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bio-polymer至尊木虫 (职业作家)
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水泥基渗透结晶型防水材料-欢迎大家讨论
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希望了解这方面的虫友踊跃讨论 水泥基渗透结晶型防水材料1942年德国化学家Lauritz Jensen(劳伦斯·杰逊)在解决水泥船渗漏水的实践中发明,英文名为:Cementitious Capillary/Crystallin Waterproofing Materials,简称CCCW。这种材料系由普通硅酸盐水泥、石英砂或硅砂、带有活性功能基团的化学复合物组成。它以粉状形式供应用户。大多数的应用是仅仅与水伴合(有些情况还要加入化学添加剂),调配成可以涂刷或喷涂的浆料。正如它的名称示意的内涵,它不仅形成一个有效的防水涂层,而且其含有的活性化学复合物,可向混凝土内部渗透,与混凝土中的水分、游离的活性物质产生化学反应,形成不溶的结晶体复合物,进而靠结晶体增长填塞毛细通道。这些结晶体,通常可以增长到0。4mm─即高于混凝土毛细管径的最大尺寸,从而使混凝土致密、防水。 希望了解这方面的虫友踊跃讨论 [ Last edited by bio-polymer on 2009-3-10 at 13:42 ] |
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3楼2009-03-10 10:17:04
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| 混凝土是一种非均质脆性材料,从微观结构上看属于多孔结构,混凝土中的孔按其成因可分为施工孔隙和构造孔隙两大类。施工孔隙是由于浇注时振捣不良引起的。构造孔隙主要取决于水灰比,是混凝土凝结硬化过程中形成的。构造孔隙包括凝胶孔、毛细孔和沉降孔隙等。其中,凝胶孔是由水泥水化产物硅酸钙凝胶产生的,其尺寸为(5~25)A,是构造孔隙中孔隙尺寸最小的一种孔隙,可以视为是不渗水的;毛细孔是水泥水化过程中多余水分蒸发后在混凝土中遗留下来的孔隙,其尺寸为(100-10000)A,这样的孔隙是渗水的,并且毛细孔隙率随着水灰比的增大而增大,则混凝土渗水的可能性也就随之增大。试验表明:当毛细孔隙率低于40%以后,抗压强度随孔隙率的下降而急剧增长;当毛细孔隙率大于25%时,渗透系数随孔隙率的增加而急剧增加;而当孔隙率低于20%时,则可以做到几乎不透水。沉降孔隙是水泥和骨料在重力作用下产生不同程度的沉降而形成的孔隙。除此之外,粗细骨料本身内部也存在孔隙,但骨料的渗透性一般要比水泥浆体低得多,因为骨料颗粒会切断水泥浆基体中的渗水通道。在混凝土基相中,除凝胶孔外,其余的孔隙(毛细孔和沉降孔隙)的尺寸均大于250A,且是多边开口,这是造成混凝土渗水的主要原因。 |

4楼2009-03-10 10:50:10
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| 除此之外,当混凝土处在塑性阶段,表面水分大量、迅速地蒸发,如果水分蒸发的速度超过混凝土内部水分向表面迁移的速度时,则会产生塑性收缩裂缝:在水泥水化过程中,水泥不断地放出水化热(大约40~60cal/g),由于硬化水泥浆体与集料的热膨胀不一致,因温度变化会引起浆体与集料界面区产生裂缝:另外在常规条件下,水化热还将造成与时间有关的温度梯度,引起混凝土局部变形,而这种变形受到混凝土其它部分的牵制或限制时也会产生裂缝;水分不断蒸发,孔隙中的毛细管表面张力发生变化,将引起毛细管收缩而产生裂缝;由于混凝土的干缩大部分在硬化后几个月甚至一年才完成,连续不断的收缩受限制后还可能使由于其它原因(如热致、化学减缩、碳化收缩等)产生的裂缝进一步扩展;在硬化混凝土中,集料一水泥石界面较弱,在上述因素作用下,最易由于应变差产生裂缝,宽度也较水泥石基体中存在的裂缝宽度宽,而且易与水泥石中裂缝连通,从而大大增加了系统的渗透性。 |

5楼2009-03-10 11:00:44
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6楼2009-03-10 11:02:23
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Because these crystalline formations are within the concrete and are not exposed at the surface, they cannot be punctured or otherwise damaged like membranes or surface coatings. Crystalline waterproofing is highly resistant to chemicals where the pH range is between three and 11 under constant contact, and two to 12 under periodic contact. Crystalline waterproofing will tolerate temperatures between -25 degrees Fahrenheit (-32 degrees Centigrade) and 265 degrees Fahrenheit (130 degrees Centigrade) in a constant state. Humidity, ultraviolet light, and oxygen levels have no impact on the products ability to perform. |

7楼2009-03-10 13:50:28
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9楼2009-03-10 14:45:06
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10楼2009-03-10 14:54:12
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沉淀反应机理 此反应机理主要是针对水化水泥石中存在的大量Ca2+。Ca(OH)2是影响混凝土耐久性的一个重要原因,通过化学反应减少游离Ca于含量,使其转化为对混凝土强度、密实度有利的物质,不仅能可提高混凝土的抗裂防渗能力,还可以提高混凝土的强度、密实度,从而改善抗渗性能。这一理论正是基于此反应建立起来的。 当水泥基透结晶型防水材料应用于混凝土表面时,由于涂料中含有的活性化学物质,在浓度和压力差共同作用下,活性化学物质会通过混凝土孔隙中存在的水,渗透到混凝土内部,与毛细孔中的游离石灰和氧化物发生化学反应,生成不溶于水的结晶体密封混凝土中的毛细管网、毛细孔及微裂缝,起阻水、防水作用。同时其又能与钢筋表面的氧化物发生反应,形成一层稳定的薄膜,阻止二氧化碳侵入混凝土,防止混凝土中的PH值下降,起到保护钢筋的作用。 [ Last edited by bio-polymer on 2009-3-10 at 16:21 ] |

11楼2009-03-10 16:19:10
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络台卜沉淀反应机理 涂料中存在可与Ca2+络合的化学活性物质,与水拌和时,该物质迅速分散到水中;当涂料涂覆于混凝土基体表面时,在表层形成一个该类物质的高浓度区。由于浓度梯度的存在,活性物质会随水进入基体内部。进入混凝土内部的活性化学物质遇到Ca(OH)2的高浓度区时,与混凝土中电离出的钙离子络合,形成易溶于水的、不稳定的钙络合物。络合物随水在混凝土孔隙中扩散,遇到活性较高及未水化水泥、水泥胶体等,活性化学物质就会被更稳定的硅酸根、铝酸根等取代,发生结晶、沉淀反应,从而将Ca(OH)2转化为具有一定强度的晶体合成物,填充混凝土中裂缝和毛细孔隙。而活性化学物质则重新成为自由基,继续随水向内部迁移。 |

12楼2009-03-10 16:30:06







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