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北京石油化工学院2026年研究生招生接收调剂公告
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bio-polymer

实习版主

寂寞的时候灌灌水。。。。。。

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[交流] 水泥基渗透结晶型防水材料-欢迎大家讨论

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。
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[ Last edited by bio-polymer on 2009-3-10 at 13:42 ]
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bio-polymer

版主

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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。
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5楼2009-03-10 11:00:44
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闪闪红心

新虫

聪聪家族之007

★ ★
bio-polymer(金币+2,VIP+0):积极回复,谢谢 3-10 10:17
水泥基渗透结晶型防水剂中的活性物质,是防水剂的核心成分,也是最保密的部分。结合我所看过的论文,认为其组成应该包括减水剂、膨胀剂、硅酸盐和有机硅防水剂。请高手指教!
2楼2009-03-09 17:52:33
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bio-polymer

实习版主

寂寞的时候灌灌水。。。。。。

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引用回帖:
Originally posted by 闪闪红心 at 2009-3-9 17:52:
水泥基渗透结晶型防水剂中的活性物质,是防水剂的核心成分,也是最保密的部分。结合我所看过的论文,认为其组成应该包括减水剂、膨胀剂、硅酸盐和有机硅防水剂。请高手指教!

是不是还应该有硅酸二钙和氢氧化钙反应的催化剂,另外应该还有增加润湿能力的表面活性剂
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3楼2009-03-10 10:17:04
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bio-polymer

管理员

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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。
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4楼2009-03-10 10:50:10
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