1.一种混凝土介质传输抑制剂,其特征在于,所述抑制剂选自抑制剂Ⅰ及抑制剂Ⅱ的一种或两种任意比例混合,所述抑制剂Ⅰ为结构通式(1)所示,所述抑制剂Ⅱ为结构通式(2)所示;其中m、x独立地选择1-15的整数,n、y独立地选择4-35的整数,R 1 、R 2 独立地为H或碳原子数为1-10的烷基;所述抑制剂Ⅰ由叠氮化物Ⅰ与炔醇Ⅰ在催化剂A1下反应得到中间产物Ⅰ,之后加入一元脂肪酸在催化剂B1反应后即可得抑制剂Ⅰ;所述叠氮化物Ⅰ与炔醇Ⅰ摩尔比为1:1.0-1.2,所述中间产物Ⅰ与一元脂肪酸摩尔比为1:1;所述抑制剂Ⅱ由叠氮化物Ⅱ与炔醇Ⅱ在催化剂A2下反应得到中间产物Ⅱ,之后加入二元脂肪酸在催化剂B2反应后即可得抑制剂Ⅱ;所述叠氮化物Ⅱ与炔醇Ⅱ摩尔比为1:1.0-1.2,所述中间产物Ⅱ与二元脂肪酸摩尔比为2:1;所述叠氮化物Ⅰ、叠氮化物Ⅱ的结构通式分别见式(3)、式(4),其中R 1 、R 2 独立地为H或碳原子数为1-10的烷基;所述炔醇Ⅰ、炔醇Ⅱ的结构通式分别见式(5)、式(6),其中m、x独立地选择1-15的整数;所述催化剂A1、A2均为CuI;所述催化剂B1、B2均为SO4 2- /TiO 2 ;所述一元脂肪酸为CH 3 (CH 2 ) n COOH,其中n为4-35的整数;所述二元脂肪酸为COOH(CH 2 ) y COOH,其中y为4-35的整数。
2.根据权利要求1所述的一种混凝土介质传输抑制剂,其特征在于,所述中间产物Ⅰ、中间产物Ⅱ的结构通式分别见式(7)、式(8)
3.根据权利要求2所述的一种混凝土介质传输抑制剂,其特征在于,所述催化剂A1、A2均为CuI,其掺量均分别为所述反应步骤中叠氮化物质量的1-2%;所述催化剂B1、B2均为SO4 2- /TiO 2 ,催化剂B1、B2中硫酸盐与TiO 2 任意比例混合,其掺量均分别为所述反应步骤中脂肪酸质量的1-3%。
4.根据权利要求1至3任一项所述的一种混凝土介质传输抑制剂,其特征在于,所述抑制剂Ⅰ的具体制备方法为:(1)在氮气环境下,加入有机溶剂S1,催化剂A1,并将叠氮化物Ⅰ与炔醇Ⅰ依次加入反应器中,在反应温度为40-70℃下搅拌6-48h,反应结束后用CH 2 Cl 2 萃取三次,并用无水Na 2 SO 4 干燥,过滤并旋蒸除去溶剂得到中间产物Ⅰ;(2)将中间产物Ⅰ加入反应器中,并加入一元脂肪酸以及催化剂B1,在氮气环境下搅拌反应4-48h,其反应温度为100-250℃,且每1h分水一次,反应结束后即可得抑制剂Ⅰ;所述有机溶剂S1为二甲基亚砜DMSO或二甲基甲酰胺DMF;所述有机溶剂S1的用量均分别为所述反应步骤中叠氮化物的2-5倍以质量计。
5.根据权利要求1至3任一项所述的一种混凝土介质传输抑制剂,其特征在于,所述抑制剂II的具体制备方法为:(1)在氮气环境下,加入有机溶剂S2,催化剂A2,并将叠氮化物Ⅱ与炔醇Ⅱ依次加入反应器中,在反应温度为40-70℃下搅拌6-48h,反应结束后用CH 2 Cl 2 萃取三次,并用无水Na 2 SO 4 干燥,过滤并旋蒸除去溶剂得到中间产物Ⅱ;(2)将中间产物Ⅱ加入反应釜中,并加入二元脂肪酸以及催化剂B2,在氮气环境下搅拌反应8-48h,其反应温度为100-250℃,且每1h分水一次,反应结束后即可得抑制剂II;所述有机溶剂S2为二甲基亚砜DMSO或二甲基甲酰胺DMF;所述有机溶剂S2的用量均分别为所述反应步骤中叠氮化物的2-5倍以质量计。
6.权利要求4或5所述的一种混凝土介质传输抑制剂的应用方法,其特征在于,所述的混凝土介质传输抑制剂加入混凝土中,其所用掺量为胶凝材料质量分数的0.1%~10%。