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宋瑾

作品数:37 被引量:30H指数:3
供职机构:河套学院更多>>
发文基金:内蒙古自治区高等学校科学研究项目内蒙古自治区自然科学基金内蒙古自治区人才开发基金更多>>
相关领域:理学建筑科学化学工程文化科学更多>>

文献类型

  • 26篇期刊文章
  • 6篇专利
  • 2篇会议论文

领域

  • 13篇理学
  • 11篇建筑科学
  • 5篇化学工程
  • 3篇文化科学
  • 2篇一般工业技术

主题

  • 16篇减水
  • 16篇减水剂
  • 14篇聚羧酸
  • 9篇羧酸系
  • 9篇聚羧酸系
  • 8篇聚羧酸系减水...
  • 7篇催化
  • 6篇水泥
  • 5篇聚羧酸减水剂
  • 4篇纳米
  • 4篇降解
  • 4篇光催化
  • 4篇复配
  • 3篇乙烯
  • 3篇乳液
  • 3篇乳液聚合
  • 3篇醚类
  • 3篇聚苯
  • 3篇聚苯乙烯
  • 3篇教学

机构

  • 32篇河套学院
  • 10篇内蒙古大学

作者

  • 34篇宋瑾
  • 23篇吴凤龙
  • 3篇双喜
  • 2篇苏海全
  • 2篇张心妍
  • 2篇程佳
  • 2篇谷晓俊
  • 1篇刘鹏龙
  • 1篇徐康宁
  • 1篇鲁聿伦
  • 1篇刘波
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  • 1篇何乃光

传媒

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  • 1篇现代盐化工
  • 1篇中国化学会第...

年份

  • 1篇2024
  • 3篇2023
  • 2篇2021
  • 6篇2020
  • 5篇2019
  • 2篇2018
  • 6篇2017
  • 6篇2016
  • 3篇2012
37 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
CeO_(2)可见光催化合成APEG保坍抗泥型聚羧酸减水剂
2024年
可见光异相催化合成聚羧酸系减水剂是进一步提高单体活性种生成率和减水剂性能的有效手段。本文以CeO_(2)为催化剂,(NH_(4))_(2)S_(2)O_(8)为引发剂,烯丙基聚氧乙烯醚(APGE-1000)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸和马来酸酐为单体,可见光催化聚合制备出APEG保坍抗泥型聚羧酸减水剂,初始及含泥净浆流动度分别为295 mm和275 mm,30min后经时损失均为零,展现出良好的分散性、保坍性和抗泥性,性能优于相同条件下热聚合制备的同种减水剂。系统表征发现,两者性能存在差距的原因是分子量不同,但两种减水剂具有相同的水化和抗泥机理,均能延缓水泥水化进程并使蒙脱土层出现不完全的剥离或分叉,与聚合方式无关;并且CeO_(2)具有吸收可见光的能力,在可见光照射下可产生的·OH和·O_(2)^(-)参与聚合反应,促进单体活性种的生成,提高了聚羧酸减水剂的分子量和应用性能。
吴凤龙宋瑾
关键词:可见光催化聚羧酸减水剂
MPEGMAA-NAS结合CMC-Na对掺硅粉水泥石电阻率的影响
2023年
以MPEGMAA(甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯)、NAS(丙烯酸琥珀酰亚胺酯)为单体,合成出MPEGMAA—NAS嵌段聚酯型聚羧酸系减水剂。以该减水剂、CMC-Na(羧甲基纤维素钠)为外加剂,可以显著提高水泥石的电阻率,这主要归结于以下2个方面的协同作用:一方面MPEGMAA-NAS作为功能减水剂促进了水泥水化进程;另一方面MPEGMAA-NAS与CMC-Na延缓了硅粉在水泥浆体中的沉降和团聚,提高了硅粉在水泥浆中的分散效果。同时经正交试验优选出最佳外加剂和硅粉掺量:MPEGMAA-NAS折固掺量0.4%,CMC-Na折固掺量6.9%,硅粉掺量9%。
吴凤龙宋瑾
关键词:硅粉电阻率
MPEGMAA/G-570/DEM/AMPS新型酯类聚羧酸系减水剂的制备被引量:2
2017年
以甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯600(MPEGMAA600)、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(G-570)、马来酸二乙酯(DEM)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为原料,过硫酸钾-硫酸亚铁为引发剂,合成了G-570/MPEGMAA/DEM/AMPS酯类聚羧酸系减水剂,其结构和组成经傅立叶变换红外光谱(FT-IR)和凝胶色谱(GPC)表征。通过正交实验确定最佳合成工艺为:MPEGMAA与DEM、AMPS和G-570的摩尔比为1.0∶1.0∶2.0∶0.4,过硫酸钾-硫酸亚铁总质量占聚合单体总质量的0.4%,于45℃聚合反应8 h,单体转化率为91.71%,水泥初始净浆流动度为225 mm。通过X-射线衍射(XRD)和热重(TG-DTG)分析对加入该减水剂的硬化水泥石微观结构进行了分析。结果表明:该减水剂链段中含有酯基、氨基、磺酸基、醚键、硅氧键等基团,平均相对分子质量分布集中,峰值大都集中在1.2~1.7万。同时,该减水剂可以延缓24 h内水泥水化。
吴凤龙宋瑾宋瑾楚慧元
关键词:聚羧酸减水剂水泥
本体法合成固体醚类抗泥型聚羧酸减水剂及作用机理研究被引量:3
2020年
以异戊烯醇聚氧乙烯醚(TPEG2000)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)为原料,过氧化二苯甲酰(BPO)为引发剂,采用本体聚合法制备了TPEG-AMPS-HEMA-MMA固体醚类抗泥型聚羧酸减水剂。通过FTIR、XRD、SEM、TG-DTG和TOC测试分析了合成减水剂的作用机理。结果表明:制备的减水剂延缓了水泥7 d内的水化过程,蒙脱土对其以表面吸附为主,层间吸附为辅,饱和吸附量为2.41 mg/g。
吴凤龙宋瑾
关键词:蒙脱土
响应面法优化制备MPEGMAA-AMPS-HEMA酯类聚羧酸系减水剂
2019年
以甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯2000(MPEGMAA2000)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)和甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)为原料,H 2O 2-FeSO 4为引发剂,合成了MPEGMAA-AMPS-HEMA酯类聚羧酸系水泥减水剂.在单因素分析的基础上,以转化率为响应值,用Design-Expert进行响应面优化,得到二次响应模型的最优点为n(MPEGMAA)∶n(AMPS)∶n(HEMA)=1.0∶1.34∶1.0,ω(H 2O 2+FeSO 4)=0.57%,聚合时间4.5 h,聚合温度60℃,转化率预测值为86%,实验值为85%.
吴凤龙宋瑾宋瑾何乃光徐康宁
关键词:聚羧酸减水剂响应面法
抗泥型酯醚复配聚羧酸系减水剂的制备及与膨润土作用机理研究被引量:2
2019年
将自制抗泥型聚酯类(PC1)和聚醚类(PC2)聚羧酸系减水剂复配,系统研究了不同复配比对减水剂分散性能的影响.通过FTIR,XRD,SEM,XPS和TG-DTG分析了减水剂分子结构和抗泥机理.结果表明:减水剂链段中含有酯基、羧基、酰胺基、磺酸基、羟基等官能团.当酯醚复配比例为2∶3时,水泥初始净浆流动度为281 mm,30 min和60 min的经时损失率为2.85%和6.05%.该复配减水剂延缓了水泥7 d水化过程.膨润土对其吸附以表面吸附为主,吸附层厚度6.24 nm;以插层吸附为辅,层间距由1.2480 nm变为1.8001 nm,增大了0.5521 nm.
吴凤龙宋瑾
关键词:聚羧酸系减水剂膨润土
MPEGMAA-SAS-MAH-AMPS四元共聚聚羧酸系减水剂的制备工艺研究被引量:5
2017年
以甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯600(MPEGMAA600)、烯丙基磺酸钠(SAS)、马来酸酐(MAH)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为原料,过硫酸铵-硫代硫酸钠为引发剂,合成了MPEGMAA-SAS-MAH-AMPS聚羧酸减水剂。经正交试验选出最佳合成工艺条件为∶n(MPEGMAA600)∶n(SAS)∶n(MAH)∶n(AMPS)=1.0∶0.3∶1.0∶0.4,过硫酸铵-硫代硫酸钠引发体系占聚合单体总质量的0.4%,聚合温度50℃,聚合时间4 h。该条件下单体转化率为93.67%。红外光谱仪和凝胶色谱分析结果表明,该减水剂链段中含有羧基、氨基、磺酸基、醚键等官能团,平均相对分子质量分布集中,峰值大都集中在1万~1.4万之间。
宋瑾吴凤龙双喜何乃光徐康宁
关键词:聚羧酸减水剂
一种环保型减水剂复配装置
本实用新型公开了一种环保型减水剂复配装置,包括复配罐本体,所述复配罐本体的一侧上部焊接固定有进料口,所述套筒的端部上固定连接有清洗组件,所述清洗头上套接固定有海绵头,所述搅拌杆的上部侧壁上固定连接有进液口。该装置通过进液...
吴凤龙宋瑾
文献传递
“单元合成系列实验”MOOC建设与实践
2023年
“单元合成系列实验”是以化学合成实验项目为主、性质和提取实验项目为辅的综合类实验课程,对学生双创思维的培养具有基础性作用。基于教学理论介绍了“单元合成系列实验”课程体系,并从线下课程建设、MOOC线上课程建设和课程思政建设3个方面明确了课程资源的建设方向。同时,教学模式与教学方法要注重实验过程的监管,充分发挥和调动学生的主观能动性,突出课程的应用性,并制定和完善多元化实验教学考核体系,实现专业教育与双创教育的有机融合,为一流本科课程建设提供参考。
宋瑾宋瑾
关键词:教学改革
不同负载方式Fe/改性MCM-41催化剂的制备及其降解亚甲基蓝性能研究被引量:2
2021年
以自制二元共聚物聚[苯乙烯—3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷]改性MCM-41,并以其为载体分别采用浸渍负载活性金属、原位负载活性金属和NaBH_(4)还原负载活性金属的方式制备铁基异相催化剂。研究了3类催化剂降解亚甲基蓝的性能差异。结果显示,在3种催化剂中,浸渍负载活性金属制备的催化剂具有最好的催化活性,25 min时亚甲基蓝去除率为81.2%。同时采用XRD、TEM、FTIR、XPS、压汞测试等手段分析了催化剂具有优异性能的原因。表征结果表明:Fe与改性MCM-41间的相互作用及催化剂孔结构,两者的协同作用是催化剂具有优异性能的原因。
宋瑾吴凤龙吴凤龙
关键词:MCM-41亚甲基蓝负载型催化剂
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