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文档简介
1、折射率法快测聚羧酸系减水剂含固量摘要: 国标规定使用重量法检测混凝土外加剂的含固量,但该法耗 时长,效率低,不利于生产控制。通过试验提出了折射率法 快测聚羧酸系减水剂含固量的方法;拟合了 20 C时两种不同类型母液的含固量与折射率的关系式,使用该法对聚羧酸系 减水剂生产样进行了检测。数据显示,与重量法结果相比, 折射率法测定聚羧酸系减水剂的含固量与国标重量法结果 基本一致。 含固量是液体外加剂重要的匀质性指标,对外加剂质量稳定 性具有重要影响。准确快速对其进行测定,有利于外加剂的 生产控制。国标规定,混凝土外加剂含固量用重量法测定。 重量法检测时间长,操作繁琐,作为型式检测比较可取,但 不太适
2、用于生产规模大、样品批次较多的厂家进行生产控 制。 折射率是透明材料的重要光学参数。在一定的温度下,溶液 不同的含固量对应着不同的折射率。因此,可通过测定折射 率来间接测定溶液的含固量。如能用于分析液体减水剂的含 固量, 可提高检测效率, 降低分析成本, 非常适合生产控制。 糖量计是一种根据光的折射原理来测量折射率的仪器。其工 作原理是在刻度尺的不同位置显示蔗糖的不同含量或其溶 液的折射率,已广泛应用于石油、油脂、制药、造漆、食品、 日用化学、制糖和地质勘察等行业。但用于测定混凝土外加 剂含固量,国内外还鲜有报道。目前, 主要有阿贝折射仪、 手持糖量计和台式糖量计 (数显) 等 3 种糖量计。
3、本文在分析比较了上述几种糖量计的利弊后 选定阿贝折射仪,通过大量的试验,对折光率法快测聚羧酸 系减水剂含固量进行了研究。1 实验1.1 试剂与仪器酯类和醚类聚羧酸系减水剂母液(分别简称PC和PE),均为本公司生产; 蒸馏水(自制) ;2W 双筒分度式阿贝折射仪, 上海上光新光学科技有限公司,精度0.001;超级恒温水浴,巩义予华仪器有限公司,0100 C;烘箱,鼓风电热恒温干 燥箱,温度v 200C ;分析天平,感量 0.0001g。1.2 实验方法1.2.1 重量法测含固量每个样品测量三次,取平均值。1.2.2 测折射率连接超级恒温水浴和阿贝折射仪,开启恒温水浴,折射仪温 度升到设定温度后至
4、少稳定 20min ,即可对仪器进行校正, 随后进样读数确定样品的折射率。每次读数后用无水乙醇将 棱镜表面擦洗干净并擦干,以免污染或稀释进样。每个样品测三次,取平均值。折射率法测含固量 先按一定的含固量梯度配制一系列聚羧酸系减水剂标准样 品,用重量法标定出样品的浓度,再测出20C下各样品的平均折射率。根据测得的数据拟合含固量与折射率的关系式。 再以得出的关系式为依据,通过测定样品的折射率来计算其 含固量。2 结果与讨论2.1 温度对折射率的影响文献指出,透明材料的折光率与其温度相关。为确定合适的 检测温度,分别测定了不同温度下两种聚羧酸系减水剂样品(PC和PE各10个)的折射率。每个样品平行测
5、试三次,取平均值。以温度T和折射率n作曲线。如图1和图2所示。 图1 PC的折射率随温度变化图 2 PE的折射率随温度变化上 图显示,折射率受温度影响较大。两种聚羧酸系减水剂样品 的折射率随温度上升呈逐渐变小趋势。为了让恒温水浴的温 度尽快稳定,后续试验选择常温(20 C)作为检测温度。2.2 含固量与折射率的关系拟合含固量与折射率关系式按一定的含固量梯度配制了 PC 和 PE 标准溶液样品各九个 (含固量均为 103%),测定常温下各样品的折射率,确定 聚羧酸系减水剂母液的含固量与折射率的关系。图 3 和图 4 分别为常温时测得的 PC 和 PE 溶液的含固量与折射率的关 系。对测得的数据分
6、别进行线性及二次曲线拟合,得关系式(1)式(4)。图3 PC的含固量与折射率关系(20 C)图4 PE的含固量与折射率关系(20 C)式中:S1为线性拟合得出的含固量, % ; S2为二次曲线拟合 得出的含固量,% ;口为20C的折射率,%。确定含固 量与折射率关系式为验证所得关系式的准确性,配制了PC溶液(含固量14%19% )和PE溶液(含固量25%30%)各九组并测定了 常温下的折射率,用式( 1)式( 4)分别计算得出了各样 品的含固量并绘制出趋势线,再用重量法标定出各样品实际 含固量,如图 5 和图 6 所示图5 PC含固量与折射率关系(20 C)图6 PE的含固量与折 射率关系(2
7、0 C)图5显示,所有的数据点均很好地分布 在根据式( 2)计算出来的趋势线两边,比根据式(1)计算趋势线符合得更好。图 6 显示,所有数据点和式( 3)计算 的趋势线较接近,但显著高于式(4)计算出的趋势线。造成这种偏差的原因主要是因为本次试验所配的PC和PE溶液的含量较高,远高于标准样品的含固量。验证试验表明,PC的含固量与折射率更加符合二次曲线关 系,而 PE 含固量与折射率呈线性关系。这可能是因为两种 溶液的颜色深浅不同(PC呈红色而PE为无色),导致两种 不同类型的聚羧酸系减水剂的拟合关系不同。通过验证试 验,最终确定两种溶液含固量与折射率的关系式分别为式 (2)和式( 3)。误差分
8、析假定重量法测定的含固量为真值(T),根据式(2)和式(3)分别计算得出pc和pE溶液的测定值(x),按式(5)计算 出各样品的相对误差绝对值(丨Er |),结果如表1。表1显示,PC 溶液的 | Er |m ax = 2.77%, | Er | min = 0.06%; pE 溶液的 | Er |m ax = 2.84%, | Er | min = 1.90%。根据表 1 中各样品的| Er |作图7。从图中可以看出,PC溶液的| Er | 偏小但较分散, PE 溶液则正好相反。 这可能是两者的颜色及 浓度的差异造成的。 PC 溶液颜色较深,对折射率的影响较 大,导致| Er |较分散;pE
9、溶液浓度高且粘度大,影响了折 射率测试结果的准确性。为降低颜色和浓度对折射率测定结 果准确性的影响,减少试验误差,在生产应用中将溶液先稀 释后再进行测定。图 7 折射率法误差分析图 8 生产样误差分析表 1 折射率法 测样品的含固量及误差分析表 3生产应用 为防止生产样品的颜色和浓度过高影响测定值的准确性,先 用蒸馏水将样品稀释到含固量约为 10%(与标准样品含固量 范围一致),测定稀释后样品20 C的折射率,按式(2)和式 (3)计算出稀释后的含固量,再乘以稀释倍数即得到样品 的测定值(x),按式(5)计算出各生产样的丨Er |,如表2 所示。其中,PC 的丨 Er |m ax= 0.65%
10、 , | Er | min = 0; PE 的 I Er | m ax = 2.63% , | Er | min = 0.20%。表 2 折射率法测生产样的含固量及误差分析表图 8 显示, PE生产样的| Er |略高于PC生产样,但均小于 2.0% ;其中,PC生产样的| Er |均小于0.7%。说明本法准确性高。与图 7 对比来看, PC 和 PE 的| Er |均显著下降,表明稀释 后再测定样品折射率得到的含固量结果更准确。要提高测定 结果的准确性,宜先将生产样稀释到按近标准样品的含固 量,测定其折射率, 按拟合的关系式计算出对应的含固量值, 再乘以稀释倍数后得到样品的实际含固量。4 结论a. 聚羧酸系减水剂的折射率与温度及含固量有关。不管是PC还是PE,随着温度的上升,折射率逐渐变小。b. 不同类型的聚羧酸系减水剂的含固量与折射率的关系有差 异。常温时, PC 的含固量与折射率呈二次曲线关系,
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