발할 수 있습니다.
유동성과 SAG 저항은 종종 모순되며 유동성이 증가하면 SAG 저항이 감소합니다. 유변학 적 특성을 갖는 박격포는 그러한 모순을 잘 해결할 수 있습니다. 즉, 외부 힘이 적용될 때 점도가 감소하여 작업 성과 펌핑 성을 향상시키고 외부 힘이 철회되면 점도가 증가하고 체질 저항이 향상됩니다.
타일 ​​영역이 증가하는 현재 추세의 경우, 전분 에테르를 첨가하면 타일 접착제의 슬립 저항이 향상 될 수 있습니다.
2) 연장 시간
타일 ​​접착제의 경우, 개방 시간을 연장하는 특수 타일 접착제 (클래스 E, 20 분 연장으로 30 분까지 연장)의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.

개선 된 표면 특성

전분 에테르는 석고베이스와 시멘트 박격포의 표면을 매끄럽고 적용하기 쉽고 장식적인 효과가 좋습니다. Putty와 같은 석고 박격포 및 얇은 층 장식 박격포에 매우 의미가 있습니다.
하이드 록시 프로필 전분 에테르의 작용 메커니즘

전분 에테르가 물에 용해되면 시멘트 박격포 시스템에 균일하게 분산됩니다. 전분 에테르 분자는 네트워크 구조를 갖고 음으로 하전되기 때문에 양으로 하전 된 시멘트 입자를 흡수하고 시멘트를 연결하기위한 전이 브리지 역할을하므로 슬러리의 더 큰 수율 값을 제공하면 항 -SAG 또는 항 슬립 효과가 향상 될 수 있습니다.
하이드 록시 프로필 전분 에테르와 셀룰로오스 에테르의 차이

1. 전분 에테르는 박격포의 항 -SAG 및 방지 특성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.

셀룰로오스 에테르는 일반적으로 시스템의 점도 및 물 보유 만 향상시킬 수 있지만, 항 -SAGGING 및 항 슬립 특성을 향상시킬 수는 없습니다.

2. 두껍게와 점도

일반적으로, 셀룰로오스 에테르의 점도는 수만에 달하는 반면, 전분 에테르의 점도는 수백에서 수천 개의이지만, 이는 전분 에테르의 박격포에 대한 두꺼운 속성이 셀룰로스 에테르의 두꺼운 속성만큼 좋지 않다는 것을 의미하지는 않습니다.

3. 슬립 방지 성능

셀룰로오스 에테르와 비교하여, 전분 에테르는 타일 접착제의 초기 수율 값을 크게 증가시켜 항 슬립 특성을 향상시킬 수있다.

4. 공기 중심

셀룰로오스 에테르는 강한 공기 중심 특성을 가지며, 전분 에테르에는 공기 중심 특성이 없습니다.

5. 셀룰로오스 에테르의 분자 구조

전분과 셀룰로오스는 포도당 분자로 구성되지만, 이들의 조성 방법은 다르다. 전분에서 모든 포도당 분자의 방향은 동일하지만 셀룰로오스의 방향은 반대이며, 각 인접 포도당 분자의 방향은 반대입니다. 이러한 구조적 차이는 또한 셀룰로오스 및 전분의 특성의 차이를 결정합니다.


시간 후 : 2 월 14-2025 년