CN114317129A - 一种水泥清洗剂及其制备和应用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水泥清洗剂及其制备和应用方法,该水泥清洗剂由溶液A、溶液B和溶液C组成;以质量百分比计算,所述溶液A包括16~32份纳米氢氧化镁、15~26份阳离子表面活性剂和942~969份水;所述溶液B包括240~320份有机酸、180~260份无机酸、98~127份分散剂、8~14份络合剂和279~474份水;所述溶液C包括980~988份的水和12~20份尿素。该水泥清洗剂可以深入硬化水泥内部,高效地清除材料表面粘附的较厚水泥残留,同时不损伤材料本身。本发明制备的水泥清洗剂具有效率高、效果好、适合大规模作业、适应性好,具有良好的社会效益和经济效益。
Description
技术领域
本发明涉及清洗剂领域,具体为一种水泥清洗剂及其制备和应用方法。
背景技术
水泥是一种加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起的粉状水硬性无机胶凝材料。水泥是重要的建筑材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。水泥是国民经济的基础原材料,水泥工业与经济建设密切相关,在未来相当长的时期内,水泥仍将是人类社会的主要建筑材料。
水泥为我们的生活带来了便利,推动着社会经济建设的发展,是人类进步不可替代的材料。但是,它在为我们带来便利的同时却给水泥相关行业带来了困扰,比如,搅拌站罐车运输混凝土中车内附着的水泥垢、泵车表面附着的水泥垢、汽车表面的水泥渣、施工现场水泥滴落瓷砖表面、混凝土实验室净浆搅拌机的水泥垢等等。每种材料表面、每个不同的部位的水泥粘附情况不一样,对水泥清洗剂的要求也不一样,罐车和泵车的粘附的水泥比较厚,需要溶解能力比较强的清洗剂;车辆表面的水泥清洗需要重点注意对车辆油漆的保护;对车辆一些外围设备及水泥贮罐的清洗,就必须考虑到水泥垢厚度,需要溶解的时间更长及防腐蚀问题。
一般地,清除物体表面残留的水泥有两种方式:一种是物理方式,使用小铲子、钢锉或水泥砂纸蛮力将水泥清除掉;一种是化学方式,使用草酸进行清除。第一种清除方式需要耗费大量的人力,同时对材料表面的磨损也很严重,也达不到完全清除的效果。第二种使用草酸清除,水泥是碱性的,强酸能快速且彻底地离解积层水泥垢,但是对材料表面腐蚀性较强。另外,对于堆积较厚的水泥垢无法完全清除,这是因为清洗剂与表层的水泥垢发生化学反应后生成的物质会附着于水泥垢表面,阻止强酸进一步与深层的水泥垢反应。
发明内容
本发明所需要解决的技术问题是,提供一种水泥清洗剂及其制备和应用方法,该水泥清洗剂可以深入硬化水泥内部,高效地清除材料表面粘附的较厚水泥残留,同时不损伤材料本身。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案来实现:
一种水泥清洗剂,该水泥清洗剂由溶液A、溶液B和溶液C组成;以质量百分比计算,所述溶液A包括16~32份纳米氢氧化镁、15~26份阳离子表面活性剂、942~969份自来水;所述溶液B包括240~320份有机酸、180~260份无机酸、98~127份分散剂、8~14份络合剂、279~474份自来水;所述溶液C包括980~988份的水、12~20份尿素。
优选的,所述的阳离子表面活性剂包括十八烷基三甲基氯化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十二烷基三甲基氯化铵中的一种或几种。
优选的,所述的有机酸包括乳酸、醋酸、水杨酸、柠檬酸中的一种或几种。
优选的,所述的无机酸包括次氯酸、碳酸、磷酸、硼酸中的一种或几种
优选的,所述的分散剂包括乙醚、乙醇、乙二醇、丙酮中的一种或几种。
优选的,所述的络合剂包括葡萄糖酸钠、草酸钙、乙二胺四乙酸、亚氨基二琥珀酸、羧甲基壳聚糖、乙二胺四甲叉磷酸钠、二乙烯三胺五甲叉膦酸盐、胺三甲叉磷酸盐中的一种或几种。
一种水泥清洗剂的制备方法,包括以下步骤:
S1.将阳离子表面活性剂溶于水中,搅拌均匀后投入纳米氢氧化镁,制备成悬浮溶液A;
S2.将有机酸、无机酸、分散剂、络合剂依次投入水中搅拌至溶解,得到溶液B。
S3.将尿素投入水中搅拌至溶解,得到溶液C。
一种水泥清洗剂的应用方法,包括以下步骤:
利用发泡枪将A液均匀喷在需要清除的水泥垢表面,静置10-15分钟;然后均匀喷涂B液,静置10~30分钟后继续均匀喷涂加热至60~80℃的C液,静置10~30分钟后用毛刷和水进行清洁。若水泥垢还有部分残留,重复上述步骤。
本发明的机理:
在混凝土生产过程和施工过程中,水泥会飞溅或残留于罐车车身、水泥搅拌机、地板等材料表面,形成点状或块状的厚厚的水泥污渍。水泥的主要水化产物是氢氧化钙、硅酸钙、钙矾石、水化铝酸钙等,常规的物理敲击方式难度较大,工作量较大,而且无法完全将水泥垢清除干净,化学方法采用的草酸、稀硫酸、稀盐酸对材料表面会造成一定腐蚀。本发明利用A、B、C三种溶液进行水泥污垢的清洁,溶液A利用纳米氢氧化镁的纳米尺寸效应具有的强渗透性、强吸附性,可以覆于硬化的水泥表面,甚至进入硬化水泥的微小缝隙中;阳离子表面活性剂更易与带负电的硬化水泥结合,借用发泡枪喷出浓密的泡沫,提高了纳米氢氧化镁与硬化水泥的接触率。溶液B含有的有机酸、无机酸都是非腐蚀性酸,不会对材料表面造成腐蚀,喷涂于硬化水泥表面,先与附着的纳米氢氧化镁反应,待硬化水泥表面出现空洞以后继续与水泥污垢反应,有效解决了深层的水泥污垢无法充分接触到反应酸的问题。分散剂可以提高有机酸、无机酸渗透入水泥层的速度,络合物可以络合掉反应产物,减少附着产物对反应速率的影响。溶液C使用热水和尿素,热水可以加快反应速率,尿素可以提高附着产物的溶解速度,从而随水流带走表面附着物。
本发明的有益效果为:
(1)本发明制备的水泥清洗剂没有强腐蚀性化学试剂,对身体和材料表面都没有腐蚀性损害,也不会造成材料表面色差。
(2)本发明制备的水泥清洗剂可以解决厚度较大的水泥污垢,达到快速高效瓦解的效果。
(3)本发明制备的水泥清洗剂具有效率高、效果好、适合大规模作业、适应性好,具有良好的社会效益和经济效益。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明的技术方案做进一步详细说明,但本发明并不局限于以下实施例所列举的技术方案。
实施例1
将15份十八烷基三甲基氯化铵溶于961份自来水中,搅拌均匀后投入24份纳米氢氧化镁,制备成悬浮溶液A;将240份乳酸、260份次氯酸、112份乙醚、8份草酸钙依次投入380份自来水中搅拌至溶解,得到溶液B。将12份尿素投入988份自来水中搅拌至溶解,得到溶液C。
实施例2
将26份十六烷基三甲基氯化铵溶于958份自来水中,搅拌均匀后投入16份纳米氢氧化镁,制备成悬浮溶液A;将320份醋酸、180份碳酸、98份乙醇、10份乙二胺四乙酸、4份亚氨基二琥珀酸份依次投入382份自来水中搅拌至溶解,得到溶液B。将20份尿素投入980份自来水中搅拌至溶解,得到溶液C。
实施例3
将32份十二烷基三甲基氯化铵溶于948份自来水中,搅拌均匀后投入20份纳米氢氧化镁,制备成悬浮溶液A;将280份水杨酸、220份磷酸、127份乙二醇、6份羧甲基壳聚糖、6份乙二胺四甲叉磷酸钠依次投入361份自来水中搅拌至溶解,得到溶液B。将20份尿素投入980份自来水中搅拌至溶解,得到溶液C。
实施例4
将10份十八烷基三甲基氯化铵、12份十二烷基三甲基氯化铵溶于自来水中,搅拌均匀后投入16份纳米氢氧化镁,制备成悬浮溶液A;将300份柠檬酸、180份硼酸、50份丙酮、48份乙二醇、5份二乙烯三胺五甲叉膦酸盐、3份胺三甲叉磷酸盐依次投入414份自来水中搅拌至溶解,得到溶液B。将16份尿素投入984份自来水中搅拌至溶解,得到溶液C。
实施例5
将18份十六烷基三甲基氯化铵溶于950份自来水中,搅拌均匀后投入32份纳米氢氧化镁,制备成悬浮溶液A;将100份乳酸、90份醋酸、90份柠檬酸、85份次氯酸、95份磷酸、98份乙醇、10份葡萄糖酸钠依次投入432份自来水中搅拌至溶解,得到溶液B。将12份尿素投入988份自来水中搅拌至溶解,得到溶液C。
实施例6
实施例1-5制备得到的水泥清洗剂的应用方法,进行材料表面水泥污渍进行清除,包括:
利用洗车发泡枪将A液均匀喷在需要清除的水泥表面,静置10-15分钟;然后用喷壶喷涂B液,静置10~30分钟后继续喷涂加热至60~80℃的C液,静置10~30分钟后用洗车毛刷和清水进行清洁。若水泥还有部分残留,重复上述步骤即可。
选用结水泥垢的铁片和结水泥垢的瓷砖作为试验对象,以清水为空白样,草酸为对照样,每块贴片和瓷砖上涂覆相同质量的水泥浆,残留量为残留的硬化水泥与初始水泥浆的百分比,清洗效果及腐蚀情况见表1。
表1水泥垢清洗效果及腐蚀情况
数据表明:
(1)清水对于水泥污垢没有清除作用,草酸可以清除水泥污垢,但是对材料表面造成了损害;
(2)草酸的第一轮清洁的水泥垢残留率低于实施例1-5的,而第二轮和第三轮的清洗效果不如实施例1-5,这说明了草酸的清洁原理主要是一层一层地进行瓦解,草酸与表层的水泥垢发生化学反应后生成的物质会附着于水泥垢表面,阻止草酸进一步与深层的水泥垢反应,前期反应速度快,后期反应速度慢;
(3)本发明所制备的水泥清洁剂第一轮主要是深层进入水泥层,造成空洞,第二轮和第三轮就能达到快速清除水泥垢的效果,并且对材料表面无影响。
Claims (8)
1.一种水泥清洗剂,其特征在于,该水泥清洗剂由溶液A、溶液B和溶液C组成;以质量百分比计算,所述溶液A包括16~32份纳米氢氧化镁、15~26份阳离子表面活性剂和942~969份水;所述溶液B包括240~320份有机酸、180~260份无机酸、98~127份分散剂、8~14份络合剂和279~474份水;所述溶液C包括980~988份水和12~20份尿素。
2.根据权利要求1所述的水泥清洗剂,其特征在于,所述的阳离子表面活性剂包括十八烷基三甲基氯化铵、十六烷基三甲基氯化铵或十二烷基三甲基氯化铵中的一种或几种。
3.根据权利要求1所述的水泥清洗剂,其特征在于,所述的有机酸包括乳酸、醋酸、水杨酸、柠檬酸中的一种或几种。
4.根据权利要求1所述的水泥清洗剂,其特征在于,所述的无机酸包括次氯酸、碳酸、磷酸、硼酸中的一种或几种。
5.根据权利要求1所述的水泥清洗剂,其特征在于,所述的分散剂包括乙醚、乙醇、乙二醇、丙酮中的一种或几种。
6.根据权利要求1-5任一项所述的水泥清洗剂,其特征在于,所述的络合剂包括葡萄糖酸钠、草酸钙、乙二胺四乙酸、亚氨基二琥珀酸、羧甲基壳聚糖、乙二胺四甲叉磷酸钠、二乙烯三胺五甲叉膦酸盐、胺三甲叉磷酸盐中的一种或几种。
7.一种如权利要求1-6任一项所述的一种水泥清洗剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.将阳离子表面活性剂溶于水中,搅拌均匀后投入纳米氢氧化镁,制备成悬浮溶液A;
S2.将有机酸、无机酸、分散剂、络合剂依次投入水中搅拌至溶解,得到溶液B;
S3.将尿素投入水中搅拌至溶解,得到溶液C。
8.一种如权利要求1-6任一项所述的一种水泥清洗剂的应用方法,其特征在于,包括以下步骤:
利用发泡枪将A液均匀喷在需要清除的水泥垢表面,静置10-15分钟;
然后均匀喷涂B液,静置10~30分钟;
继续均匀喷涂加热至60~80℃的C液,静置10~30分钟后用毛刷和水进行清洁;
若水泥垢还有部分残留,重复上述步骤。
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