水性聚合物抑尘剂的制备及其性能研究

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道路扬尘对空气悬浮颗粒物的贡献高达20%,长期暴露于此环境可导致人体心血管、呼吸系统等损伤。与洒水抑尘相比,水性聚合物可通过润湿作用改善液滴对颗粒物的捕获效率,通过粘接、凝聚过程增加粉尘颗粒的内聚力和颗粒度,显著降低扬尘浓度。本文制备了VAc共聚乳液抑尘剂,详细研究了共聚乳液对PM10模拟粉尘的润湿与固结作用,以共聚乳液对道路浮尘的稳定作用进一步分析聚合物抑尘剂对颗粒物的凝聚与抑制效果。采用半连续加料法,以醋酸乙烯酯(VAc)、丙烯酸丁酯(BA)、丙烯酸(AA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)为单体,制备了VAc共聚乳液,分析了乳化剂、AA、HEA与加料方式等因素对乳胶粒粒径及乳液润湿粉尘效果的影响。结果表明:离子型和非离子型乳化剂具有正的协同作用,复合使用可提高润湿效果。AA用量增加则乳胶粒粒径增大,AA质量分数为5.0wt%时,平均粒径达到231 nm;提高AA用量与中和度,乳液对粉尘的润湿性提高;在AA用量为3.0wt%、中和度为90%条件下,接触角降至37.2°,颗粒间粘附力达5.91 nN。HEA用量在0.2wt%1.5wt%范围内乳胶粒粒径及分布基本不变;HEA与其他单体同步滴加时,乳胶粒表面基本保持离子性-非离子性平衡,乳液在粉尘颗粒表面的铺展作用增强。根据固结粉尘的形态结构、压缩强度、孔隙结构等研究了乳液对颗粒间粘附作用的影响。乳液使用浓度为3.0wt%时,聚合物在粉尘上的吸附量达到62.82%,固结粉尘表面邵氏D硬度为44。SEM显示,水对粉尘润湿性差,颗粒间界面清晰、堆积松散;乳液润湿性改善,固结粉尘颗粒堆砌密实、聚集体界面模糊。洒水粉尘孔隙率高,累积孔体积0.0352 cm3/g,故压缩强度仅0.63 MPa;粉尘经乳液固结后的孔体积减小到0.0123 cm3/g,压缩强度可达3.52 MPa。共聚乳液对道路浮尘的稳定作用结果表明,浮尘颗粒相互粘接密实,固化28天的压缩强度高达8.27 MPa,八级风力条件下的浮尘质量损失仅为1.92wt%。而洒水条件下的浮尘松散分布,孔隙多,28天的强度降为1.04 MPa,风蚀损失率达到51.9wt%。在61万平方米的城区道路进行抑尘试验,结果显示乳液抑尘剂使悬浮颗粒物PM2.5的浓度下降22.0%,PM10浓度降低27.7%。
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