WO2016148255A1 - 水硬性組成物用分散剤組成物 - Google Patents

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齊田和哉
小柳幸司
下田政朗
田中駿也
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花王株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a dispersant composition for a hydraulic composition, a dispersant composition for an inorganic powder, a hydraulic composition, a method for producing a dispersant composition for a hydraulic composition, a method for producing a hydraulic composition, and
  • the present invention relates to a method for improving dispersion performance.
  • Dispersant for hydraulic composition is a chemical admixture used to reduce the unit water amount required to obtain the required slump by dispersing cement particles and to improve the workability of the hydraulic composition. It is.
  • a naphthalene-based dispersant such as naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate
  • a polycarboxylic acid-based dispersant such as a copolymer of a monomer having a carboxylic acid and a monomer having an alkylene glycol chain
  • Melamine-based dispersants such as melamine sulfonic acid formaldehyde condensates are known.
  • Naphthalene-based dispersants have less variation in the effect of fluidity with respect to changes in materials and temperatures compared to polycarboxylic acid-based dispersants and melamine-based dispersants, and the viscosity of the resulting hydraulic composition is relatively low. Low and easy to use in the production of hydraulic compositions.
  • JP-A-61-281054 discloses a concrete admixture containing a cement dispersant and a specific nonionic surfactant in a predetermined weight ratio.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-165755 describes a workability improver for improving the workability of a cement composition containing a specific polyalkylene oxide derivative and / or a specific hydrocarbon derivative.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-165755 also describes a cement water reducing agent containing the workability improving agent and a water reducing agent.
  • JP-A-60-011255 discloses a cement additive comprising a formalin condensate of a metal salt of naphthalenesulfonic acid and a polyoxyethylene compound.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 48-028525 describes a method for producing a concrete product, in which a desired concrete product is molded from concrete to which an anionic surfactant is added, and the molded product is cured under normal pressure steam.
  • Japanese Unexamined Patent Publication (Kokai) No. 50-150724 describes a cement admixture comprising a sulfate type anionic surfactant and a polyoxyalkylene or polyhydric alcohol nonionic surfactant. .
  • the present invention provides a dispersant composition for a hydraulic composition from which a hydraulic composition having excellent fluidity can be obtained.
  • the present invention provides a dispersant composition for a hydraulic composition
  • a dispersant composition for a hydraulic composition comprising (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring, and (B) one or more compounds represented by the following general formula (B1).
  • a thing, The molar ratio of the total amount of (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is 3% or more and 16% or less.
  • the present invention relates to a dispersant composition for a hydraulic composition.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • the present invention also includes hydraulic powder, water, (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring, and (B) one or more compounds represented by the following general formula (B1):
  • a hydraulic composition comprising: The molar ratio of the total amount of (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is from 3% to 16%. It relates to a hydraulic composition.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • the present invention also provides a dispersion for a hydraulic composition
  • a dispersion for a hydraulic composition comprising (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring and (B) one or more compounds represented by the following general formula (B1).
  • a method for producing an agent composition comprising: (A) and (B) are mixed so that the molar ratio of the total amount of (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is 3% or more and 16% or less.
  • the present invention relates to a method for producing a dispersant composition for a hydraulic composition.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • the present invention also includes hydraulic powder, water, (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring, and (B) one or more compounds represented by the following general formula (B1):
  • a method for producing a hydraulic composition comprising: (B) is mixed so that the molar ratio of the total amount of (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is 3% or more and 16% or less.
  • the present invention relates to a method for producing a hydraulic composition.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • the present invention provides a hydraulic composition by mixing hydraulic powder, water, and (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring. (B) The molar ratio of the total amount of (B) with respect to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is at least 3% and at most 16% of one or more compounds represented by the following general formula (B1) To add, The present invention relates to a method for improving the dispersion performance of the hydraulic powder (A).
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • the present invention also relates to a dispersant for inorganic powder comprising (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring and (B) one or more compounds represented by the following general formula (B1).
  • a composition comprising: The molar ratio of the total amount of (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is from 3% to 16%.
  • the present invention relates to a dispersant composition for inorganic powder.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • component (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring will be described as component (A), and (B) a compound represented by the general formula (B1) will be described as component (B).
  • a dispersant composition for a hydraulic composition from which a hydraulic composition having excellent fluidity can be obtained.
  • the component (A) is a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring.
  • the component (A) can be used as a dispersant for a hydraulic composition containing hydraulic powder such as cement and gypsum.
  • the component (A) is preferably a naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate or a salt thereof.
  • the naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate or a salt thereof is a condensate of naphthalenesulfonic acid and formaldehyde or a salt thereof.
  • naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate may be used as a monomer, for example, methyl naphthalene, ethyl naphthalene, butyl naphthalene, hydroxy naphthalene, naphthalene carboxylic acid, anthracene, phenol, cresol, creosote oil, tar, melamine, as long as the performance is not impaired. It may be co-condensed with an aromatic compound capable of co-condensing with naphthalenesulfonic acid, such as urea, sulfanilic acid and / or derivatives thereof.
  • an aromatic compound capable of co-condensing with naphthalenesulfonic acid such as urea, sulfanilic acid and / or derivatives thereof.
  • Naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate or salt thereof may be, for example, Mighty 150, Demol N, Demol RN, Demol MS, Demol SN-B, Demol SS-L (all manufactured by Kao Corporation), Cellflow 120, Labelin FD-40 Commercial products such as Labelin FM-45 (both manufactured by Daiichi Kogyo Co., Ltd.) can be used.
  • the naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate or salt thereof preferably has a weight average molecular weight of 200,000 or less, more preferably 100,000 or less, and still more preferably 80,000. Hereinafter, it is more preferably 50,000 or less, and still more preferably 30,000 or less.
  • the naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate or salt thereof has a weight average molecular weight of preferably 1,000 or more, more preferably 3,000 or more, and still more preferably 4, from the viewpoint of improving the fluidity of the hydraulic composition. 000 or more, more preferably 5,000 or more.
  • the naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate may be in the acid state or neutralized.
  • the molecular weight of the naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate or a salt thereof can be measured using gel permeation chromatography under the following conditions.
  • polystyrene sulfonate conversion monodisperse sodium polystyrene sulfonate: molecular weight, 206, 1,800, 4,000, 8,000, 18,000, 35,000, 88,000, 780,000
  • Detector Tosoh Corporation UV-8020
  • Examples of the method for producing a naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate or a salt thereof include a method of obtaining a condensate by a condensation reaction of naphthalenesulfonic acid and formaldehyde. You may neutralize the said condensate. Moreover, you may remove the water insoluble matter byproduced by neutralization. Specifically, in order to obtain naphthalenesulfonic acid, 1.2 to 1.4 mol of sulfuric acid is used with respect to 1 mol of naphthalene and reacted at 150 to 165 ° C. for 2 to 5 hours to obtain a sulfonated product. Next, formalin is added dropwise at 85 to 95 ° C.
  • the neutralizing agent is preferably added in an amount of 1.0 to 1.1 molar equivalents relative to naphthalenesulfonic acid and unreacted sulfuric acid, respectively.
  • the water-insoluble matter which arises by neutralization can be removed, and preferably the separation by filtration is mentioned as the method.
  • an aqueous solution of a naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate water-soluble salt is obtained.
  • This aqueous solution can be used as it is as the aqueous solution of the component (A).
  • the aqueous solution can be dried and powdered to obtain a powdery salt of naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate, which can be used as the powdery component (A). Drying and powdering can be performed by spray drying, drum drying, freeze drying, or the like.
  • the component (A) is preferably 30% by mass or more, more preferably 40% by mass or more, still more preferably 50% by mass or more, in the solid content. Is 99% by mass or less, more preferably 97% by mass or less, still more preferably 95% by mass or less, and still more preferably 80% by mass or less.
  • solid content means components other than water.
  • a component is a compound represented by the said general formula (B1).
  • the compound represented by the general formula (B1) one or more compounds are used.
  • R is an alkyl group, an alkenyl group, a benzylphenyl group, or a styrenated phenyl group having a predetermined number of carbon atoms.
  • the carbon number of R is 10 or more and 22 or less, respectively, with respect to the alkyl group or alkenyl group, and preferably 10 or more, more preferably 12 or more, from the viewpoint of improving fluidity. And preferably 20 or less, more preferably 18 or less.
  • the carbon number of R is 13 or more and 27 or less with respect to the benzylphenyl group, and preferably 20 or more from the viewpoint of improving fluidity.
  • the carbon number of R is 14 or more and 30 or less for the styrenated phenyl group, and preferably 22 or more from the viewpoint of improving fluidity.
  • the carbon number of R is within this range in the case of a mixture.
  • the average number of benzyl groups added can be derived using a general analyzer. For example, it may be measured by gas chromatography after hydrolysis, or may be determined from nuclear magnetic resonance spectrum analysis.
  • an alkyl or alkenyl group is preferably an aliphatic alkyl group or an aliphatic alkenyl group, more preferably a linear aliphatic alkyl group or a linear aliphatic alkenyl group, and still more preferably straight from the viewpoint of improving fluidity. It is a chain primary aliphatic alkyl group or a linear primary aliphatic alkenyl group.
  • the term “primary” for an alkyl group or an alkenyl group means that, among the carbon atoms of R, the carbon atom bonded to X is a primary carbon atom.
  • alkyl or alkenyl group in R include, for example, decyl group, lauryl group, myristyl group, palmityl group, stearyl group, behenyl group, isostearyl group, and oleyl group. From the viewpoint, preferred are lauryl group, myristyl group, palmityl group, stearyl group, behenyl group, isostearyl group, oleyl group, and more preferred are lauryl group, myristyl group, palmityl group, stearyl group, and oleyl group.
  • a benzylphenyl group or a styrenated phenyl group is used as R in the general formula (B1).
  • a benzylphenyl group is a phenyl group substituted with one or more benzyl groups.
  • a styrenated phenyl group is a phenyl group to which one or more styrenes have been added. Styrene may be added to the phenyl group at either the ⁇ -position or the ⁇ -position.
  • Specific examples of the benzylphenyl group for R include a group selected from a monobenzylphenyl group, a dibenzylphenyl group, and a tribenzylphenyl group.
  • the benzylphenyl group of R is preferably a tribenzylphenyl group.
  • R styrenated phenyl groups include groups selected from monostyrenated phenyl groups, distyrenated phenyl groups, and tristyrenated phenyl groups.
  • the styrenated phenyl group of R is preferably a distyrenated phenyl group.
  • R is preferably an alkyl group or a styrenated phenyl group.
  • R is preferably an alkenyl group, a benzylphenyl group, or a styrenated phenyl group from the viewpoint of ease of dissolution in water.
  • R is preferably a benzylphenyl group or a styrenated phenyl group from the viewpoint of low foamability.
  • X is O or COO, preferably O.
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms, and preferably an alkyleneoxy group having 2 or 3 carbon atoms. It is preferable that AO contains an alkyleneoxy group having 2 carbon atoms.
  • n is the average added mole number of AO, and is 1 or more and 200 or less from the viewpoint of cement dispersibility.
  • n is preferably 9 or more, more preferably 10 or more, still more preferably 20 or more, still more preferably 30 or more, still more preferably 40 or more, still more preferably 50 or more, From the viewpoint of easy interaction with the component (A) and an economical viewpoint, the number is preferably 150 or less, more preferably 100 or less.
  • Y is a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms, preferably a hydrogen atom. Examples of the alkyl group include a methyl group, an ethyl group, an n-propyl group, an isopropyl group, and an n-butyl group.
  • n represents, for each compound, the molar fraction in the component (B) of the compound and the addition of AO of the compound. The product with the number of moles can be obtained, and the product values of all the compounds can be summed up.
  • the ratio of the compound in which R has 18 or more carbon atoms is preferably 50% by mass or more, more preferably 70% by mass or more, from the viewpoint of improving fluidity. Preferably it is 90 mass% or more.
  • the proportion of the compound in which R has 18 or more carbon atoms may be 100% by mass from the viewpoint of improving fluidity.
  • the component (B) is preferably 1% by mass or more, more preferably 3% by mass or more, still more preferably 5% by mass or more, and preferably in the solid content. Is 95% by mass or less, more preferably 75% by mass or less, and still more preferably 50% by mass or less.
  • the dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention is the mole of the total amount of the component (B) relative to the monomer unit containing the naphthalene ring in the component (A).
  • the ratio is 3% or more and 16% or less.
  • the molar ratio is preferably 4% or more, more preferably 5% or more, further preferably 6% or more, and preferably less than 16%, more preferably 15% or less, and still more preferably 14%.
  • it is still more preferably 13% or less, still more preferably 11% or less.
  • the monomer unit containing a naphthalene ring is a monomer unit formed by a dehydration condensation reaction between naphthalenesulfonic acid or a salt thereof and formaldehyde.
  • the component (A) is a sodium salt of naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate
  • the total amount (mol) of monomer units containing a naphthalene ring in the compound is calculated by the following formula.
  • the sodium salt of naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate is expressed as NSF.
  • the total mass of monomer units containing a naphthalene ring in component (A) is the total mass of the compound when component (A) is a condensate of naphthalenesulfonic acid or a salt thereof and formaldehyde.
  • the total mass of the monomer units containing a naphthalene ring in the component (A) is the case where the component (A) is a condensate of naphthalenesulfonic acid or a salt thereof, formaldehyde, and other monomers not containing a naphthalene ring.
  • the mass of the monomer unit derived from the other monomer not containing the naphthalene ring may be calculated from the amount charged in the synthesis, or a general copolymer mass ratio such as a nuclear magnetic resonance spectrometer can be obtained. You may calculate using an analysis apparatus.
  • the molecular weight of the monomer unit containing a naphthalene ring in the component (A) is such that when the component (A) is a sodium salt of a naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate, the molecular weight of sodium naphthalenesulfonate (230.2) and formaldehyde (30 .0) is subtracted from water (18.0) which is a by-product of the condensation reaction, that is, 242.2. Further, the molecular weight of the component (B) may be obtained from the sum of the atomic weights constituting the molecule, or may be calculated using software such as ChemBioDraw (manufactured by PerkinElmer).
  • the component (A) is a sodium salt of a naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate and the component (B) is a polyoxyethylene alkyl ether sulfate ammonium salt
  • the component (A) The molar ratio of the total amount of the component (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in the component is obtained by separating the component (A) and the component (B) by a general method such as a reprecipitation method or a liquid separation method, and a mass ratio thereof. Can be obtained by calculation.
  • the structure of the component (A) and the component (B) in the dispersant composition for hydraulic composition is obtained by changing the components (A) and (B) by a general method such as a reprecipitation method or a liquid separation method. It can isolate
  • the ratio in the composition is essentially determined by the molar ratio of the monomer unit containing the naphthalene ring in the component (A) and the component (B).
  • the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention has a mass ratio of (A) component to (B) component of (A) / (B), preferably 0.15 or more. More preferably 0.7 or more, still more preferably 0.9 or more, and preferably 17 or less, more preferably 8.0 or less, still more preferably 6.0 or less, even more preferably 4.0 or less. More preferably, it is 2.0 or less.
  • the dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention may further contain (C) an antifoaming agent (hereinafter referred to as “component (C)”).
  • component (C) an antifoaming agent
  • silicone-based antifoaming agents As component (C), silicone-based antifoaming agents, fatty acid ester-based antifoaming agents, ether-based antifoaming agents, polyalkylene oxide-based antifoaming agents, alkyl phosphate ester-based antifoaming agents, and acetylene glycol-based antifoaming agents 1 or more types of antifoamers chosen from these are mentioned.
  • the silicone antifoaming agent is preferably dimethylpolysiloxane.
  • the fatty acid ester antifoaming agent is preferably a water-insoluble polyalkylene glycol fatty acid ester.
  • the ether-based antifoaming agent is preferably a polyalkylene glycol alkyl ether.
  • the polyalkylene oxide antifoaming agent is preferably a block copolymer of ethylene oxide and propylene oxide.
  • alkyl phosphate antifoaming agents tributyl phosphate, isotributyl phosphate, and sodium octyl phosphate are preferred.
  • As the acetylene glycol antifoaming agent 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol or an alkylene oxide adduct thereof is preferable.
  • a fatty acid ester-based antifoaming agent is preferable from the viewpoint of suppressing the strength reduction.
  • the silicone antifoaming agent is preferably an emulsifying type compatible with water.
  • Commercially available water-compatible emulsifying silicone defoamers include KM-70 and KM-73A (both Shin-Etsu Silicone Co., Ltd.), TSA Series (Momentive Performance Materials Japan GK) FS Antifoam Series [Toray Dow Corning Co., Ltd.], Antifoam E-20 [Kao Co., Ltd.] and the like.
  • Examples of commercially available products of polyalkylene glycol fatty acid esters that are fatty acid ester antifoaming agents include Rheodor TW-L120 [Kao Co., Ltd.], Nicofix, Foamrex [all of which are Nikka Chemical Co., Ltd.].
  • antifoaming agent No. 1 As a commercial product of polyalkylene glycol alkyl ether which is an ether type antifoaming agent, antifoaming agent No. 1. Antifoaming agent No. 1 5, Antifoam No. 8 [all are Kao Corporation], SN deformer 15-P, Formaster PC [all are San Nopco Corporation] and the like.
  • examples of commercially available block copolymers of polyethylene oxide and polypropylene oxide include block copolymers of ethylene oxide and propylene oxide, such as PLURONIC (trademark) products [BASF Corporation].
  • acetylene glycol antifoaming agents examples include SURFYNOL (trademark) 400 series [Air Products and Chemicals Co., Ltd.].
  • the component (C) is preferably 0.001% by mass or more, more preferably 0.01% by mass or more, and still more preferably 0.1% by mass in the solid content. % Or more, and preferably 10% by mass or less, more preferably 5% by mass or less, and still more preferably 1% by mass or less.
  • the mass ratio of the component (B) to the component (C) is (C) / (B), preferably 0, from the viewpoints of foam suppression and foam breaking. 0.0001 or more, more preferably 0.00005 or more, further preferably 0.0001 or more, and preferably 0.5 or less, more preferably 0.1 or less, still more preferably 0.05 or less.
  • a highly foamable compound when added to a hydraulic composition such as concrete, the foam is entrained in the system and the fluidity is improved like the AE water reducing agent described in JIS A-6204.
  • an antifoaming agent can erase bubbles entrained in a hydraulic composition such as concrete, so that the voids of the cured body of the hydraulic composition are reduced, thereby preventing a decrease in strength. it can. Therefore, the combined use of a highly foamable compound such as component (B) and an antifoaming agent is preferable from the viewpoint of suppressing strength reduction, but is not preferable from the viewpoint of improving fluidity. It was. However, in the present invention, even if an antifoaming agent is used, it is possible to improve the curing strength while maintaining the fluidity of the hydraulic composition, so that an effect different from the improvement of the fluidity due to foam can be obtained. .
  • the dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention includes a conventional cement dispersant, a water-soluble polymer compound, an air entraining agent, a cement wetting agent, an expanding material, a waterproofing agent, a retarding agent, a quick setting agent, and a thickening agent. , Components such as an aggregating agent, a drying shrinkage reducing agent, a strength enhancer, a curing accelerator and a preservative (except for those corresponding to the components (A) to (C)).
  • the form of the dispersant composition for hydraulic compositions of the present invention may be liquid or solid.
  • the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention is liquid, it is preferable to contain water.
  • the content of water is preferably 10% by mass in the composition from the viewpoint of workability when preparing the hydraulic composition. From the viewpoint of improving the fluidity of the hydraulic composition, preferably 90% by mass or less, more preferably 70% by mass or less, more preferably 30% by mass or more, and still more preferably 50% by mass or more. is there.
  • the content of the component (A) is preferably 13 masses in the composition from the viewpoint of improving the fluidity of the hydraulic composition. % Or more, more preferably 15% by mass or more, still more preferably 17% by mass, and preferably 84% by mass or less, more preferably 79% by mass or less, and further preferably 74% by mass or less.
  • the content of the component (B) is preferably 6 masses in the composition from the viewpoint of improving the fluidity of the hydraulic composition. % Or more, more preferably 11% by mass or more, still more preferably 16% by mass or more, and preferably 77% by mass or less, more preferably 75% by mass or less, still more preferably 73% by mass or less.
  • the total content of the component (A) and the component (B) is selected from the viewpoint of improving the fluidity of the hydraulic composition.
  • it is preferably 10% by mass or more, more preferably 30% by mass or more, and preferably 90% by mass or less, more preferably 70% by mass or less, and further preferably 50% by mass or less.
  • Dispersant composition for inorganic powder Specific examples and preferred embodiments of the component (A) and the component (B) used in the dispersant composition for inorganic powders of the present invention are the same as those described in the dispersant composition for hydraulic compositions of the present invention. The same. Moreover, in the dispersant composition for inorganic powders of the present invention, the molar ratio of the total amount of the component (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in the component (A) is 3% or more and 16% or less. The preferable range of this molar ratio is the same as that of the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the dispersant composition for inorganic powders of the present invention can contain the component (C). Specific examples and preferred embodiments of the component (C) are the same as those described in the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the one used for the hydraulic powder is the dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention.
  • Hydraulic powders such as cement and gypsum
  • Powders with posolan action such as fly ash, silica fume, volcanic ash, and silicate clay
  • Potential hydraulics such as coal ash, blast furnace slag, and diatomaceous earth Powder
  • Silicates such as kaolin, aluminum silicate, clay, talc, mica, calcium silicate, sericite, bentonite, etc.
  • Carbonates such as calcium carbonate, magnesium carbonate, barium carbonate, basic lead carbonate (6)
  • Sulfates such as calcium sulfate and barium sulfate (7)
  • Chromates such as strontium chromate and pigment yellow (8)
  • Molybdates such as zinc molybdate, calcium zinc molybdate and magnesium molybdate (9) Alumina, Antimony oxide, titanium oxide, cobalt oxide, triiron tetroxide, diiron trioxide, tetraacid Metal oxides such as trilead, lead monoxide, chromium oxide green, tungsten trioxide, yttrium oxide (10)
  • Metal hydroxides such as aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, iron hydroxide, metatitanic acid ( 11)
  • Metal carbides such as silicon carbide, tungsten carbide, boron carbide, titanium carbide (12)
  • the dispersant composition for inorganic powder of the present invention can be used for an inorganic powder slurry.
  • the inorganic powder slurry is a slurry containing inorganic powder, water, the component (A), and the component (B), and the component (B) for the monomer unit containing the naphthalene ring in the component (A).
  • the molar ratio of the total amount is 3% or more and 16% or less.
  • the slurry is the hydraulic composition of the present invention.
  • Specific examples and preferred embodiments of the component (A) and the component (B) used in the inorganic powder slurry of the present invention are the same as those described in the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the molar ratio of the total amount of the component (B) to the monomer unit containing a naphthalene ring in the component (A) is 3% or more and 16% or less.
  • the preferable range of this molar ratio is the same as that of the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the inorganic powder slurry examples include a slurry using blast furnace slag as the inorganic powder (hereinafter referred to as blast furnace slag slurry). It is preferable that the blast furnace slag slurry contains 0.01 parts by mass or more and 5.0 parts by mass of the dispersant composition for inorganic powder of the present invention with respect to 100 parts by mass of the blast furnace slag.
  • the blast furnace slag slurry contains water, preferably 40 parts by mass or more, more preferably 45 parts by mass or more, and preferably 250 parts by mass, more preferably 230 parts by mass or less, with respect to 100 parts by mass of the blast furnace slag.
  • a blast furnace slag slurry contains (C) component.
  • the mass ratio of the component (B) to the component (C) is (C) / (B), preferably 0.00001 or more, more preferably 0.00005 or more, and further preferably 0.0001 or more. And preferably 0.5 or less, more preferably 0.1 or less, and still more preferably 0.05 or less.
  • the present invention is a hydraulic composition containing hydraulic powder, water, component (A), and one or more components (B), and a monomer containing a naphthalene ring in component (A)
  • a hydraulic composition in which the molar ratio of the total amount of the component (B) to the unit is 3% or more and 16% or less.
  • the hydraulic powder used in the hydraulic composition of the present invention is a powder having physical properties that are cured by a hydration reaction, and examples thereof include cement and gypsum.
  • Preferred are ordinary portland cement, belite cement, moderately hot cement, early-strength cement, ultra-early-strength cement, sulfate-resistant cement and the like, and posolic action such as blast furnace slag, fly ash, silica fume and / or It may be a powder having latent hydraulic properties, a blast furnace slag cement to which stone powder (calcium carbonate powder) or the like is added, fly ash cement, silica fume cement, or the like.
  • the hydraulic composition of the present invention has a water / hydraulic powder ratio [mass percentage (mass%) of water and hydraulic powder in the slurry, usually abbreviated as W / P. , W / C. However, it is preferably 15% by mass or more, more preferably 20% by mass or more, and preferably 50% by mass or less, more preferably 45% by mass or less, from the viewpoint that fluidity can be expressed even with a small amount of water. is there.
  • the component (A) and the component (B) used in the hydraulic composition of the present invention are the same as those described in the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the molar ratio of the total amount of (B) component with respect to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) component is 3% or more and 16% or less. The preferable range of this molar ratio is the same as that of the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the component (A) is preferably 0.01 parts by mass or more, more preferably 0.05 parts by mass or more, and still more preferably 0.00 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the hydraulic powder. 1 part by mass or more, more preferably 0.15 part by mass or more, still more preferably 0.22 part by mass or more, and preferably 2 parts by mass or less, more preferably 1.5 parts by mass or less, still more preferably 1 0.0 part by mass or less, more preferably 0.50 part by mass or less, still more preferably 0.40 part by mass or less, and still more preferably 0.30 part by mass or less.
  • the component (B) is preferably 0.001 part by mass or more, more preferably 0.005 part by mass or more, and still more preferably 0.001 part by mass with respect to 100 parts by mass of the hydraulic powder.
  • it is 1.5 parts by mass or less, more preferably 1.0 part by mass or less, still more preferably 0.40 part by mass or less, still more preferably 0.35 part by mass or less, still more preferably 0.28 part by mass.
  • the total of component (A) and component (B) is preferably 0.01 parts by mass or more, more preferably 0.05 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the hydraulic powder.
  • Part or more more preferably 0.1 part by weight or more, still more preferably 0.2 part by weight or more, and preferably 4 parts by weight or less, more preferably 3.0 parts by weight or less, still more preferably 2.0 parts by weight. Or less, more preferably 0.9 parts by mass or less.
  • the hydraulic composition of the present invention can further contain an antifoaming agent as the component (C).
  • an antifoaming agent as the component (C).
  • Specific examples and preferred embodiments of the antifoaming agent are the same as those described in the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the hydraulic composition of the present invention is preferably 0.00005 parts by mass or more, more preferably 0.00025 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the hydraulic powder. Part or more, more preferably 0.0005 part by weight or more, and preferably 0.1 part by weight or less, more preferably 0.075 part by weight or less, still more preferably 0.05 part by weight or less.
  • the mass ratio of the component (B) and the component (C) is (C) / (B), preferably 0.00001 or more, from the viewpoints of foam suppression and foam breakage.
  • it is 0.00005 or more, More preferably, it is 0.0001 or more,
  • it is 0.5 or less, More preferably, it is 0.1 or less, More preferably, it is 0.05 or less.
  • the hydraulic composition of the present invention preferably contains an aggregate.
  • the aggregate includes an aggregate selected from fine aggregate and coarse aggregate.
  • Examples of the fine aggregate include those defined by the number 2311 in JIS A0203-2014.
  • Fine aggregates include river sand, land sand, mountain sand, sea sand, lime sand, silica sand and crushed sand, blast furnace slag fine aggregate, ferronickel slag fine aggregate, lightweight fine aggregate (artificial and natural) and reclaimed Examples include fine aggregates.
  • examples of the coarse aggregate include those defined by the number 2312 in JIS A0203-2014.
  • coarse aggregates examples include river gravel, land gravel, mountain gravel, sea gravel, lime gravel, crushed stones, blast furnace slag coarse aggregate, ferronickel slag coarse aggregate, lightweight coarse aggregate (artificial and natural) and recycled Coarse aggregate etc. are mentioned. Different types of fine aggregates and coarse aggregates may be used in combination, or a single type may be used.
  • the amount of coarse aggregate used reduces the expression of the strength of the hydraulic composition and the amount of hydraulic powder such as cement, and improves the filling properties of the formwork and the like.
  • the bulk volume is preferably 50% or more, more preferably 55% or more, still more preferably 60% or more, and preferably 100% or less, more preferably 90% or less, still more preferably 80% or less. is there.
  • the bulk volume is the ratio of the volume of coarse aggregate (including voids) in 1 m 3 of concrete.
  • the amount of fine aggregate used is preferably 500 kg / m 3 or more, more preferably 600 kg / m 3 or more, from the viewpoint of improving the filling property to the formwork or the like.
  • the amount of fine aggregate is preferably from 800 kg / m 3 or more, more preferably 900 kg / m 3 or more, more preferably 1000 kg / m 3 or more, and, preferably 2000kg / M 3 or less, more preferably 1800 kg / m 3 or less, and even more preferably 1700 kg / m 3 or less.
  • hydraulic composition examples include concrete. Among these, concrete using cement is preferable.
  • the hydraulic composition of the present invention can be used for self-leveling, for refractory, for plaster, for light or heavy concrete, for AE, for repair, for prepacked, for tramy, for ground improvement, for grout, for cold, etc. It is also useful in the field.
  • the hydraulic composition of the present invention can further contain other components.
  • examples include AE agents, retarders, foaming agents, thickeners, foaming agents, waterproofing agents, fluidizing agents, and the like.
  • the present invention relates to a method for producing a dispersant composition for a hydraulic composition containing (A) component and one or more of (B) component, the monomer unit containing a naphthalene ring in (A) component
  • a method for producing a dispersant composition for a hydraulic composition, wherein the component (A), the component (B), and the component are mixed so that the molar ratio of the total amount of the component (B) to 3% or more and 16% or less. provide.
  • Specific examples and preferred embodiments of the component (A) and the component (B) used in the method for producing a dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention are the dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention. Same as described. Furthermore, 1 or more types of (A) component and (B) component, and (C) component are mixed, and dispersion
  • the molar ratio of the total amount of (B) component with respect to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) component is 3% or more and 16% or less.
  • (A) component and (B) component are mixed so that it may become.
  • the preferable range of this molar ratio is the same as that of the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the method for producing a dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention is suitable as a method for producing the dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention.
  • the manufacturing method of the dispersing agent composition for hydraulic compositions of this invention As a manufacturing method of the dispersing agent composition for hydraulic compositions of this invention, the manufacturing method of the dispersing agent composition for hydraulic compositions containing (A) component, 1 or more types of (B) component, and water. Can be mentioned.
  • the mixing of the component (A), the component (B) and water can be performed by an arbitrary method as long as the performance is not deteriorated. For example, a method of mixing the aqueous solution of the component (A) and the component (B) heated above the freezing point of the component (B) with a stirrer, or dissolving the components (A) and (B) in water, respectively (A)
  • a method of mixing an aqueous solution of the component and an aqueous solution of the component (B) can be used.
  • the present invention is a method for producing a hydraulic composition comprising mixing hydraulic powder, water, (A) component, and one or more of (B) component, wherein (B) component is (A)
  • a method for producing a hydraulic composition is provided in which the molar ratio of the total amount of the component (B) to the monomer unit containing a naphthalene ring in the component is 3% or more and 16% or less.
  • Specific examples and preferred embodiments of the component (A) and the component (B) used in the method for producing the hydraulic composition of the present invention are the same as those described in the dispersant composition for the hydraulic composition of the present invention. It is. Moreover, the specific example and preferable aspect of the hydraulic powder used for the manufacturing method of the hydraulic composition of this invention are the same as what was described with the hydraulic composition of this invention. Furthermore, hydraulic powder, water, (A) component, 1 or more types of (B) component, and (C) component are mixed, hydraulic powder, water, and (A) component And the hydraulic composition containing (B) component and (C) component can also be manufactured. Specific examples and preferred embodiments of the component (C) are the same as those described in the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the matters described in the dispersant composition for a hydraulic composition and the hydraulic composition of the present invention can be appropriately applied to the method for producing the hydraulic composition of the present invention.
  • the molar ratio of the total amount of the (B) component with respect to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) component is 3% or more and 16% or less. Mix so that The preferable range of this molar ratio is the same as that of the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the component (A) is preferably 0.01 parts by mass or more, more preferably 0.05 parts by mass or more, and still more preferably with respect to 100 parts by mass of the hydraulic powder. Is 0.1 parts by mass or more, more preferably 0.15 parts by mass or more, still more preferably 0.22 parts by mass or more, and preferably 2 parts by mass or less, more preferably 1.5 parts by mass or less, It is preferably 1 part by mass or less, more preferably 0.50 part by mass or less, still more preferably 0.40 part by mass or less, still more preferably 0.30 part by mass or less.
  • the component (B) is preferably 0.001 part by mass or more, more preferably 0.005 part by mass or more, further preferably 100 parts by mass of the hydraulic powder. Is 0.01 parts by mass or more, more preferably 0.04 parts by mass or more, still more preferably 0.10 parts by mass or more, still more preferably 0.20 parts by mass or more, and preferably 2 parts by mass or less. More preferably 1.5 parts by mass or less, still more preferably 1 part by mass or less, still more preferably 0.40 parts by mass or less, still more preferably 0.35 parts by mass or less, still more preferably 0.28 parts by mass or less. Mix.
  • the total of component (A) and component (B) is preferably 0.01 parts by mass or more, more preferably 0, per 100 parts by mass of the hydraulic powder. .05 parts by mass or more, more preferably 0.1 parts by mass or more, still more preferably 0.2 parts by mass or more, and preferably 4 parts by mass or less, more preferably 3 parts by mass or less, still more preferably 2 parts by mass.
  • 0.9 parts by mass or less is mixed.
  • an antifoaming agent may be further mixed as the component (C).
  • Specific examples and preferred embodiments of the antifoaming agent are the same as those described in the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • the component (C) is preferably 0.00005 parts by mass or more, more preferably 0 with respect to 100 parts by mass of the hydraulic powder. .000025 parts by mass or more, more preferably 0.0005 parts by mass or more, and preferably 0.1 parts by mass or less, more preferably 0.075 parts by mass or less, still more preferably 0.05 parts by mass or less.
  • the component (A), the component (B) and water are preferably mixed in advance and mixed with hydraulic powder.
  • the dispersant composition for hydraulic compositions of the present invention containing water can be used.
  • a method of mixing hydraulic powder such as cement and the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention is preferable.
  • the dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention may be a powder or a liquid.
  • the dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention is added such that the component (A), the component (B), and further the component (C) are added to the hydraulic powder in the above-described amount. It is preferable.
  • the dispersant composition for a hydraulic composition of the present invention is preferably 0.001 part by mass or more, more preferably 0.001 part by mass with respect to 100 parts by mass of the hydraulic powder, based on 100 parts by mass of the solid content.
  • Mixing of the hydraulic powder, water, the component (A), and the component (B) can be performed using a mixer such as a mortar mixer or a forced biaxial mixer.
  • the mixing is preferably performed for 1 minute or more, more preferably 2 minutes or more, and preferably 5 minutes or less, more preferably 3 minutes or less.
  • the materials and chemicals described in the hydraulic composition and their amounts can be used.
  • a step of preparing a hydraulic composition by mixing hydraulic powder, water, component (A), and one or more components (B), wherein component (B) is replaced with component (A) A step of mixing so that the molar ratio of the total amount of the component (B) to the monomer unit containing a naphthalene ring is 3% or more and 16% or less, Filling the prepared hydraulic composition into a mold, curing and curing, and Demolding the cured hydraulic composition; The manufacturing method of the hardening body which has this is provided.
  • the matters described in the dispersant composition for a hydraulic composition, the hydraulic composition, the method for producing a dispersant composition for a hydraulic composition, and the method for producing a hydraulic composition of the present invention are the production of the cured product. The method can also be applied.
  • Specific examples and preferred embodiments of the component (A) and the component (B) used in the method for improving the dispersion performance of the present invention are the same as those described in the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention. .
  • the specific example and preferable aspect of the hydraulic powder used for the improvement method of the dispersion performance of this invention are the same as what was described by the hydraulic composition of this invention.
  • the matters described in the dispersant composition for hydraulic composition, the hydraulic composition, the method for producing the dispersant composition for hydraulic composition, and the method for producing the hydraulic composition of the present invention are as follows. The method can be appropriately applied to a method for improving dispersion performance.
  • the molar ratio of the total amount of the component (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in the component (A) is 3% or more and 16% or less. Add as follows. The preferable range of this molar ratio is the same as that of the dispersant composition for hydraulic composition of the present invention.
  • a dispersant composition for a hydraulic composition comprising (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring, and (B) one or more compounds represented by the following general formula (B1).
  • a dispersant composition for a hydraulic composition wherein the molar ratio of the total amount of (B) to the monomer unit containing a naphthalene ring in (A) is 3% or more and 16% or less.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • ⁇ 2> The dispersant composition for a hydraulic composition according to ⁇ 1>, wherein the component (A) is a naphthalenesulfonic acid formaldehyde condensate or a salt thereof.
  • the weight average molecular weight of the component (A) is preferably 200,000 or less, more preferably 100,000 or less, still more preferably 80,000 or less, still more preferably 50,000 or less, and still more preferably.
  • the dispersant composition for a hydraulic composition according to the above ⁇ 2> which is 30,000 or less.
  • the weight average molecular weight of the component (A) is preferably 1,000 or more, more preferably 3,000 or more, still more preferably 4,000 or more, and still more preferably 5,000 or more, ⁇ 2 > Or ⁇ 3>
  • Component (A) is preferably 30% by mass or more, more preferably 40% by mass or more, still more preferably 50% by mass or more, and preferably 99% by mass or less, more preferably 97% by mass in the solid content. % Or less, more preferably 95% by mass or less, The dispersant composition for hydraulic compositions according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 4>.
  • R in the general formula (B1) of the component (B) is an alkyl group having 10 or more carbon atoms, preferably 12 or more, and 22 or less, preferably 20 or less, more preferably 18 or less, and 10 carbon atoms. Or more, preferably 12 or more, and 22 or less, preferably 20 or less, more preferably 18 or less, an alkenyl group having 13 or more carbon atoms, preferably 20 or more and 27 or less benzylphenyl group, or 14 or more carbon atoms,
  • R in the general formula (B1) of the component (B) is an alkyl group or an alkenyl group, preferably an aliphatic alkyl group or an aliphatic alkenyl group, more preferably a linear aliphatic alkyl group or a linear aliphatic group.
  • R in the general formula (B1) of the component (B) is a benzylphenyl group or a styrenated phenyl group, preferably a monostyrenated phenyl group, a distyrenated phenyl group, a tristyrenated phenyl group, or a monobenzylphenyl group.
  • a group selected from a dibenzylphenyl group and a tribenzylphenyl group more preferably a group selected from a distyrenated phenyl group and a tribenzylphenyl group, still more preferably a group selected from a distyrenated phenyl group and a tribenzylphenyl group
  • R in the general formula (B1) of the component (B) is decyl group, lauryl group, myristyl group, palmityl group, stearyl group, behenyl group, isostearyl group, oleyl group, monostyrenated phenyl group, distyrene A phenyl group, a tristyrenated phenyl group, a monobenzylphenyl group, a dibenzylphenyl group, and a tribenzylphenyl group, preferably a lauryl group, a myristyl group, a palmityl group, a stearyl group, a behenyl group, A group selected from a stearyl group, an oleyl group, a distyrenated phenyl group, and a tribenzylphenyl group, more preferably a lauryl group, a myristyl group, a palmityl group, a steary
  • the component (B) is a compound in which AO in the general formula (B1) is an alkyleneoxy group having 2 or 3 carbon atoms or AO in the general formula (B1) is a compound containing an alkyleneoxy group having 2 carbon atoms.
  • the dispersant composition for hydraulic composition according to any one of the above items ⁇ 1> to ⁇ 10>.
  • n in the general formula (B1) is 1 or more, preferably 9 or more, more preferably 10 or more, still more preferably 20 or more, still more preferably 30 or more, and still more preferably 40.
  • the dispersion for a hydraulic composition according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 11> above, which is more preferably 50 or more and 200 or less, preferably 150 or less, more preferably 100 or less. Agent composition.
  • the component (B) in the solid content is preferably 1% by mass or more, more preferably 3% by mass or more, still more preferably 5% by mass or more, and preferably 70% by mass or less, more preferably 60% by mass. %, More preferably 50% by mass or less,
  • the mass ratio of the component (A) to the component (B) is (A) / (B), preferably 0.8 or more, more preferably 0.9 or more, still more preferably 1.0 or more, and
  • the mass ratio of the component (A) to the component (B) is (A) / (B), preferably 0.5 or more, more preferably 0.7 or more, still more preferably 0.9 or more, and ⁇ 1> to ⁇ 14>, preferably 15 or less, more preferably 8.0 or less, still more preferably 6.0 or less, even more preferably 4.0 or less, and still more preferably 2.0 or less.
  • the dispersant composition for hydraulic compositions according to any one of the above.
  • the molar ratio of the total amount of the component (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in the component (A) is 3% or more, preferably 4% or more, more preferably 5% or more, and further preferably 6% or more. And not more than 16%, preferably less than 16%, more preferably not more than 15%, still more preferably not more than 14%, still more preferably not more than 13%, and still more preferably not more than 11%.
  • the dispersant composition for hydraulic compositions according to any one of ⁇ 16>.
  • Component (C) in the solid content is preferably 0.001% by mass or more, more preferably 0.01% by mass or more, still more preferably 0.1% by mass or more, and preferably 10% by mass or less. More preferably, the dispersant composition for hydraulic compositions according to ⁇ 18>, which is contained in an amount of 5% by mass or less, and more preferably 1% by mass or less.
  • the mass ratio of the component (B) to the component (C) is (C) / (B), preferably 0.000001 or more, more preferably 0.00005 or more, still more preferably 0.0001 or more, and
  • the dispersant composition for hydraulic composition contains water, and the content of water is preferably 10% by mass or more, more preferably 30% by mass or more, and still more preferably 50% by mass in the composition.
  • the dispersant composition for a hydraulic composition contains water, and the content of the component (A) is preferably 13% by mass or more, more preferably 15% by mass or more, and still more preferably in the composition.
  • the dispersant composition for a hydraulic composition contains water, and the content of the component (B) is preferably 6% by mass or more, more preferably 11% by mass or more, and still more preferably in the composition.
  • the dispersant composition for a hydraulic composition contains water, and the total content of the component (A) and the component (B) is preferably 10% by mass or more, more preferably 30% in the composition.
  • Hydraulic composition containing hydraulic powder, water, (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring, and (B) one or more compounds represented by the following general formula (B1) A thing, The hydraulic composition whose molar ratio of the total amount of (B) with respect to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is 3% or more and 16% or less.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • the weight average molecular weight of the component (A) is preferably 200,000 or less, more preferably 100,000 or less, still more preferably 80,000 or less, still more preferably 50,000 or less, and still more preferably.
  • the hydraulic composition as described in said ⁇ 27> which is 20,000 or less.
  • the weight average molecular weight of the component (A) is preferably 1,000 or more, more preferably 3,000 or more, still more preferably 4,000 or more, and still more preferably 5,000 or more.
  • R in the general formula (B1) of the component (B) is an alkyl group having 10 or more carbon atoms, preferably 12 or more, and 22 or less, preferably 20 or less, more preferably 18 or less, and 10 carbon atoms.
  • R in general formula (B1) of component (B1) is an alkyl group or an alkenyl group, preferably an aliphatic alkyl group or an aliphatic alkenyl group, more preferably a linear aliphatic alkyl group or a linear aliphatic group.
  • R in the general formula (B1) of the component (B) is a benzylphenyl group or a styrenated phenyl group, preferably a monostyrenated phenyl group, a distyrenated phenyl group, a tristyrenated phenyl group, or a monobenzylphenyl group.
  • a group selected from a dibenzylphenyl group and a tribenzylphenyl group more preferably a group selected from a distyrenated phenyl group and a tribenzylphenyl group, still more preferably a group selected from a distyrenated phenyl group and a tribenzylphenyl group
  • R in the general formula (B1) of the component (B1) is decyl group, lauryl group, myristyl group, palmityl group, stearyl group, behenyl group, isostearyl group, oleyl group, monostyrenated phenyl group, distyrene A phenyl group, a tristyrenated phenyl group, a monobenzylphenyl group, a dibenzylphenyl group, and a tribenzylphenyl group, preferably a lauryl group, a myristyl group, a palmityl group, a stearyl group, a behenyl group, A group selected from a stearyl group, an oleyl group, a distyrenated phenyl group, and a tribenzylphenyl group, more preferably a lauryl group, a myristyl group, a palmityl group, a steary
  • the component (B) is a compound in which AO in the general formula (B1) is an alkyleneoxy group having 2 or 3 carbon atoms or AO in the general formula (B1) includes an alkyleneoxy group having 2 carbon atoms.
  • n in the general formula (B1) is 1 or more, preferably 9 or more, more preferably 10 or more, still more preferably 20 or more, still more preferably 30 or more, and still more preferably 40.
  • the mass ratio of the component (A) to the component (B) is (A) / (B), preferably 0.8 or more, more preferably 0.9 or more, still more preferably 1.0 or more, and
  • the mass ratio of the component (A) to the component (B) is (A) / (B), preferably 0.5 or more, more preferably 0.7 or more, still more preferably 9.0 or more, and ⁇ 26> to ⁇ 38>, preferably 15 or less, more preferably 8.0 or less, still more preferably 6.0 or less, still more preferably 4.0 or less, and still more preferably 2.0 or less.
  • the hydraulic composition according to any one of the above.
  • the molar ratio of the total amount of the component (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in the component (A) is 3% or more, preferably 4% or more, more preferably 5% or more, and further preferably 6% or more. And not more than 16%, preferably less than 16%, more preferably not more than 15%, still more preferably not more than 14%, still more preferably not more than 13%, still more preferably not more than 11%, ⁇ 26> to ⁇ 39>
  • the hydraulic composition according to any one of the above.
  • ⁇ 41> The hydraulic composition according to any one of ⁇ 26> to ⁇ 40>, wherein the hydraulic powder is cement or gypsum.
  • the water / hydraulic powder ratio is preferably 15% by mass or more, more preferably 20% by mass or more, and preferably 50% by mass or less, more preferably 45% by mass or less. 26> to ⁇ 41>.
  • the component (A) is preferably 0.01 parts by mass or more, more preferably 0.05 parts by mass or more, and still more preferably 0.1 parts by mass or more. More preferably 0.15 parts by mass or more, still more preferably 0.22 parts by mass or more, and preferably 2 parts by mass or less, more preferably 1.5 parts by mass or less, still more preferably 1.0 parts by mass or less,
  • Hard composition is preferably 0.01 parts by mass or more, more preferably 0.05 parts by mass or more, and still more preferably 0.1 parts by mass or more. More preferably 0.15 parts by mass or more, still more preferably 0.22 parts by mass or more, and preferably 2 parts by mass or less, more preferably 1.5 parts by mass or less, still more preferably 1.0 parts by mass or less.
  • Component (B) is preferably 0.001 part by mass or more, more preferably 0.005 part by mass or more, still more preferably 0.01 part by mass or more, relative to 100 parts by mass of the hydraulic powder. More preferably 0.04 parts by mass or more, still more preferably 0.10 parts by mass or more, still more preferably 0.20 parts by mass or more, and preferably 2.0 parts by mass or less, more preferably 1.5 parts by mass. Parts or less, more preferably 1.0 parts by mass or less, still more preferably 0.40 parts by mass or less, still more preferably 0.35 parts by mass or less, and still more preferably 0.28 parts by mass or less.
  • the total of the component (A) and the component (B) is preferably 0.01 parts by mass or more, more preferably 0.05 parts by mass or more, and still more preferably.
  • Component (C) is preferably at least 0.00005 parts by mass, more preferably at least 0.00025 parts by mass, and even more preferably at least 0.0005 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the hydraulic powder.
  • the hydraulic composition as described in said ⁇ 46> which preferably contains 0.1 mass part or less, More preferably, it is 0.075 mass part or less, More preferably, it is 0.05 mass part or less.
  • the mass ratio of the component (B) to the component (C) is (C) / (B), preferably 0.000001 or more, more preferably 0.00005 or more, still more preferably 0.0001 or more, and
  • a method for producing a dispersant composition for a hydraulic composition comprising a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring and (B) one or more compounds represented by the following general formula (B1) Because (A) and (B) are mixed so that the molar ratio of the total amount of (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is 3% or more and 16% or less.
  • a method for producing a dispersant composition for a hydraulic composition is 3% or more and 16% or less.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • Hydraulic composition in which hydraulic powder, water, (A) a polymer compound having a monomer unit containing a naphthalene ring, and (B) one or more compounds represented by the following general formula (B1) are mixed.
  • a method for manufacturing a product, (B) is mixed so that the molar ratio of the total amount of (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is 3% or more and 16% or less.
  • a method for producing a hydraulic composition is a method for producing a hydraulic composition.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • the manufacturing method of the hydraulic composition as described in said ⁇ 52> except the manufacturing method of the hydraulic composition for ⁇ 53> centrifugal molding and the hydraulic composition for steam curing.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • ⁇ 56> Use of the dispersant composition for a hydraulic composition according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 25> as a dispersant for a hydraulic composition containing hydraulic powder and water.
  • the molar ratio of the total amount of (B) to the monomer unit containing the naphthalene ring in (A) is 3% or more and 16% or less.
  • R—X— (AO) n —Y (B1) R is an alkyl group having 10 to 22 carbon atoms, an alkenyl group having 10 to 22 carbon atoms, a benzylphenyl group having 13 to 27 carbon atoms, or a styrenated phenyl group having 14 to 30 carbon atoms
  • X is O or COO
  • AO is an alkyleneoxy group having 2 to 4 carbon atoms
  • n is the average added mole number of AO, and is a number of 1 or more and 200 or less
  • Y represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms.
  • Example ⁇ Example 1 and Comparative Example 1> (1) Preparation of mortar Using a mortar mixer (universal mixing stirrer model: 5DM-03- ⁇ manufactured by Dalton Co., Ltd.), cement (C) and fine aggregate (S) are added, and kneading is performed at a low speed. Rotation (63 rpm) was performed for 10 seconds, and kneading water (W) containing the component (A), the component (B), and the antifoaming agent was added. Then, mortar was prepared by main kneading for 120 seconds at a low speed rotation (63 rpm) of a mortar mixer. The blending conditions of mortar were 400 g of cement, 700 g of fine aggregate, and the water / cement ratio (W / C) was 45 mass%.
  • Example 2 and Comparative Example 2 Mortar was prepared in the same manner as in Example 1, and the fluidity was evaluated. However, the water / cement ratio (W / C) in the blending conditions of the mortar was changed to 35% by mass by changing the amount of water, and the total addition amount of the component (A) and the component (B) with respect to 100 parts by mass of cement was 0 500 parts by mass. The results are shown in Table 2.
  • Example 3 and Comparative Example 3 Dispersant compositions for hydraulic compositions shown in Table 3 were prepared.
  • a mortar was prepared in the same manner as in Example 1 by using a dispersion composition for a hydraulic composition previously mixed with water for preparing a mortar as kneaded water (W), and the fluidity was evaluated.
  • the amount of component (A) added and amount of component (B) added to 100 parts by mass of cement was as shown in Table 3. The results are shown in Table 3.
  • Example 5 and Comparative Example 5 Mortar was prepared similarly to Example 1, and the fluidity
  • the water / cement ratio (W / C) in the blending conditions of the mortar is 37.5% by mass by changing the amount of water, and the total addition amount of the components (A) and (B) with respect to 100 parts by mass of cement was 0.450 parts by mass. The results are shown in Table 5.
  • Example 6 and Comparative Example 6 Mortar was prepared in the same manner as in Example 1, and the fluidity was evaluated.
  • the water / cement ratio (W / C) in the blending conditions of the mortar and the addition amount of the component (A) and the component (B) with respect to 100 parts by mass of the cement are as shown in Table 6a, Table 6b, Table 6c or Table 6d. did.
  • Foam Rex 797 (manufactured by Nikka Chemical Co., Ltd.) was used as the component (C).
  • the strength of the mortar cured body was measured by a concrete automatic compression tester “CONCRETO 2000” (manufactured by Shimadzu Corporation). The results are shown in Table 6a, Table 6b, Table 6c or Table 6d.

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Abstract

 本発明は、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する重合体からなるセメント分散剤と、(B)一般式(B1)で表される特定のアルキレンオキシド付加型化合物を1種以上含有する水硬性組成物用分散剤組成物であって、(A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下である、水硬性組成物用分散剤組成物である。

Description

水硬性組成物用分散剤組成物
 本発明は、水硬性組成物用分散剤組成物、無機粉体用分散剤組成物、水硬性組成物、水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法、水硬性組成物の製造方法、及び分散性能の向上方法に関する。
 水硬性組成物用の分散剤は、セメント粒子を分散させることにより、所要のスランプを得るのに必要な単位水量を減少させ、水硬性組成物の作業性等を向上させるために用いる化学混和剤である。分散剤としては、従来、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物等のナフタレン系分散剤、カルボン酸を有する単量体とアルキレングリコール鎖を有する単量体との共重合体等のポリカルボン酸系分散剤、メラミンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物等のメラミン系分散剤等が知られている。
 ナフタレン系分散剤は、ポリカルボン酸系分散剤やメラミン系分散剤と比較して、材料や温度の変化に対する流動性発現の効果の変動が少なく、また得られる水硬性組成物の粘性が比較的低く、水硬性組成物の製造に際して使い易いという特徴がある。
 特開昭61-281054号公報には、セメント分散剤と特定の非イオン界面活性剤とを所定の重量比で含有するコンクリート混和剤が記載されている。
 特開2003-165755号公報には、特定のポリアルキレンオキシド誘導体及び/又は特定の炭化水素誘導体を含有するセメント組成物のワーカビリティーを改良するためのワーカビリティー改良剤が記載されている。特開2003-165755号公報には、前記ワーカビリティー改良剤と減水剤とを含有するセメント減水剤もまた記載されている。
 特開昭55-023047号公報には、βナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物とオキシエチレン鎖を有するノニオン系界面活性剤を含む水硬性組成物と水からなるスラリーが記載されている。
 特開昭60-011255号公報には、ナフタレンスルホン酸金属塩のホルマリン縮合物およびポリオキシエチレン系化合物からなるセメント添加剤が記載されている。
 特開昭48-028525号公報には、アニオン系界面活性剤を加えたコンクリートによって所望のコンクリート製品を成形し、該成形品を常圧蒸気養生する、コンクリート製品の製造方法が記載されている。
 一方、界面活性剤をセメント混和剤として用いることも従来提案されている。特開昭50-150724号公報には、硫酸エステル型の陰イオン界面活性剤とポリオキシアルキレン系又は多価アルコール系の非イオン界面活性剤とを含有してなるセメント混和剤が記載されている。
発明の概要
 本発明は、流動性に優れた水硬性組成物が得られる水硬性組成物用分散剤組成物を提供する。
 本発明は、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する水硬性組成物用分散剤組成物であって、
 (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下である、
水硬性組成物用分散剤組成物に関する。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
 また、本発明は、水硬性粉体と、水と、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する水硬性組成物であって、
 (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3モ%以上16%以下である、
水硬性組成物に関する。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
 また、本発明は、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法であって、
 (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように、(A)と(B)とを混合する、
水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法に関する。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
 また、本発明は、水硬性粉体と、水と、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを混合する水硬性組成物の製造方法であって、
 (B)を、(A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように混合する、
水硬性組成物の製造方法に関する。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
 また、本発明は、水硬性粉体と、水と、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物とを混合して水硬性組成物を調製する際に、
 (B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上を、(A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように添加する、
(A)の水硬性粉体に対する分散性能の向上方法に関する。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
 また、本発明は、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する無機粉体用分散剤組成物であって、
 (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3モ%以上16%以下である、
無機粉体用分散剤組成物に関する。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
 以下、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物を(A)成分、(B)前記一般式(B1)で表される化合物を(B)成分として説明する。
 本発明によれば、流動性に優れた水硬性組成物が得られる水硬性組成物用分散剤組成物が提供される。
発明を実施するための形態
〔水硬性組成物用分散剤組成物〕
 本発明の効果発現機構の詳細は不明であるが、以下のように推定される。
 (A)成分に含まれるナフタレン環及び(B)成分に含まれるアルキル基若しくはアルケニル基、ベンジルフェニル基、又はスチレン化フェニル基は、疎水性が高い分子構造であると考えられる。そして、(A)成分に含まれるナフタレン環と、(B)成分に含まれるアルキル基若しくはアルケニル基、ベンジルフェニル基、又はスチレン化フェニル基が、疎水性相互作用によって会合することで、(A)成分と(B)成分は疑似的な会合体を形成すると考えられる。(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下であることで、(A)成分のみでは得られなかった立体斥力及び(B)成分のみでは得られなかった水硬性粉体への吸着力がバランス良く発現するため、水硬性組成物の流動性を向上させるものと推察される。
<(A)成分>
 (A)成分は、ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物である。(A)成分は、例えば、セメントや石膏などの水硬性粉体を含有する水硬性組成物用の分散剤として用いることができる。
 (A)成分としては、好ましくはナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩が挙げられる。ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩は、ナフタレンスルホン酸とホルムアルデヒドとの縮合物又はその塩である。ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物は、性能を損なわない限り、単量体として、例えばメチルナフタレン、エチルナフタレン、ブチルナフタレン、ヒドロキシナフタレン、ナフタレンカルボン酸、アントラセン、フェノール、クレゾール、クレオソート油、タール、メラミン、尿素、スルファニル酸及び/又はこれらの誘導体などのような、ナフタレンスルホン酸と共縮合可能な芳香族化合物と共縮合させても良い。
 ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩は、例えば、マイテイ150、デモール N、デモール RN、デモール MS、デモールSN-B、デモール SS-L(いずれも花王株式会社製)、セルフロー 120、ラベリン FD-40、ラベリン FM-45(いずれも第一工業株式会社製)などのような市販品を用いることができる。
 ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩は、水硬性組成物の流動性向上の観点から、重量平均分子量が、好ましくは200,000以下、より好ましくは100,000以下が、更に好ましくは80,000以下、より更に好ましくは50,000以下、より更に好ましくは30,000以下である。そして、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩は、水硬性組成物の流動性向上の観点から、重量平均分子量が、好ましくは1,000以上、より好ましくは3,000以上、更に好ましくは4,000以上、より更に好ましくは5,000以上である。ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物は酸の状態あるいは中和物であってもよい。
 ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩の分子量は下記条件にてゲルパーミエーションクロマトグラフィを用いて測定することができる。
[GPC条件]
カラム:G4000SWXL+G2000SWXL(東ソー株式会社)
溶離液:30mM CHCOONa/CHCN=6/4
流量:0.7ml/min
検出:UV280nm
サンプルサイズ:0.2mg/ml
標準物質:西尾工業(株)製 ポリスチレンスルホン酸ソーダ換算(単分散ポリスチレンスルホン酸ナトリウム:分子量、206、1,800、4,000、8,000、18,000、35,000、88,000、780,000)
検出器:東ソー株式会社 UV-8020
 ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩の製造方法は、例えば、ナフタレンスルホン酸とホルムアルデヒドとを縮合反応により縮合物を得る方法が挙げられる。前記縮合物の中和を行ってもよい。また、中和で副生する水不溶解物を除去してもよい。具体的には、ナフタレンスルホン酸を得るために、ナフタレン1モルに対して、硫酸1.2~1.4モルを用い、150~165℃で2~5時間反応させてスルホン化物を得る。次いで、該スルホン化物1モルに対して、ホルムアルデヒドとして0.95~0.99モルとなるようにホルマリンを85~95℃で、3~6時間かけて滴下し、滴下後95~105℃で縮合反応を行う。更に、得られる縮合物の水溶液は酸性度が高いので貯槽等の金属腐食を抑制する観点から、得られた縮合物に、水と中和剤を加え、80~95℃で中和工程を行うことができる。中和剤は、ナフタレンスルホン酸と未反応硫酸に対してそれぞれ1.0~1.1モル当量添加することが好ましい。また、中和により生じる水不溶解物を除去することができ、その方法として好ましくは濾過による分離が挙げられる。これらの工程によって、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物水溶性塩の水溶液が得られる。この水溶液は、そのまま(A)成分の水溶液として使用することができる。更に必要に応じて該水溶液を乾燥、粉末化して粉末状のナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物の塩を得ることができ、これを粉末状の(A)成分として使用することができる。乾燥、粉末化は、噴霧乾燥、ドラム乾燥、凍結乾燥等により行うことができる。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、(A)成分を、固形分中、好ましくは30質量%以上、より好ましくは40質量%以上、更に好ましくは50質量%以上、そして、好ましくは99質量%以下、より好ましくは97質量%以下、更に好ましくは95質量%以下、より更に好ましくは80質量%以下含有する。
 なお、水硬性組成物用分散剤組成物について、固形分とは、水以外の成分をいう。
<(B)成分>
 (B)成分は、前記一般式(B1)で表される化合物である。前記一般式(B1)で表される化合物は、1種以上の化合物が用いられる。
 Rは、所定の炭素数を有する、アルキル基、アルケニル基、ベンジルフェニル基、又はスチレン化フェニル基である。
 一般式(B1)中、Rの炭素数は、アルキル基又はアルケニル基について、それぞれ、10以上22以下であり、流動性向上の観点から、それぞれ、好ましくは10以上、より好ましくは12以上であり、そして、好ましくは20以下、より好ましくは18以下である。
 一般式(B1)中、Rの炭素数は、ベンジルフェニル基について、13以上27以下であり、流動性向上の観点から、好ましくは20以上である。
 一般式(B1)中、Rの炭素数は、スチレン化フェニル基について、14以上30以下であり、流動性向上の観点から、好ましくは22以上である。
 一般式(B1)中、Rの炭素数は、混合物の場合は、平均炭素数がこの範囲である。ベンジル基の平均付加数は一般的な分析装置を用いて導出することができる。例えば、加水分解後にガスクロマトグラフィーにて測定してもよいし、核磁気共鳴スペクトル分析から求めてもよい。
 Rのうち、アルキル又はアルケニル基は、流動性向上の観点から、好ましくは脂肪族アルキル基又は脂肪族アルケニル基、より好ましくは直鎖脂肪族アルキル基又は直鎖脂肪族アルケニル基、更に好ましくは直鎖第1級脂肪族アルキル基又は直鎖第1級脂肪族アルケニル基である。ここで、アルキル基やアルケニル基についての第1級とは、Rの炭素原子のうち、Xと結合する炭素原子が第1級炭素原子であることを意味する。
 Rのうち、アルキル又はアルケニル基としては、具体的には、例えば、デシル基、ラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、ベヘニル基、イソステアリル基、オレイル基が挙げられ、流動性向上の観点から、好ましくはラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、ベヘニル基、イソステアリル基、オレイル基、より好ましくは、ラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、オレイル基である。
 また、一般式(B1)中のRとしては、ベンジルフェニル基、又はスチレン化フェニル基が用いられる。ベンジルフェニル基は、1つ以上のベンジル基で置換されたフェニル基である。スチレン化フェニル基は、1つ以上のスチレンが付加されたフェニル基である。スチレンはα位、β位のどちらがフェニル基に付加してもよい。
 Rのベンジルフェニル基としては、具体的には、モノベンジルフェニル基、ジベンジルフェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基が挙げられる。Rのベンジルフェニル基は、好ましくはトリベンジルフェニル基である。
 Rのスチレン化フェニル基としては、具体的には、モノスチレン化フェニル基、ジスチレン化フェニル基、及びトリスチレン化フェニル基から選ばれる基が挙げられる。Rのスチレン化フェニル基は、好ましくはジスチレン化フェニル基である。
 Rは、経済的な観点から、好ましくはアルキル基、スチレン化フェニル基である。
 Rは、水への溶解し易さの観点から、好ましくはアルケニル基、ベンジルフェニル基、又はスチレン化フェニル基である。
 Rは、低泡性の観点から、好ましくは、ベンジルフェニル基、又はスチレン化フェニル基である。
 一般式(B1)中、Xは、O又はCOOであり、好ましくはOである。
 一般式(B1)中、AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基であり、好ましくは炭素数2又は3のアルキレンオキシ基である。AOが炭素数2のアルキレンオキシ基を含むことが好ましい。
 一般式(B1)中、nは、AOの平均付加モル数であり、セメント分散性の観点から1以上200以下である。nは、流動性向上の観点から、好ましくは9以上、より好ましくは10以上、更に好ましくは20以上、より更に好ましくは30以上、より更に好ましくは40以上、より更に好ましくは50以上であり、そして(A)成分との相互作用しやすさ及び経済的な観点から、好ましくは150以下、より好ましくは100以下の数である。
 一般式(B1)中、Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基であり、好ましくは水素原子である。アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基及びn-ブチル基が挙げられる。
 (B)成分において、一般式(B1)で表される化合物を2種以上含む場合、nは、それぞれの化合物について、当該化合物の(B)成分中のモル分率と当該化合物のAOの付加モル数との積を求め、全ての化合物の前記積の値を合計することにより求めることができる。
 (B)成分は、一般式(B1)中、Rの炭素数が18以上である化合物の割合が多いことが、流動性向上の観点から好ましい。
 (B)成分において、一般式(B1)中、Rの炭素数が18以上である化合物の割合は、流動性向上の観点から、好ましくは50質量%以上、より好ましくは70質量%以上、更に好ましくは90質量%以上である。
 (B)成分において、一般式(B1)中、Rの炭素数が18以上である化合物の割合は、流動性向上の観点から、100質量%であってもよい。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、(B)成分を、固形分中、好ましくは1質量%以上、より好ましくは3質量%以上、更に好ましくは5質量%以上、そして、好ましくは95質量%以下、より好ましくは75質量%以下、更に好ましくは50質量%以下含有する。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、流動性に優れた水硬性組成物が得られる観点で、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下である。同様の観点で、前記モル比は、好ましくは4%以上、より好ましくは5%以上、更に好ましくは6%以上、そして、好ましくは16%未満、より好ましくは15%以下、更に好ましくは14%以下、より更に好ましくは13%以下、更に好ましくは11%以下である。このモル比は、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位の総量と(B)成分の総量に基づいて算出される。具体的には、以下の式により算出される。
  モル比(%)=[〔(B)成分の総量(モル)〕/〔(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位の総量(モル)〕]×100
 また、(A)成分及び(B)成分が2種以上の場合は、そのモルの合計値を用いて計算できる。
 (A)成分が、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩の場合、ナフタレン環を含むモノマー単位は、ナフタレンスルホン酸又はその塩とホルムアルデヒドとが脱水縮合反応して形成されたモノマー単位である。(A)成分がナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物のナトリウム塩の場合、当該化合物中のナフタレン環を含むモノマー単位の総量(モル)は、以下の式により算出される。式中、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物のナトリウム塩をNSFと表記する。
  NSF中のナフタレン環を含むモノマー単位の総量(モル)=〔NSF中のナフタレン環を含むモノマー単位の質量の総量〕/〔NSF中のナフタレン環を含むモノマー単位の分子量〕
 (A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位の質量の総量は、(A)成分がナフタレンスルホン酸又はその塩とホルムアルデヒドとの縮合物の場合、当該化合物の全質量である。
 また、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位の質量の総量は、(A)成分がナフタレンスルホン酸又はその塩と、ホルムアルデヒドと、ナフタレン環を含まない他のモノマーとの縮合物の場合、当該化合物の全質量から、前記ナフタレン環を含まない他のモノマー及びホルムアルデヒドに由来するモノマー単位の質量を除いた質量である。
 前記ナフタレン環を含まない他のモノマーに由来するモノマー単位の質量は、合成時の仕込み量から算出しても良いし、核磁気共鳴スペクトル装置などの共重合質量比を求めることができる一般的な解析装置を用いて算出しても良い。
 また、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位の分子量は、(A)成分がナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物のナトリウム塩の場合、ナフタレンスルホン酸ナトリウムの分子量(230.2)とホルムアルデヒド(30.0)の和から縮合反応の副生成物である水(18.0)を引いた数値、すなわち242.2のように決定できる。
 また、(B)成分の分子量は、分子を構成する原子量の総和から求めてもよいし、例えばChemBioDraw(PerkinElmer社製)のようなソフトウェアを用いて算出してもよい。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物では、例えば(A)成分がナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物のナトリウム塩、(B)成分がポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートアンモニウム塩の場合、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比は、再沈殿法や分液法などの一般的な方法で(A)成分と(B)成分を分離し、その質量比を測定して計算により求めることができる。
 また、水硬性組成物用分散剤組成物中の(A)成分及び(B)成分の構造は、再沈殿法や分液法などの一般的な方法で(A)成分及び(B)成分を分離し、核磁気共鳴スペクトル測定装置や液体クロマトグラフィーなどの一般的な解析装置を用いて解析することができる。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、本質的には、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位と(B)成分のモル比によって組成物中での割合が決定されることが好ましいが、例えば、以下のような質量比を規定することもできる。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、流動性向上の観点から、(A)成分と(B)成分の質量比が、(A)/(B)で、好ましくは0.15以上、より好ましくは0.7以上、更に好ましくは0.9以上であり、そして、好ましくは17以下、より好ましくは8.0以下、更に好ましくは6.0以下、より更に好ましくは4.0以下、より更に好ましくは2.0以下である。
<その他の成分>
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、更に、(C)消泡剤〔以下、(C)成分という〕を含有することができる。
 (C)成分としては、シリコーン系消泡剤、脂肪酸エステル系消泡剤、エーテル系消泡剤、ポリアルキレンオキシド系消泡剤、アルキルリン酸エステル系消泡剤、及びアセチレングリコール系消泡剤から選ばれる1種以上の消泡剤が挙げられる。
 (C)成分としては、シリコーン系消泡剤、脂肪酸エステル系消泡剤、及びエーテル系消泡剤から選ばれる1種以上の消泡剤が好ましい。
 シリコーン系消泡剤は、ジメチルポリシロキサンが好ましい。
 脂肪酸エステル系消泡剤は、非水溶性のポリアルキレングリコール脂肪酸エステルが好ましい。
 エーテル系消泡剤は、ポリアルキレングリコールアルキルエーテルが好ましい。
 ポリアルキレンオキシド系消泡剤は、エチレンオキシドとプロピレンオキシドのブロック共重合体が好ましい。
 アルキルリン酸系消泡剤では、リン酸トリブチル、リン酸イソトリブチル、ナトリウムオクチルホスフェートが好ましい。
 アセチレングリコール系消泡剤では2,4,7,9-テトラメチル-5-デシン-4,7-ジオール又はそのアルキレンオキシド付加物が好ましい。
 (C)成分としては、強度低下を抑制できる観点から、脂肪酸エステル系消泡剤が好ましい。
 シリコーン系消泡剤は、水と相溶性のある乳化タイプが好ましい。水と相溶性のある乳化タイプのシリコーン系消泡剤の市販品としては、KM-70、KM-73A〔いずれも信越シリコーン(株)〕、TSAシリーズ(モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社)、FSアンチフォームシリーズ〔東レ・ダウコーニング(株)〕、アンチフォームE-20〔花王(株)〕等が挙げられる。
 脂肪酸エステル系消泡剤であるポリアルキレングリコール脂肪酸エステルの市販品としては、レオドールTW-L120〔花王(株)〕、ニコフィックス、フォームレックス〔いずれも日華化学(株)〕等が挙げられる。
 エーテル系消泡剤であるポリアルキレングリコールアルキルエーテルの市販品としては、消泡剤No.1、消泡剤No.5、消泡剤No.8〔いずれも花王(株)〕や、SNデフォーマー15-P、フォーマスターPC〔いずれもサンノプコ(株)〕等が挙げられる。
 ポリアルキレンオキシド系消泡剤のうちポリエチレンオキシドポリプロピレンオキシドのブロック共重合体の市販品としては、エチレンオキシド及びプロピレンオキシドのブロックコポリマー、例えばPLURONIC(商標)製品〔BASF社〕等が挙げられる。
 アセチレングリコール系消泡剤の市販品としては、SURFYNOL(商標)400シリーズ〔エアープロダクツアンドケミカルズ社〕等が挙げられる。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、(C)成分を、固形分中、好ましくは0.001質量%以上、より好ましくは0.01質量%以上、更に好ましくは0.1質量%以上、そして、好ましくは10質量%以下、より好ましくは5質量%以下、更に好ましくは1質量%以下含有する。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、起泡抑制及び破泡の観点から、(B)成分と(C)成分の質量比が、(C)/(B)で、好ましくは0.00001以上、より好ましくは0.00005以上、更に好ましくは0.0001以上、そして、好ましくは0.5以下、より好ましくは0.1以下、更に好ましくは0.05以下である。
 一般に、起泡性の高い化合物は、コンクリートなどの水硬性組成物に添加することで、系内に泡が連行されて、JIS A-6204に記載のAE減水剤のように流動性が向上することがある。一方で、一般に、消泡剤は、コンクリートなどの水硬性組成物中に巻き込まれた泡を消すことができるため、水硬性組成物の硬化体の空隙が減少し、強度の低下を防ぐことができる。そのため、(B)成分のような起泡性の高い化合物と消泡剤を併用することは、強度低下を抑制する観点からは好ましいが、流動性を向上する観点からは好ましくないと考えられていた。しかし、本発明では、消泡剤を用いても、水硬性組成物の流動性を維持したまま、且つ硬化強度を向上させることができるため、泡による流動性の向上とは異なる効果が得られる。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、従来のセメント分散剤、水溶性高分子化合物、空気連行剤、セメント湿潤剤、膨張材、防水剤、遅延剤、急結剤、増粘剤、凝集剤、乾燥収縮低減剤、強度増進剤、硬化促進剤、防腐剤などの成分〔(A)~(C)成分に該当するものを除く〕を含有することができる。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、形態が、液体、固体のいずれでもよい。本発明の水硬性組成物用分散剤組成物が液体の場合は、水を含有することが好ましい。
 水硬性組成物用分散剤組成物が水を含有する液体である場合の水の含有量は、水硬性組成物を調製する際の作業性の観点から、該組成物中、好ましくは10質量%以上、より好ましくは30質量%以上、更に好ましくは50質量%以上であり、そして、水硬性組成物の流動性を向上する観点から、好ましくは90質量%以下、より好ましくは70質量%以下である。
 水硬性組成物用分散剤組成物が水を含有する液体である場合の(A)成分の含有量は、水硬性組成物の流動性を向上する観点から、該組成物中、好ましくは13質量%以上、より好ましくは15質量%以上、更に好ましくは17質量%であり、そして、好ましくは84質量%以下、より好ましくは79質量%以下、更に好ましくは74質量%以下である。
 水硬性組成物用分散剤組成物が水を含有する液体である場合の(B)成分の含有量は、水硬性組成物の流動性を向上する観点から、該組成物中、好ましくは6質量%以上、より好ましくは11質量%以上、更に好ましくは16質量%以上であり、そして、好ましくは77質量%以下、より好ましくは75質量%以下、更に好ましくは73質量%以下である。
 水硬性組成物用分散剤組成物が水を含有する液体である場合の(A)成分と(B)成分の合計の含有量は、水硬性組成物の流動性を向上する観点から、該組成物中、好ましくは10質量%以上、より好ましくは30質量%以上であり、そして、好ましくは90質量%以下、より好ましくは70質量%以下、更に好ましくは50質量%以下である。
〔無機粉体用分散剤組成物〕
 本発明の無機粉体用分散剤組成物に用いられる(A)成分と(B)成分の具体例及び好ましい態様は、それぞれ、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。
 また、本発明の無機粉体用分散剤組成物では、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下である。このモル比の好ましい範囲は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物と同じである。
 本発明の無機粉体用分散剤組成物は、前記(C)成分を含有することができる。(C)成分の具体例及び好ましい態様は、それぞれ、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。
 無機粉体としては、特に限定されないが、以下のものが挙げられる。無機粉体のうち、水硬性粉体に対して用いるものが、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物である。
(1)セメント、石膏などの水硬性粉体
(2)フライアッシュ、シリカフューム、火山灰、けい酸白土などのポソラン作用を持つ粉体
(3)石炭灰、高炉スラグ、けい藻土などの潜在水硬性粉体
(4)カオリン、ケイ酸アルミニウム、クレー、タルク、マイカ、ケイ酸カルシウム、セリサイト、ベントナイトなどのケイ酸塩
(5)炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸バリウム、塩基性炭酸鉛などの炭酸塩
(6)硫酸カルシウム、硫酸バリウムなどの硫酸塩
(7)ストロンチウムクロメート、ピグメントイエローなどのクロム酸塩
(8)モリブデン酸亜鉛、モリブデン酸カルシウム亜鉛、モリブデン酸マグネシウムなどのモリブデン酸塩
(9)アルミナ、酸化アンチモン、酸化チタニウム、酸化コバルト、四酸化三鉄、三酸化ニ鉄、四酸化三鉛、一酸化鉛、酸化クロムグリーン、三酸化タングステン、酸化イットリウムなどの金属酸化物
(10)水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化鉄、メタチタン酸などの金属水酸化物
(11)炭化ケイ素、炭化タングステン、炭化ホウ素、炭化チタンなどの金属炭化物
(12)窒化アルミニウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、ジルコニア、チタン酸バリウム、サチンホワイト、カーボンブラック、グラファイト、クロムイエロー、硫化水銀、ウルトラマリン、パリスブルー、チタニウムイエロー、クロムバーミリオン、リトポン、アセト亜ヒ酸銅、ニッケル、銀、パラジウム、チタン酸ジルコン酸鉛などの、上記に(1)~(11)に分類されない他の無機粉体
 本発明の無機粉体用分散剤組成物は、無機粉体スラリーに用いることができる。無機粉体スラリーは、無機粉体と、水と、(A)成分と、(B)成分とを含有するスラリーであって、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比は、3%以上16%以下である。無機粉体が水硬性粉体である場合、スラリーは、本発明の水硬性組成物である。
 本発明の無機粉体スラリーに用いられる(A)成分と(B)成分の具体例及び好ましい態様は、それぞれ、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。また、本発明の無機粉体スラリーでは、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下である。このモル比の好ましい範囲は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物と同じである。
 無機粉体スラリーとしては、例えば無機粉体として高炉スラグを使用したスラリー(以下、高炉スラグスラリーという)が挙げられる。高炉スラグスラリーは、高炉スラグ100質量部に対して、本発明の無機粉体用分散剤組成物を、固形分で0.01質量部以上5.0質量部含有することが好ましい。高炉スラグスラリーは、高炉スラグ100質量部に対して、水を、好ましくは40質量部以上、より好ましくは45質量部以上、そして、好ましくは250質量部、より好ましく230質量部以下含有する。また、高炉スラグスラリーは、(C)成分を含有することが好ましい。高炉スラグスラリーは、(B)成分と(C)成分の質量比が、(C)/(B)で、好ましくは0.00001以上、より好ましくは0.00005以上、更に好ましくは0.0001以上、そして、好ましくは0.5以下、より好ましくは0.1以下、更に好ましくは0.05以下である。
〔水硬性組成物〕
 本発明は、水硬性粉体と、水と、(A)成分と、(B)成分の1種以上とを含有する水硬性組成物であって、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下である、水硬性組成物を提供する。
 本発明の水硬性組成物に使用される水硬性粉体とは、水和反応により硬化する物性を有する粉体のことであり、セメント、石膏等が挙げられる。好ましくは普通ポルトランドセメント、ビーライトセメント、中庸熱セメント、早強セメント、超早強セメント、耐硫酸塩セメント等のセメントであり、またこれらに高炉スラグ、フライアッシュ、シリカフュームなどのポソラン作用及び/又は潜在水硬性を有する粉体や、石粉(炭酸カルシウム粉末)等が添加された高炉スラグセメント、フライアッシュセメント、シリカフュームセメント等でもよい。
 本発明の水硬性組成物は、水/水硬性粉体比〔スラリー中の水と水硬性粉体の質量百分率(質量%)、通常W/Pと略記されるが、粉体がセメントの場合、W/Cと略記される。〕が、水が少ない配合でも流動性を発現できる点から、好ましくは15質量%以上、より好ましくは20質量%以上であり、そして、好ましくは50質量%以下、より好ましくは45質量%以下である。
 本発明の水硬性組成物に用いられる(A)成分と(B)成分の具体例及び好ましい態様は、それぞれ、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。
 また、本発明の水硬性組成物では、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下である。このモル比の好ましい範囲は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物と同じである。
 本発明の水硬性組成物は、水硬性粉体100質量部に対して、(A)成分を、好ましくは0.01質量部以上、より好ましくは0.05質量部以上、更に好ましくは0.1質量部以上、より更に好ましくは0.15質量部以上、より更に好ましくは0.22質量部以上、そして、好ましくは2質量部以下、より好ましくは1.5質量部以下、更に好ましくは1.0質量部以下、より更に好ましくは0.50質量部以下、より更に好ましくは0.40質量部以下、より更に好ましくは0.30質量部以下含有する。
 本発明の水硬性組成物は、水硬性粉体100質量部に対して、(B)成分を、好ましくは0.001質量部以上、より好ましくは0.005質量部以上、更に好ましくは0.01質量部以上、より更に好ましくは0.04質量部以上、より更に好ましくは0.10質量部以上、より更に好ましくは0.20質量部以上、そして、好ましくは2.0質量部以下、より好ましくは1.5質量部以下、更に好ましくは1.0質量部以下、より更に好ましくは0.40質量部以下、より更に好ましくは0.35質量部以下、より更に好ましくは0.28質量部以下含有する。
 本発明の水硬性組成物は、水硬性粉体100質量部に対して、(A)成分と(B)成分とを合計で、好ましくは0.01質量部以上、より好ましくは0.05質量部以上、更に好ましくは0.1質量部以上、より更に好ましくは0.2質量部以上、そして、好ましくは4質量部以下、より好ましくは3.0質量部以下、更に好ましくは2.0質量部以下、より更に好ましくは0.9質量部以下含有する。
 本発明の水硬性組成物は、更に、(C)成分として、消泡剤を含有することができる。消泡剤の具体例及び好ましい態様は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。(C)成分を用いる場合、本発明の水硬性組成物は、水硬性粉体100質量部に対して、(C)成分を、好ましくは0.00005質量部以上、より好ましくは0.00025質量部以上、更に好ましくは0.0005質量部以上であり、そして、好ましくは0.1質量部以下、より好ましくは0.075質量部以下、更に好ましくは0.05質量部以下含有する。
 本発明の水硬性組成物は、起泡抑制及び破泡の観点から、(B)成分と(C)成分の質量比が、(C)/(B)で、好ましくは0.00001以上、より好ましくは0.00005以上、更に好ましくは0.0001以上、そして、好ましくは0.5以下、より好ましくは0.1以下、更に好ましくは0.05以下である。
 本発明の水硬性組成物は、骨材を含有することが好ましい。骨材としては、細骨材及び粗骨材から選ばれる骨材が挙げられる。細骨材として、JIS A0203-2014中の番号2311で規定されるものが挙げられる。細骨材としては、川砂、陸砂、山砂、海砂、石灰砂、珪砂及びこれらの砕砂、高炉スラグ細骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、軽量細骨材(人工及び天然)及び再生細骨材等が挙げられる。また、粗骨材として、JIS A0203-2014中の番号2312で規定されるものが挙げられる。例えば粗骨材としては、川砂利、陸砂利、山砂利、海砂利、石灰砂利、これらの砕石、高炉スラグ粗骨材、フェロニッケルスラグ粗骨材、軽量粗骨材(人工及び天然)及び再生粗骨材等が挙げられる。細骨材、粗骨材は種類の違うものを混合して使用しても良く、単一の種類のものを使用しても良い。
 水硬性組成物がコンクリートの場合、粗骨材の使用量は、水硬性組成物の強度の発現とセメント等の水硬性粉体の使用量を低減し、型枠等への充填性を向上する観点から、嵩容積は好ましくは50%以上、より好ましくは55%以上、更に好ましくは60%以上であり、そして、好ましくは100%以下、より好ましくは90%以下、更に好ましくは80%以下である。嵩容積は、コンクリート1m中の粗骨材の容積(空隙を含む)の割合である。
 また、水硬性組成物がコンクリートの場合、細骨材の使用量は、型枠等への充填性を向上する観点から、好ましくは500kg/m以上、より好ましくは600kg/m以上、更に好ましくは700kg/m以上であり、そして、好ましくは1000kg/m以下、より好ましくは900kg/m以下である。
 水硬性組成物がモルタルの場合、細骨材の使用量は、好ましくは800kg/m以上、より好ましくは900kg/m以上、更に好ましくは1000kg/m以上であり、そして、好ましくは2000kg/m以下、より好ましくは1800kg/m以下、更に好ましくは1700kg/m以下である。
 水硬性組成物としては、コンクリート等が挙げられる。なかでもセメントを用いたコンクリートが好ましい。本発明の水硬性組成物は、セルフレベリング用、耐火物用、プラスター用、軽量又は重量コンクリート用、AE用、補修用、プレパックド用、トレーミー用、地盤改良用、グラウト用、寒中用等のいずれの分野においても有用である。
 本発明の水硬性組成物は、更にその他の成分を含有することもできる。例えば、AE剤、遅延剤、起泡剤、増粘剤、発泡剤、防水剤、流動化剤、等が挙げられる。
〔水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法〕
 本発明は、(A)成分と、(B)成分の1種以上とを含有する水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法であって、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように、(A)成分と(B)と成分を混合する、水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法を提供する。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法に用いられる(A)成分と(B)成分の具体例及び好ましい態様は、それぞれ、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。更に、(A)成分と(B)成分の1種以上と(C)成分とを混合して、(A)成分と(B)成分と(C)成分とを含有する水硬性組成物用分散剤組成物を製造することもできる。(C)成分の具体例及び好ましい態様は、それぞれ、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。
 また、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べた事項は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法に適宜適用することができる。
 また、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法では、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように、(A)成分と(B)成分とを混合する。このモル比の好ましい範囲は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物と同じである。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物を製造する方法として好適である。
 本発明の水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法としては、(A)成分と(B)成分の1種以上と水とを含有する水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法が挙げられる。この場合、(A)成分と(B)成分と水との混合は、性能を低下させない範囲で任意の方法で行うことができる。例えば、(B)成分の凝固点以上に加熱した(A)成分の水溶液及び(B)成分を攪拌機で混合する方法や、(A)成分及び(B)成分をそれぞれ水に溶解させ、(A)成分の水溶液と(B)成分の水溶液とを混合する方法を用いることができる。
〔水硬性組成物の製造方法〕
 本発明は、水硬性粉体と、水と、(A)成分と、(B)成分の1種以上とを混合する水硬性組成物の製造方法であって、(B)成分を、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように混合する、水硬性組成物の製造方法を提供する。
 本発明の水硬性組成物の製造方法に用いられる(A)成分と(B)成分の具体例及び好ましい態様は、それぞれ、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。
 また、本発明の水硬性組成物の製造方法に用いられる水硬性粉体の具体例及び好ましい態様は、本発明の水硬性組成物で述べたものと同じである。
 更に、水硬性粉体と、水と、(A)成分と、(B)成分の1種以上と、(C)成分とを混合して、水硬性粉体と、水と、(A)成分と、(B)成分と、(C)成分とを含有する水硬性組成物を製造することもできる。(C)成分の具体例及び好ましい態様は、それぞれ、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。
 また、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物、及び水硬性組成物で述べた事項は、本発明の水硬性組成物の製造方法に適宜適用することができる。
 また、本発明の水硬性組成物の製造方法では、(B)成分を、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように混合する。このモル比の好ましい範囲は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物と同じである。
 本発明の水硬性組成物の製造方法では、水硬性粉体100質量部に対して、(A)成分を、好ましくは0.01質量部以上、より好ましくは0.05質量部以上、更に好ましくは0.1質量部以上、より更に好ましくは0.15質量部以上、より更に好ましくは0.22質量部以上、そして、好ましくは2質量部以下、より好ましくは1.5質量部以下、更に好ましくは1質量部以下、より更に好ましくは0.50質量部以下、より更に好ましくは0.40質量部以下、より更に好ましくは0.30質量部以下混合する。
 本発明の水硬性組成物の製造方法では、水硬性粉体100質量部に対して、(B)成分を、好ましくは0.001質量部以上、より好ましくは0.005質量部以上、更に好ましくは0.01質量部以上、より更に好ましくは0.04質量部以上、より更に好ましくは0.10質量部以上、より更に好ましくは0.20質量部以上、そして、好ましくは2質量部以下、より好ましくは1.5質量部以下、更に好ましくは1質量部以下、より更に好ましくは0.40質量部以下、より更に好ましくは0.35質量部以下、より更に好ましくは0.28質量部以下混合する。
 本発明の水硬性組成物の製造方法では、水硬性粉体100質量部に対して、(A)成分と(B)成分とを合計で、好ましくは0.01質量部以上、より好ましくは0.05質量部以上、更に好ましくは0.1質量部以上、より更に好ましくは0.2質量部以上、そして、好ましくは4質量部以下、より好ましくは3質量部以下、更に好ましくは2質量部以下、より更に好ましくは0.9質量部以下混合する。
 本発明の水硬性組成物の製造方法では、更に、(C)成分として、消泡剤を混合しても良い。消泡剤の具体例及び好ましい態様は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。(C)成分を用いる場合、本発明の水硬性組成物の製造方法では、水硬性粉体100質量部に対して、(C)成分を、好ましくは0.00005質量部以上、より好ましくは0.00025質量部以上、更に好ましくは0.0005質量部以上、そして、好ましくは0.1質量部以下、より好ましくは0.075質量部以下、更に好ましくは0.05質量部以下混合する。
 本発明の水硬性組成物の製造方法では、(A)成分及び(B)成分とセメント等の水硬性粉体とを円滑に混合する観点から、(A)成分、(B)成分と水とを予め混合し、水硬性粉体と混合することが好ましい。水を含有する本発明の水硬性組成物用分散剤組成物を用いることができる。
 また、本発明の水硬性組成物の製造方法では、セメント等の水硬性粉体と、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物とを混合する方法が好ましい。本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、粉末であっても液体であってもよい。本発明の水硬性組成物用分散剤組成物は、水硬性粉体に対して、(A)成分、(B)成分、更には(C)成分が、前述の添加量となるように添加されることが好ましい。具体的には、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物を固形分の質量部として、水硬性粉体100質量部に対して、好ましくは0.001質量部以上、より好ましくは0.005質量部以上、更に好ましくは0.01質量部以上、より更に好ましくは0.05質量部以上、そして、好ましくは4質量部以下、より好ましくは3質量部以下、更に好ましくは2質量部以下、より更に好ましくは0.9質量部以下混合する。
 水硬性粉体と、水と、(A)成分と、(B)成分との混合は、モルタルミキサー、強制二軸ミキサー等のミキサーを用いて行うことができる。また、好ましくは1分間以上、より好ましくは2分間以上、そして、好ましくは5分間以下、より好ましくは3分間以下混合する。水硬性組成物の調製にあたっては、水硬性組成物で説明した材料や薬剤及びそれらの量を用いることができる。
 本発明により、
 水硬性粉体と、水と、(A)成分と、(B)成分の1種以上とを混合して水硬性組成物を調製する工程であって、(B)成分を、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように混合する工程、
 調製された前記水硬性組成物を型枠に充填し、養生し、硬化させる工程、及び、
 硬化した前記水硬性組成物を脱型する工程、
を有する硬化体の製造方法が提供される。本発明の水硬性組成物用分散剤組成物、水硬性組成物、水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法、及び水硬性組成物の製造方法で述べた事項は、この硬化体の製造方法にも適用することができる。
 コンクリート製品である型枠を用いる水硬性組成物の硬化体としては、土木用製品では、護岸用の各種ブロック製品、ボックスカルバート製品、トンネル工事等に使用されるセグメント製品、橋脚の桁製品等が挙げられ、建築用製品では、カーテンウォール製品、柱、梁、床板に使用される建築部材製品等が挙げられる。
〔分散性能の向上方法〕
 本発明は、水硬性粉体と、水と、(A)成分とを混合して水硬性組成物を調製する際に、(B)成分の1種以上を、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように添加する、(A)成分の水硬性粉体に対する分散性能の向上方法を提供する。(A)成分は水硬性粉体用の分散剤として知られ、その分散性能によって水硬性組成物の流動性が向上する。そして、(B)成分を前記モル比で併用することにより、(A)成分を単独で用いた場合よりも、水硬性組成物の流動性が向上する。すなわち、(B)成分を前記モル比で添加することで、(A)成分の水硬性粉体に対する分散性能を向上させるといえる。
 本発明の分散性能の向上方法に用いられる(A)成分と(B)成分の具体例及び好ましい態様は、それぞれ、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物で述べたものと同じである。
 また、本発明の分散性能の向上方法に用いられる水硬性粉体の具体例及び好ましい態様は、本発明の水硬性組成物で述べたものと同じである。
 また、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物、水硬性組成物、水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法、及び水硬性組成物の製造方法で述べた事項は、本発明の分散性能の向上方法に適宜適用することができる。
 また、本発明の分散性能の向上方法では、(B)成分を、(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように添加する。このモル比の好ましい範囲は、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物と同じである。
<本発明の態様>
 以下に、本発明の態様を例示する。これらの態様には、本発明の水硬性組成物用分散剤組成物、水硬性組成物、水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法、水硬性組成物の製造方法、及び分散性能の向上方法で述べた事項を適宜適用することができる。以下の態様においても、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物が(A)成分、(B)一般式(B1)で表される化合物が(B)成分、(C)消泡剤が(C)成分である。
<1>(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する水硬性組成物用分散剤組成物であって、(A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下である、水硬性組成物用分散剤組成物。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
<2>(A)成分が、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩である、前記<1>記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<3>(A)成分の重量平均分子量が、好ましくは200,000以下、より好ましくは100,000以下が、更に好ましくは80,000以下、より更に好ましくは50,000以下、より更に好ましくは30,000以下である、前記<2>に記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<4>(A)成分の重量平均分子量が、好ましくは1,000以上、より好ましくは3,000以上、更に好ましくは4,000以上、より更に好ましくは5,000以上である、前記<2>又は<3>に記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<5>(A)成分を、固形分中、好ましくは30質量%以上、より好ましくは40質量%以上、更に好ましくは50質量%以上、そして、好ましくは99質量%以下、より好ましくは97質量%以下、更に好ましくは95質量%以下含有する、前記<1>~<4>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<6>(B)成分の一般式(B1)中のRが、炭素数10以上、好ましくは12以上、そして、22以下、好ましくは20以下、より好ましくは18以下のアルキル基、炭素数10以上、好ましくは12以上、そして、22以下、好ましくは20以下、より好ましくは18以下のアルケニル基、炭素数13以上、好ましくは20以上そして、27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上、好ましくは22以上そして、30以下のスチレン化フェニル基である、前記<1>~<5>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<7>(B)成分の一般式(B1)中のRが、アルキル基又はアルケニル基、好ましくは脂肪族アルキル基又は脂肪族アルケニル基、より好ましくは直鎖脂肪族アルキル基又は直鎖脂肪族アルケニル基、更に好ましくは直鎖第1級脂肪族アルキル基又は直鎖第1級脂肪族アルケニル基である、前記<1>~<6>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<8>(B)成分の一般式(B1)中のRが、ベンジルフェニル基又はスチレン化フェニル基、好ましくはモノスチレン化フェニル基、ジスチレン化フェニル基、トリスチレン化フェニル基、モノベンジルフェニル基、ジベンジルフェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基、より好ましくはジスチレン化フェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基、更に好ましくはジスチレン化フェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基である、前記<1>~<6>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<9>(B)成分の一般式(B1)中のRが、デシル基、ラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、ベヘニル基、イソステアリル基、オレイル基、モノスチレン化フェニル基、ジスチレン化フェニル基、トリスチレン化フェニル基、モノベンジルフェニル基、ジベンジルフェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基である、好ましくはラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、ベヘニル基、イソステアリル基、オレイル基、ジスチレン化フェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基である、より好ましくは、ラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、オレイル基、ジスチレン化フェニル基及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基である、前記<1>~<6>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<10>(B)成分が、一般式(B1)中のXがOの化合物である、前記<1>~<9>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<11>(B)成分が、一般式(B1)中のAOが炭素数2又は3のアルキレンオキシ基の化合物又は一般式(B1)中のAOが炭素数2のアルキレンオキシ基を含む化合物である、前記<1>~<10>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<12>(B)成分が、一般式(B1)中のnが1以上、好ましくは9以上、より好ましくは10以上、更に好ましくは20以上、より更に好ましくは30以上、より更に好ましくは40以上、より更に好ましくは50以上、そして200以下、好ましくは150以下、より好ましくは100以下の数の化合物である、前記<1>~<11>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<13>(B)成分が、一般式(B1)中のYが水素原子の化合物である、前記<1>~<12>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<14>(B)成分を、固形分中、好ましくは1質量%以上、より好ましくは3質量%以上、更に好ましくは5質量%以上、そして、好ましくは70質量%以下、より好ましくは60質量%以下、更に好ましくは50質量%以下含有する、前記<1>~<13>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<15>(A)成分と(B)成分の質量比が、(A)/(B)で、好ましくは0.8以上、より好ましくは0.9以上、更に好ましくは1.0以上、そして、好ましくは20以下、より好ましくは15以下、更に好ましくは10以下である、前記<1>~<14>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<16>(A)成分と(B)成分の質量比が、(A)/(B)で、好ましくは0.5以上、より好ましくは0.7以上、更に好ましくは0.9以上、そして、好ましくは15以下、より好ましくは8.0以下、更に好ましくは6.0以下、より更に好ましくは4.0以下、より更に好ましくは2.0以下である、前記<1>~<14>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<17>(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上、好ましくは4%以上、より好ましくは5%以上、更に好ましくは6%以上、そして、16%以下、好ましくは16%未満、より好ましくは15%以下、更に好ましくは14%以下、より更に好ましくは13%以下、より更に好ましくは11%以下である、前記<1>~<16>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<18>更に、(C)消泡剤、好ましくは脂肪酸エステル系消泡剤を含有する、前記<1>~<17>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<19>(C)成分を、固形分中、好ましくは0.001質量%以上、より好ましくは0.01質量%以上、更に好ましくは0.1質量%以上、そして、好ましくは10質量%以下、より好ましくは5質量%以下、更に好ましくは1質量%以下含有する、前記<18>に記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<20>(B)成分と(C)成分の質量比が、(C)/(B)で、好ましくは0.000001以上、より好ましくは0.00005以上、更に好ましくは0.0001以上、そして、好ましくは0.5以下、より好ましくは0.1以下、更に好ましくは0.05以下である、前記<18>又は<19>に記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<21>水硬性組成物用分散剤組成物が水を含有し、水の含有量が、該組成物中、好ましくは10質量%以上、より好ましくは30質量%以上、更に好ましくは50質量%以上であり、そして、好ましくは90質量%以下、より好ましくは70質量%以下である、前記<1>~<20>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<22>水硬性組成物用分散剤組成物が水を含有し、(A)成分の含有量が、該組成物中、好ましくは13質量%以上、より好ましくは15質量%以上、更に好ましくは17質量%であり、そして、好ましくは84質量%以下、より好ましくは79質量%以下、更に好ましくは74質量%以下である、前記<1>~<21>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<23>水硬性組成物用分散剤組成物が水を含有し、(B)成分の含有量が、該組成物中、好ましくは6質量%以上、より好ましくは11質量%以上、更に好ましくは16質量%以上であり、そして、好ましくは77質量%以下、より好ましくは75質量%以下、更に好ましくは73質量%以下である、前記<1>~<22>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<24>水硬性組成物用分散剤組成物が水を含有し、(A)成分と(B)成分の合計の含有量が、該組成物中、好ましくは10質量%以上、より好ましくは30質量%以上であり、そして、好ましくは90質量%以下、より好ましくは70質量%以下、更に好ましくは50質量%以下である、前記<1>~<23>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<25>遠心成型用水硬性組成物用及び蒸気養生用水硬性組成物用を除く、前記<1>~<24>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
<26>
 水硬性粉体と、水と、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する水硬性組成物であって、
 (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下である、水硬性組成物。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
<27>(A)成分が、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩である、前記<26>に記載の水硬性組成物。
<28>(A)成分の重量平均分子量が、好ましくは200,000以下、より好ましくは100,000以下が、更に好ましくは80,000以下、より更に好ましくは50,000以下、より更に好ましくは20,000以下である、前記<27>に記載の水硬性組成物。
<29>(A)成分の重量平均分子量が、好ましくは1,000以上、より好ましくは3,000以上、更に好ましくは4,000以上、より更に好ましくは5,000以上である、前記<27>又は<28>に記載の水硬性組成物。
<30>(B)成分の一般式(B1)中のRが、炭素数10以上、好ましくは12以上、そして、22以下、好ましくは20以下、より好ましくは18以下のアルキル基、炭素数10以上、好ましくは12以上、そして、22以下、好ましくは20以下、より好ましくは18以下のアルケニル基、炭素数13以上、好ましくは15以上、より好ましくは19以上、そして、27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上、好ましくは16以上、より好ましくは20以上、そして、30以下、好ましくは28以下、より好ましくは26以下のスチレン化フェニル基である、前記<26>~<29>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<31>(B)成分の一般式(B1)中のRが、アルキル基又はアルケニル基、好ましくは脂肪族アルキル基又は脂肪族アルケニル基、より好ましくは直鎖脂肪族アルキル基又は直鎖脂肪族アルケニル基、更に好ましくは直鎖第1級脂肪族アルキル基又は直鎖第1級脂肪族アルケニル基である、前記<26>~<30>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<32>(B)成分の一般式(B1)中のRが、ベンジルフェニル基又はスチレン化フェニル基、好ましくはモノスチレン化フェニル基、ジスチレン化フェニル基、トリスチレン化フェニル基、モノベンジルフェニル基、ジベンジルフェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基、より好ましくはジスチレン化フェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基、更に好ましくはジスチレン化フェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基である、前記<26>~<30>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<33>(B)成分の一般式(B1)中のRが、デシル基、ラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、ベヘニル基、イソステアリル基、オレイル基、モノスチレン化フェニル基、ジスチレン化フェニル基、トリスチレン化フェニル基、モノベンジルフェニル基、ジベンジルフェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基である、好ましくはラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、ベヘニル基、イソステアリル基、オレイル基、ジスチレン化フェニル基、及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基である、より好ましくは、ラウリル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基、オレイル基、ジスチレン化フェニル基及びトリベンジルフェニル基から選ばれる基である、前記<26>~<30>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<34>(B)成分が、一般式(B1)中のXがOの化合物である、前記<26>~<33>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<35>(B)成分が、一般式(B1)中のAOが炭素数2又は3のアルキレンオキシ基の化合物又は一般式(B1)中のAOが炭素数2のアルキレンオキシ基を含む化合物である、前記<26>~<34>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<36>(B)成分が、一般式(B1)中のnが1以上、好ましくは9以上、より好ましくは10以上、更に好ましくは20以上、より更に好ましくは30以上、より更に好ましくは40以上、より更に好ましくは50以上、そして200以下、好ましくは150以下、より好ましくは100以下の数の化合物である、前記<26>~<35>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<37>(B)成分が、一般式(B1)中のYが水素原子の化合物である、前記<26>~<36>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<38>(A)成分と(B)成分の質量比が、(A)/(B)で、好ましくは0.8以上、より好ましくは0.9以上、更に好ましくは1.0以上、そして、好ましくは20以下、より好ましくは15以下、更に好ましくは10以下である、前記<26>~<37>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<39>(A)成分と(B)成分の質量比が、(A)/(B)で、好ましくは0.5以上、より好ましくは0.7以上、更に好ましくは9.0以上、そして、好ましくは15以下、より好ましくは8.0以下、更に好ましくは6.0以下、より更に好ましくは4.0以下、より更に好ましくは2.0以下である、前記<26>~<38>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<40>(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の総量のモル比が、3%以上、好ましくは4%以上、より好ましくは5%以上、更に好ましくは6%以上、そして、16%以下、好ましくは16%未満、より好ましくは15%以下、更に好ましくは14%以下、より更に好ましくは13%以下、より更に好ましくは11%以下である、前記<26>~<39>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<41>水硬性粉体が、セメント又は石膏である、前記<26>~<40>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<42>水/水硬性粉体比が、好ましくは15質量%以上、より好ましくは20質量%以上であり、そして、好ましくは50質量%以下、より好ましくは45質量%以下である、前記<26>~<41>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<43>水硬性粉体100質量部に対して、(A)成分を、好ましくは0.01質量部以上、より好ましくは0.05質量部以上、更に好ましくは0.1質量部以上、より更に好ましくは0.15質量部以上、より更に好ましくは0.22質量部以上、そして、好ましくは2質量部以下、より好ましくは1.5質量部以下、更に好ましくは1.0質量部以下、より更に好ましくは0.50質量部以下、より更に好ましくは0.40質量部以下、より更に好ましくは0.30質量部以下含有する、前記<26>~<42>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<44>水硬性粉体100質量部に対して、(B)成分を、好ましくは0.001質量部以上、より好ましくは0.005質量部以上、更に好ましくは0.01質量部以上、より更に好ましくは0.04質量部以上、より更に好ましくは0.10質量部以上、より更に好ましくは0.20質量部以上、そして、好ましくは2.0質量部以下、より好ましくは1.5質量部以下、更に好ましくは1.0質量部以下、より更に好ましくは0.40質量部以下、より更に好ましくは0.35質量部以下、より更に好ましくは0.28質量部以下含有する、前記<26>~<43>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<45>水硬性粉体100質量部に対して、(A)成分と(B)成分とを合計で、好ましくは0.01質量部以上、より好ましくは0.05質量部以上、更に好ましくは0.1質量部以上、より更に好ましくは0.2質量部以上、そして、好ましくは4質量部以下、より好ましくは3.0質量部以下、更に好ましくは2.0質量部以下、より更に好ましくは0.9質量部以下含有する、前記<26>~<44>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<46>更に、(C)消泡剤、好ましくは脂肪酸エステル系消泡剤を含有する、前記<26>~<45>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<47>水硬性粉体100質量部に対して、(C)成分を、好ましくは0.00005質量部以上、より好ましくは0.00025質量部以上、更に好ましくは0.0005質量部以上であり、そして、好ましくは0.1質量部以下、より好ましくは0.075質量部以下、更に好ましくは0.05質量部以下含有する、前記<46>に記載の水硬性組成物。
<48>(B)成分と(C)成分の質量比が、(C)/(B)で、好ましくは0.000001以上、より好ましくは0.00005以上、更に好ましくは0.0001以上、そして、好ましくは0.5以下、より好ましくは0.1以下、更に好ましくは0.05以下である、前記<46>又は<47>に記載の水硬性組成物。
<49>遠心成型用及び蒸気養生用を除く、前記<26>~<48>のいずれかに記載の水硬性組成物。
<50>
 (A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法であって、
 (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように、(A)と(B)とを混合する、
水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
<51>遠心成型用水硬性組成物用分散剤組成物及び蒸気養生用水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法を除く、前記<50>に記載の水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法。
<52>
 水硬性粉体と、水と、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを混合する水硬性組成物の製造方法であって、
 (B)を、(A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように混合する、
水硬性組成物の製造方法。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
<53>遠心成型用水硬性組成物及び蒸気養生用水硬性組成物の製造方法を除く、前記<52>に記載の水硬性組成物の製造方法。
<54>
 水硬性粉体と、水と、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物とを混合して水硬性組成物を調製する際に、
 (B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上を、(A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の1種以上総量のモル比が、3%以上16%以下となるように添加する、
(A)の水硬性粉体に対する分散性能の向上方法。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
<55>水硬性組成物から遠心成型用水硬性組成物及び蒸気養生用水硬性組成物が除かれる、前記<54>に記載の分散性能の向上方法。
<56>前記<1>~<25>のいずれかに記載の水硬性組成物用分散剤組成物の、水硬性粉体と水とを含む水硬性組成物の分散剤としての使用。
<57>遠心成型用水硬性組成物分散剤及び蒸気養生用水硬性組成物分散剤としての使用を除く、前記<56>に記載の使用。
<58>
 (A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する無機粉体用分散剤組成物であって、
 (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下である、
無機粉体用分散剤組成物。
      R-X-(AO)-Y    (B1)
〔式中、
 Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
 Xは、O又はCOO、
 AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
 nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
 Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
を表す。〕
<59>更に、(C)消泡剤を含有する、前記<58>に記載の無機粉体用分散剤組成物。
<60>(C)消泡剤が脂肪酸エステル系消泡剤である、前記<59>に記載の無機粉体用分散剤組成物。
<61>(A)が、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩である、前記<58>~<60>のいずれかに記載の無機粉体用分散剤組成物。
実施例
<実施例1及び比較例1>
(1)モルタルの調製
 モルタルミキサー(株式会社ダルトン製 万能混合撹拌機 型式:5DM-03-γ)を用いて、セメント(C)、細骨材(S)を投入し空練りをモルタルミキサーの低速回転(63rpm)にて10秒行い、(A)成分、(B)成分、及び消泡剤を含む練り水(W)を加えた。そして、モルタルミキサーの低速回転(63rpm)にて120秒間本混練りしてモルタルを調製した。
 モルタルの配合条件は、セメント400g、細骨材700g、水/セメント比(W/C)は45質量%とした。
 用いた成分は以下のものである。
・水(W):上水道水(水温22℃)
・セメント(C):普通ポルトランドセメント(二種混合:太平洋セメント/住友大阪セメント=1/1、質量比) 密度3.16g/cm
・細骨材(S):城陽産山砂 密度2.55g/cm
・(A)成分:ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物のナトリウム塩、重量平均分子量15,000(表1では分散剤Aと記載した。)
・(B)成分:表1の通り、表1のかっこ内の数字は、エチレンオキサイド平均付加モル数であり、一般式(B1)中のnを示す。なお、表1では、(B)成分に該当しない化合物も便宜的に(B)成分の欄に示した。
 (B)成分の分子量は、化合物の分子式からChemBioDraw(PerkinElmer社製)ソフトウェアから算出した(以下の実施例、比較例でも同様)。
・消泡剤:フォームレックス797(脂肪酸エステル系)、日華化学株式会社製、上記モルタル配合に0.05g添加した。
(2)流動性の評価
 JIS R 5201の試験方法に従って、調製したモルタルのフローを測定した。ただし、落下運動を与える操作は行っていない。結果を表1に示した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
*1 添加量:セメント100質量部に対する(A)成分又は(B)成分の添加量(質量部)
*2 Rの炭素数:一般式(B1)中のRに相当する基の炭素数
*3 合計添加量:セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分の合計の添加量(質量部)
*4 モル比:(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の比(%)
 (A)成分と(B)成分を用いる実施例には、(A)成分のみを用いる比較例1-1及び(B)成分のみを用いる比較例1-2よりも、同じ添加量でモルタルフローが大きいものがあることがわかる。また、(B)成分のRに対応する基の炭素数が8である化合物を用いた比較例1-3及び1-4は、nの値が近い実施例1-1、1-2や、nの値が同じ実施例1-6よりも、モルタルフローが劣ることがわかる。
<実施例2及び比較例2>
 実施例1と同様にモルタルを調製し、流動性を評価した。ただし、モルタルの配合条件の水/セメント比(W/C)は水の量を変更して35質量%とし、セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分の合計の添加量は0.500質量部とした。結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
*1 添加量:セメント100質量部に対する(A)成分又は(B)成分の添加量(質量部)
*2 Rの炭素数:一般式(B1)中のRに相当する基の炭素数
*3 合計添加量:セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分の合計の添加量(質量部)
*4 モル比:(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の比(%)
 (A)成分及び(B)成分が同じ化合物で、合計添加量を一定にした場合の実施例2-1~2-3、比較例2-2及び2-3を比較すると、(A)成分と(B)成分のモル比が3%~16%の範囲でモルタルフローが大きいことがわかる。同様に、実施例2-4~2-5、比較例2-4及び2-5の比較でも(A)成分と(B)成分のモル比が3%~16%の範囲でモルタルフローが大きいことがわかる。
<実施例3及び比較例3>
 表3に示す水硬性組成物用分散剤組成物を調製した。水硬性組成物用分散剤組成物をモルタル調製用の水に予め混合したものを練り水(W)として用い、実施例1と同様にモルタルを調製し、流動性を評価した。セメント100質量部に対する(A)成分の添加量と(B)の添加量は表3に示す通りであった。結果を表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
*1 含有量:水硬性組成物用分散剤組成物中の含有量(質量%)
*2 添加量:セメント100質量部に対する水硬性組成物用分散剤組成物、(A)成分又は(B)成分の添加量(質量部)
*3 Rの炭素数:一般式(B1)中のRに相当する基の炭素数
*4 合計添加量:セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分の合計の添加量(質量部)
*5 モル比:(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の比(%)
 (A)成分、(B)成分及び水を混合し、水硬性組成物用分散剤組成物を調製して、同じ量を水硬性組成物に添加した際に、(A)成分と(B)成分を用いる実施例3-1~3-10は、(A)成分のみを用いる比較例3-1及び(B)成分のみを用いる比較例3-2よりも、同じ添加量でモルタルフローが大きいことがわかる。また、(B)成分のRに対応する基の炭素数が8である化合物を用いた比較例3-3及び3-4は、モルタルフローが実施例3-1~3-10よりも劣ることがわかる。
<実施例4及び比較例4>
 実施例2と同様にモルタルを調製し、流動性を評価した。ただし、セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分の添加量は表4の通りとした。結果を表4に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
*1 添加量:セメント100質量部に対する(A)成分又は(B)成分の添加量(質量部)
*2 Rの炭素数:一般式(B1)中のRに相当する基の炭素数
*3 合計添加量:セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分の合計の添加量(質量部)
*4 モル比:(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の比(%)
 (A)成分及び(B)成分が同じ化合物で、(A)成分の添加量を一定にした場合の実施例4-1~4-3、比較例4-2及び4-3を比較すると、(A)成分と(B)成分のモル比が3~16の範囲でモルタルフローが大きいことがわかる。同様に、実施例4-4~4-6、比較例4-4及び4-5でも(A)成分と(B)成分のモル比が3%~16%の範囲でモルタルフローが大きいことがわかる。
<実施例5及び比較例5>
 実施例1と同様にモルタルを調製し、複数の(B)成分を配合した場合の流動性を評価した。ただし、モルタルの配合条件の水/セメント比(W/C)は水の量を変更して37.5質量%とし、セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分の合計の添加量は0.450質量部とした。結果を表5に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
*1 添加量:セメント100質量部に対する(A)成分、(B-1)成分、又は(B2)成分の添加量(質量部)
*2 Rの炭素数:一般式(B1)中のRに相当する基の炭素数
*3 合計添加量:セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分の合計の添加量(質量部)
*4 モル比:(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B-1)成分又は(B-2)成分の比(%)
 (A)成分と2種の(B)成分を用い、2種の(B)成分のモル比を変え、合計添加量を合わせた実施例5-1~5-5から、(B)成分中、(B)成分のRの炭素数が12である化合物よりも18である化合物の割合が多い方が、モルタルフローが大きいことがわかる。同様に、実施例5-6~5-10から、(B)成分中、(B)成分のAOの平均付加モル数が13である化合物よりも47である化合物の割合が多い方が、モルタルフローが大きいことがわかる。
<実施例6及び比較例6>
 実施例1と同様にモルタルを調製し、流動性を評価した。ただし、モルタルの配合条件の水/セメント比(W/C)、セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分の添加量は、表6a、表6b、表6c又は表6dの通りとした。また、一部の例では、(C)成分としてフォームレックス797(日華化学株式会社製)を用いた。
 また、モルタル硬化体の強度を、コンクリート全自動圧縮試験機「CONCRETO 2000」(株式会社島津製作所製)により測定した。
 結果を表6a、表6b、表6c又は表6dに示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
*1 添加量:セメント100質量部に対する(A)成分、(B)成分又は(C)成分の添加量(質量部)
*2 Rの炭素数:一般式(B1)中のRに相当する基の炭素数
*3 合計添加量:セメント100質量部に対する(A)成分と(B)成分と(C)成分の合計の添加量(質量部)
*4 モル比:(A)成分中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)成分の比(%)
*5 ポリオキシエチレン(13)ジスチレン化フェニルエーテル:一般式(B1)中のRが、モノスチレン化フェニル基、ジスチレン化フェニル基及びトリスチレン化フェニル基である化合物の混合物であり、該混合物におけるRの平均炭素数は22(ジスチレン化フェニル基に相当)である。
 表6aと表6bより(A)成分と(B)成分に加えて、(C)成分を用いることで硬化後のセメント強度が格段に上がることがわかる。この傾向は水/セメント比(W/C)を変えた場合にも確認できる。

Claims (17)

  1.  (A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する水硬性組成物用分散剤組成物であって、
     (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下である、
    水硬性組成物用分散剤組成物。
          R-X-(AO)-Y    (B1)
    〔式中、
     Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
     Xは、O又はCOO、
     AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
     nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
     Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
    を表す。〕
  2.  更に、(C)消泡剤を含有する、請求項1記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
  3.  (C)消泡剤が脂肪酸エステル系消泡剤である、請求項2記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
  4.  (A)が、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩である、請求項1~3のいずれか1項記載の水硬性組成物用分散剤組成物。
  5.  水硬性粉体と、水と、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する水硬性組成物であって、
     (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3モル%以上16モル%以下である、
    水硬性組成物。
          R-X-(AO)-Y    (B1)
    〔式中、
     Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
     Xは、O又はCOO、
     AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
     nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
     Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
    を表す。〕
  6.  更に、(C)消泡剤を含有する、請求項5記載の水硬性組成物。
  7.  (C)消泡剤が脂肪酸エステル系消泡剤である、請求項6記載の水硬性組成物。
  8.  (A)が、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩である、請求項5~7のいずれか1項記載の水硬性組成物。
  9.  水硬性粉体100質量部に対して、(A)を0.01質量部以上2質量部以下含有する、請求項5~8のいずれか1項記載の水硬性組成物。
  10.  水硬性粉体100質量部に対して、(B)を0.001質量部以上2.0質量部以下含有する、請求項5~9のいずれか1項記載の水硬性組成物。
  11.  (A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法であって、
     (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように、(A)と(B)とを混合する、
    水硬性組成物用分散剤組成物の製造方法。
          R-X-(AO)-Y    (B1)
    〔式中、
     Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
     Xは、O又はCOO、
     AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
     nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
     Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
    を表す。〕
  12.  水硬性粉体と、水と、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを混合する水硬性組成物の製造方法であって、
     (B)を、(A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように混合する、
    水硬性組成物の製造方法。
          R-X-(AO)-Y    (B1)
    〔式中、
     Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
     Xは、O又はCOO、
     AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
     nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
     Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
    を表す。〕
  13.  水硬性粉体と、水と、(A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物とを混合して水硬性組成物を調製する際に、
     (B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上を、(A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下となるように添加する、
    (A)の水硬性粉体に対する分散性能の向上方法。
          R-X-(AO)-Y    (B1)
    〔式中、
     Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
     Xは、O又はCOO、
     AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
     nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
     Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
    を表す。〕
  14.  (A)ナフタレン環を含むモノマー単位を有する高分子化合物と、(B)下記一般式(B1)で表される化合物の1種以上とを含有する無機粉体用分散剤組成物であって、
     (A)中のナフタレン環を含むモノマー単位に対する(B)の総量のモル比が、3%以上16%以下である、
    無機粉体用分散剤組成物。
          R-X-(AO)-Y    (B1)
    〔式中、
     Rは、炭素数10以上22以下のアルキル基、炭素数10以上22以下のアルケニル基、炭素数13以上27以下のベンジルフェニル基、又は炭素数14以上30以下のスチレン化フェニル基、
     Xは、O又はCOO、
     AOは、炭素数2以上4以下のアルキレンオキシ基、
     nは、AOの平均付加モル数であり、1以上200以下の数、
     Yは、水素原子又は炭素数1以上4以下のアルキル基
    を表す。〕
  15.  更に、(C)消泡剤を含有する、請求項14記載の無機粉体用分散剤組成物。
  16.  (C)消泡剤が脂肪酸エステル系消泡剤である、請求項15記載の無機粉体用分散剤組成物。
  17.  (A)が、ナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物又はその塩である、請求項14~16のいずれか1項記載の無機粉体用分散剤組成物。
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