Смола древесная омыленная (СДО)
Смола древесная омыленная (СДО) — это поверхностно-активное вещество, представляющее собой продукт частичного или полного омыления древесной смолы водными растворами щелочей (гидроксида натрия, калия или аммония). Относится к классу анионоактивных ПАВ и применяется в строительстве в качестве воздухововлекающей и пластифицирующей добавки для бетонов и строительных растворов, а также в других отраслях промышленности[1].
Введение СДО в состав бетонной смеси позволяет целенаправленно регулировать её реологические свойства, повышать морозостойкость, водонепроницаемость и прочность затвердевшего бетона, а также снижать расход цемента при сохранении заданной удобоукладываемости[2].
Содержание
История и происхождение
Смола древесная омыленная является одним из старейших промышленных поверхностно-активных веществ, применяемых в строительной практике. Её производство исторически связано с развитием лесохимической промышленности и переработкой древесины.
Древесная смола, служащая сырьём для получения СДО, образуется при термической деструкции древесины (пиролизе, сухой перегонке) и представляет собой вязкую тёмно-коричневую жидкость со специфическим запахом. В её состав входят смоляные кислоты (абиетиновая, пимаровая, дегидроабиетиновая и др.), жирные кислоты, фенолы, спирты, альдегиды, кетоны и другие органические соединения[1].
Процесс омыления древесной смолы щелочами приводит к образованию солей смоляных и жирных кислот — мылоподобных веществ, обладающих выраженной поверхностной активностью. Эти вещества способны адсорбироваться на границе раздела фаз «вода — воздух», снижая поверхностное натяжение воды и способствуя образованию устойчивой пены.
Получение и производство
Сырьё
Основным сырьём для производства СДО служит древесная смола, получаемая различными методами термической переработки древесины:
- Пиролизная жидкость — продукт быстрого или медленного пиролиза древесины хвойных и лиственных пород. Содержит до 30% фенольных соединений, смоляные и жирные кислоты, определяющие её поверхностно-активные свойства[2].
- Сульфатное мыло — побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности, получаемый при сульфатной варке древесины.
- Талловое масло — продукт переработки сульфатного мыла, содержащий смоляные и жирные кислоты.
Наиболее перспективным направлением является использование пиролизной жидкости из отходов деревообработки, что позволяет решать проблему утилизации крупнотоннажных отходов лесной промышленности и получать экологически чистые строительные материалы[1].
Технология омыления
Процесс получения СДО заключается в обработке древесной смолы водным раствором щёлочи при нагревании. Типичная технологическая схема включает следующие стадии:
1. Подготовка сырья: древесная смола фильтруется для удаления механических примесей и при необходимости разбавляется водой до заданной вязкости. 2. Приготовление щелочного раствора: готовится 10–30%-ный водный раствор гидроксида натрия (NaOH), калия (KOH) или аммония (NH₄OH). 3. Омыление: древесная смола смешивается с щелочным раствором при температуре 60–90 °C в течение 1–3 часов при непрерывном перемешивании. Происходит реакция нейтрализации смоляных и жирных кислот с образованием их натриевых, калиевых или аммонийных солей. 4. Отстаивание и фильтрация: полученная эмульсия отстаивается для удаления непрореагировавших компонентов и фильтруется. 5. Стандартизация: готовый продукт доводится до требуемых показателей по содержанию сухого вещества, плотности и поверхностной активности.
Оптимальное соотношение древесной смолы и щёлочи составляет примерно 2:1 по массе, что обеспечивает полноту протекания реакции омыления и стабильность готового продукта[1].
Химический состав и свойства
Химический состав
Смола древесная омыленная представляет собой сложную многокомпонентную систему, содержащую:
- Соли смоляных кислот (резинаты): натриевые, калиевые или аммонийные соли абиетиновой, пимаровой, дегидроабиетиновой и других смоляных кислот. Составляют основную массу сухого вещества СДО (60–80%).
- Соли жирных кислот (мыла): натриевые, калиевые или аммонийные соли олеиновой, линолевой, пальмитиновой и других жирных кислот (10–20%).
- Неомыленные компоненты: свободные смоляные и жирные кислоты, фенолы, спирты, терпены и другие органические соединения (5–15%).
- Минеральные примеси: непрореагировавшая щёлочь, карбонаты, хлориды и сульфаты щелочных металлов (до 5%).
Физико-химические свойства
СДО обладает следующими основными физико-химическими характеристиками:
- Внешний вид: однородная жидкость от светло-коричневого до тёмно-коричневого цвета, допускается лёгкая опалесценция.
- Плотность: 1,05–1,15 г/см³ при 20 °C.
- Содержание сухого вещества: 30–50% по массе.
- Водородный показатель (pH): 9–12 (щелочная среда).
- Растворимость: полностью растворима в воде, образуя коллоидные растворы и мицеллы.
- Поверхностная активность: способна снижать поверхностное натяжение воды с 72 до 30–40 мН/м.
- Пенообразующая способность: высокая, образует устойчивую пену кратностью 5–10.
- Эмульгирующая способность: способна стабилизировать эмульсии типа «масло в воде».
Механизм действия в бетонных смесях
При введении в бетонную смесь молекулы СДО адсорбируются на поверхности вновь образующихся пузырьков воздуха, формируя прочный адсорбционно-сольватный слой, который предотвращает их слияние (коалесценцию) и разрушение. В результате в объёме бетонной смеси формируется устойчивая дисперсная система из миллионов микроскопических воздушных пор диаметром от 10 до 300 мкм, равномерно распределённых по всему объёму[2].
Эти воздушные поры выполняют несколько важных функций:
- Улучшение удобоукладываемости: воздушные пузырьки действуют как микроскопические «подшипники», снижая внутреннее трение между частицами заполнителя и увеличивая подвижность смеси без дополнительного введения воды.
- Повышение морозостойкости: при замерзании свободной воды в капиллярах цементного камня воздушные поры служат «буферными резервуарами», компенсирующими гидравлическое и осмотическое давление расширяющегося льда и предотвращающими микротрещинообразование.
- Снижение водопроницаемости: замкнутые воздушные поры прерывают непрерывную капиллярную сеть, делая путь для проникновения воды более извилистым и сложным.
Применение в строительстве
Добавка для бетонов и растворов
Смола древесная омыленная широко применяется в качестве воздухововлекающей и пластифицирующей добавки при производстве различных видов бетонов и строительных растворов:
- Тяжёлые бетоны: введение СДО в количестве 0,01–0,05% от массы цемента позволяет увеличить содержание вовлечённого воздуха на 3–6%, повысить морозостойкость с F50 до F200–F300, снизить расход цемента на 8–12% при сохранении заданной прочности.
- Лёгкие бетоны: СДО улучшает однородность структуры, снижает расслаиваемость и водоотделение бетонной смеси.
- Строительные растворы: повышает пластичность, водоудерживающую способность и морозостойкость кладочных и штукатурных растворов.
- Ячеистые бетоны: используется в качестве пенообразователя при производстве пенобетона и газобетона.
Оптимальная дозировка СДО зависит от минералогического состава цемента, тонкости его помола, содержания щелочей, водоцементного отношения и требуемых свойств бетонной смеси. Как правило, эффективная дозировка составляет 0,02–0,05% от массы цемента в пересчёте на сухое вещество[2].
Влияние на свойства бетона
Введение СДО в состав бетона оказывает комплексное влияние на его свойства:
Положительные эффекты:
- Повышение морозостойкости в 2–4 раза за счёт формирования системы замкнутых воздушных пор.
- Улучшение удобоукладываемости и пластичности бетонной смеси.
- Снижение водоотделения и расслаиваемости смеси.
- Повышение водонепроницаемости затвердевшего бетона.
- Улучшение сцепления бетона с арматурой и заполнителями.
- Снижение расхода цемента на 8–15% при сохранении проектной прочности.
- Повышение коррозионной стойкости бетона в агрессивных средах.
Отрицательные эффекты:
- Снижение прочности бетона на сжатие на 10–20% за счёт увеличения пористости (каждый 1% вовлечённого воздуха снижает прочность примерно на 4–6%).
- Увеличение усадки и ползучести бетона.
- Замедление сроков схватывания и твердения бетона (особенно в раннем возрасте).
- Повышенная чувствительность к передозировке (избыток СДО приводит к чрезмерному воздухововлечению и резкому снижению прочности).
Для минимизации отрицательных эффектов СДО применяется в оптимальных дозировках, часто в сочетании с другими химическими добавками (ускорителями твердения, суперпластификаторами), что позволяет компенсировать снижение прочности и ускорить набор прочности в раннем возрасте.
Другие области применения
Помимо использования в качестве добавки для бетонов, СДО применяется в следующих областях:
- Буровые растворы: в качестве эмульгатора, стабилизатора и понизителя вязкости при бурении нефтяных и газовых скважин.
- Дорожное строительство: как добавка к асфальтобетонным смесям для улучшения их пластичности и адгезии к минеральным материалам.
- Лакокрасочная промышленность: в качестве эмульгатора и диспергатора при производстве водно-дисперсионных красок.
- Целлюлозно-бумажная промышленность: как проклеивающий агент и пеногаситель.
- Сельское хозяйство: в качестве прилипателя и эмульгатора при производстве пестицидов и гербицидов.
Совместимость с другими добавками
Смола древесная омыленная совместима с большинством химических добавок для бетонов, однако при комплексном применении необходимо учитывать возможные синергетические и антагонистические эффекты:
- С лигносульфонатами техническими (ЛСТ, ССБ, СДБ): СДО и ЛСТ обладают сходным механизмом действия и могут применяться совместно для усиления воздухововлекающего и пластифицирующего эффектов.
- С суперпластификаторами (С-3, МФ-АР, поликарбоксилаты): совместное применение позволяет получить высокоподвижные бетонные смеси с оптимальной поровой структурой.
- С ускорителями твердения (хлорид кальция, нитрат кальция): ускорители компенсируют замедляющее действие СДО на сроки твердения бетона.
- С гидрофобизаторами: возможно совместное применение для повышения водонепроницаемости и морозостойкости бетона.
- С ингибиторами коррозии арматуры: СДО не влияет на защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре.
При подборе составов бетонов с комплексным применением добавок необходимо проводить лабораторные испытания для определения оптимальных дозировок и оценки совместимости компонентов[2].
Нормативные документы
- ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия»
- ГОСТ 30459-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности»
- ASTM C260 (США) «Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete»
- EN 934-2 (Европа) «Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 2: Concrete admixtures — Definitions, requirements, conformity, marking and labeling»
Преимущества и недостатки
Преимущества
- Доступность и низкая стоимость: СДО производится из возобновляемого сырья (древесных отходов) и является одним из самых дешёвых ПАВ для строительства.
- Экологичность: производство СДО способствует утилизации крупнотоннажных отходов лесной промышленности и снижает нагрузку на окружающую среду.
- Эффективность: даже в малых дозировках (0,02–0,05%) СДО обеспечивает значительное повышение морозостойкости и удобоукладываемости бетона.
- Универсальность: может применяться в различных видах бетонов, растворов и других строительных смесей.
- Совместимость: хорошо сочетается с большинством химических добавок и минеральных компонентов бетона.
Недостатки
- Нестабильность состава: химический состав и свойства СДО могут варьироваться в зависимости от источника сырья и технологии производства, что требует тщательного входного контроля.
- Снижение прочности: воздухововлекающее действие СДО приводит к снижению прочности бетона на сжатие на 10–20%.
- Чувствительность к передозировке: превышение оптимальной дозировки приводит к чрезмерному воздухововлечению и резкому ухудшению свойств бетона.
- Замедление твердения: СДО замедляет сроки схватывания и твердения бетона, особенно в раннем возрасте.
- Ограниченный срок хранения: готовый продукт СДО может расслаиваться при длительном хранении, что требует периодического перемешивания.
См. также
- Добавки для бетонов и растворов
- Воздухововлекающие добавки
- Пластификаторы
- Лигносульфонаты технические
- Сахар в бетоне
- Прочность бетона
- Воздух в бетонной смеси
- Воздухововлечение в бетон
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Файзрахманова Г.М., Забелкин С.А., Грачев А.Н., Башкиров В.Н. Использование древесной пиролизной жидкости для получения химических продуктов // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – Т. 15, № 15. – С. 101-103.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Забелкин С.А., Файзрахманова Г.М., Герке Л.Н. и др. Синтез химических продуктов с использованием древесной пиролизной жидкости // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. – 2012. – № 7. – С. 131-135.
Литература
//
- Файзрахманова Г.М., Забелкин С.А., Грачев А.Н., Башкиров В.Н. Использование древесной пиролизной жидкости для получения химических продуктов // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – Т. 15, № 15. – С. 101-103.
- Забелкин С.А., Файзрахманова Г.М., Герке Л.Н. и др. Синтез химических продуктов с использованием древесной пиролизной жидкости // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. – 2012. – № 7. – С. 131-135.
- Бутт Ю.М., Беркович Т.М., Ребиндер А.П. Вяжущие вещества с поверхностно-активными добавками. Промстройиздат, 1953. 247 с.
- Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Добавки в бетон. Стройиздат, 1989. 188 с. ISBN 5-274-00566-7
- Рамачандран В.С., Фельдман Р.Ф., Коллепарди М. Добавки в бетон. Справочное пособие. Стройиздат, 1988. 575 с. ISBN 5-274-00208-0
- Карибаев К.К. Поверхностно-активные вещества в производстве вяжущих материалов. Наука, 1980. 336 с.
- Хигерович М.И., Байер В.Е. Гидрофобно-пластифицирующие добавки для цементов, растворов и бетонов. Стройиздат, 1979. 126 с.
//