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水泥基渗透结晶型防水剂的沉淀反应机理分享

发表时间:2022-02-23  |  点击率:152
  随着城市化进程的不断加快,建筑业发展迅猛,高楼大厦林立。在城市繁华的背后,建筑渗漏问题却屡见不鲜,甚至严重危害了建筑的使用功能和使用寿命。建筑业的高速发展的同时,防水行业也在不断发展,防水材料不断升级。近年来,水泥基渗透结晶型防水剂越来越受到大家的关注与喜爱。
  相对于传统防水材料,水泥基渗透结晶型防水剂具有不可替代的优越性,能在保证防水工程质量的前提下,减少防水工程的造价成本,缩短施工工期,能够更好地迎合现代建筑的质量目标、工期目标、经济效益、环保性等要求。
  沉淀反应机理是针对混凝土、水泥石中存在着大量的Ca(OH)2和游离CaO等碱性物质提出的。Ca(OH)2是影响混凝土耐久性的一个重要因素,通过化学反应减少Ca2+含量,使其转化为对混凝土强度、密实度有利的物质,不仅可提高混凝土的防裂、抗渗能力,还可提高混凝土的强度、密实度,从而改善其抗渗性能。这一理论正是基于此反应建立起来的。
  水泥基渗透结晶型防水剂中的活性化学物质一方面通过混凝土孔隙中存在的水,在混凝土内部渗透,与毛细孔中的游离石灰和氧化物发生化学反应,生成不溶于水的枝蔓状结晶体,密封混凝土中的毛细管网、毛细孔及微裂缝,从而封堵来自各个方向的水,起到阻水、防水的作用。另一方面,在活性物质与钢筋表面的氧化物起反应形成一层稳定的钝化膜的同时也能够阻止二氧化碳浸入混凝土,防止混凝土中pH值降低和钢筋的锈蚀。当混凝土的毛细孔隙、微裂缝等被密封完全时,混凝土处于不漏水状态。
  当混凝土为干燥状态时,活性化学物质和混凝土内部的Ca2+便不能以游离态的离子形势存在,即不再具有活性,进入“休眠”状态。当混凝土受不均匀载荷、地基沉降、温差变化等物理作用产生微裂纹等缺陷时,水便会再次沿着裂纹进入混凝土,相应的活性物质也就被再次激活,随水向混凝土内部渗透并发生作用,直至裂纹被不断长大的晶体完全封闭为止。
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