墻面混凝土表面強度不達標涂增強劑


    利用顯微硬度儀、掃描電鏡、能譜分析等微觀測試手段,采取對比方法研究了普通碎石混凝土和鋼渣粗骨料混凝土界面過渡區(qū)的結構和形態(tài).結果表明:鋼渣表面粗糙多孔,水泥漿體能夠緊密包裹鋼渣;鋼渣-水泥石界面過渡區(qū)約為40μm,略小于普通碎石-水泥石界面過渡區(qū)(50μm),其界面過渡區(qū)結構較為致密,因而可形成較強的界面黏結力,配制的鋼渣粗骨料混凝土整體強度較高.
    將磨制好的水泥篩分成S(0~30μm),M(30~60μm)和L(60~160μm)這3個粒級,測試了每個粒級水泥的顆粒粒徑分布和主要礦物相含量,并對其早期水化放熱速率、水化產物組成及形貌進行了對比分析.結果表明:3個粒級水泥的主要礦物相含量各異,其中C3S含量大小依次為LMS,C2S,C3A和CaSO4·2H2O含量大小均依次為SML;3個粒級水泥漿體的水化放熱速率大小依次為SLM;在水化早期,S大多水化成針棒狀AFt,而M,L大多水化成凝膠狀AFm和薄片狀AH13.
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    產品介紹:
    當混凝土澆筑完以后混凝土強度不足時,筑致杰Z6混凝土增強劑能有效解決這一問題?;炷猎鰪妱┦且环N水溶性的液態(tài)產品。墻面混凝土表面強度不達標涂增強劑
    其主要成分為具有反應活性的堿金屬硅酸鹽或改性的堿金屬硅酸鹽催化劑,助劑等?;炷帘砻嬖鰪妱┚哂械偷谋砻鎻埩Γ軡B透到混凝土內部,與混凝土中水泥水化的副產物發(fā)生二次反應。生成大量的化硅凝膠,這些凝膠能堵塞混凝土內部毛細微孔,從而增加混凝土表面的密實性,抗壓強度,硬度和性,地提高回強度。

    2.混凝土表面碳化導致的回強度偏低,包括:地面,墻面,柱子,橋梁,隧道等。3.新混凝土,水泥構件涂刷以使用年限。1.使用筑致杰Z6混凝土增強劑,使混凝土在其生命周期中被密封,并可延緩任何油污及其物質的滲透。



    解決后期強度不足問題。1.新舊混凝土地面,墻面,立柱的涂刷,增強強度,硬度,回值一般能提高10-25%。硬化養(yǎng)護7天以后可提高40%。2.各類起灰,起塵,起砂的混凝土構件或水泥構件的加固修復處理。3.各類新混凝土構件及水泥制品表面強度不足涂刷,增加強度,硬度,延長使用年限。1.正式使用前建議對特定部位行小面積的試驗,在確認使用效果和用量后在大面積使用。使用前請攪拌均勻?;炷翉姸炔蛔闶怯啥喾N原因造成的,使用筑致杰Z6混凝土表面增強劑可有效地提高混凝土表面的回強度10-40%。筑致杰Z6混凝土表面增強劑是液態(tài)水溶性產品,通過充分滲透,一般能滲透3-30mm,其有效成分能與混凝土中的游離鈣發(fā)生化學反應。墻面混凝土表面強度不達標涂增強劑
    以上為產品介紹
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    其 :采用熱孔計法測試了3,28,90d齡期下普通混凝土和高強混凝土孔結構特征及其變化,并與壓法、氮附法進行了比較,進一步分析了混凝土微孔結構及孔隙率與其宏觀力學性能的關系.結果表明:與壓法相比,熱孔計法能較好地表征混凝土中直徑小于100nm的孔結構變化情況.高強混凝土養(yǎng)護28d后,孔徑大于20nm的孔隙率變化較小,而在普通混凝土中這類孔仍然持續(xù)減少.相較于孔隙率的變化,孔徑分布的變化能好地解釋混凝土宏觀性能的差異.對普通與高強混凝土來說,直徑小于20nm的孔對其宏觀力學性能的影響不大.
    采用偶氮氯膦Ⅲ分光光度法研究碳酸化前后鋼渣中Ca2+的浸析情況,并以乙二醇法測定碳酸化前后鋼渣中f-CaO含量.結果表明:在溫度為70℃,相對濕度為80%,CO2體積分數為99.9%,CO2壓力為0.35MPa的條件下碳酸化180min,鋼渣(0.154~1.000mm)中Ca2+的浸析濃度由未碳酸化前的102.31μg/mL降為44.97μg/mL,鋼渣(0.074mm)中f-CaO含量(質量分數)由未碳酸化前的2.67%降為0.58%;在溶解時間相同情況下,鋼渣顆粒粒徑越小,Ca2+浸析濃度越大.
     


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