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渗透结晶型防水材料应该是具有持久性防水功能
为了能够使大家对渗透结晶活性母料有更深的了解,本文将详细介绍。首先性能特点:封堵与自动弥补性能,因水泥基渗透结晶材料(含活性母料)的防水涂层空穴小且较少,所以有很大一部分活性质被封堵在涂层中并未聚合或只产生低聚现象,这样使涂层具有一定的活性,在基层含水的情况下,其活性材料自动释放出来,可再次随水带入基层更深处逐渐进一步聚合产生稳定的结晶体以封堵水的通道,从而起到自动弥补缺陷的作用,防水性随时间增强,使防水能力达到最高。透气功能,活性质聚合后形成针状结晶体,大分子或高分子的结晶体含有较多的疏水基团,致使基层空隙内填充的结晶分子表面张力较小而不吸水,但结晶体本身却不是致密结构,气体可以透过,而对液态水却有很强的抗拒性。
自催化特点:1、快速结晶型水泥基渗透结晶材料中的硅酸盐水泥对涂料中的活性物质具有自动催化聚合作用,结晶速度快,24小时后表面即可产生一定疏水效果;非自催化型渗透结晶材料结晶速度很慢,一般需要7天后才可产生一定疏水效果。2、快速结晶型水泥基渗透结晶材料,因为结晶速度快,一次抗渗压力可提前14天即可达到标准要求,28天的二次抗渗压力可达到标准要求,压力降≤0.2兆帕。这样,采用本产品可大大地缩短;工程材料检测的时间,实用性增强。3、快速结晶型水泥基渗透结晶材料在施工48小时后表面即可产生一定疏水效果,这样涂层和基层可产生较好的保水效果,不用养护或稍作养护即可保持良好的抗压和抗折强度;非自催化型渗透结晶材料需要在施工7天后表面才可产生一定疏水效果,这样要求涂层终凝后作养护处理,以保障涂层较好的强度指标。
永久性防水说明,现在很多厂家都说渗透结晶型材料的防水功能是永久性的,我们认为此说法不够准确。在结晶型防水材料达到防水初步效果后,涂层中还封存有大量的未聚合或低聚合的活性物质,当结构发生细微变化或渗水压力增大时,涂层内部的活性物质会因此再次与水接触,并将继续化解于水中,于水通道的缺陷处产生进一步缩聚反应,形成聚合度更高的结晶体堵塞透水通道,增强基层的抗渗能力,使基层具有持续的堵塞裂缝等缺陷的功能,保持良好的防水效果。所以我们认为,渗透结晶型防水材料应该是具有持久性防水功能。
其次母料的作用:自身形成针状结晶体;催化水泥中钙离子形成胶体结晶(钙化反应);防止混凝土中集料碱流失起保护作用。母料掺量对抗渗压力的影响,没有加结晶活性母料的标准混凝上试块的抗渗压力为0.35兆帕,当加入结晶活性母料后,抗渗压力增加,并随母料加入量的增大而增加,当母料的加入量大于8%后曲线上升缓慢,抗渗压力增加不明显。考虑到各种原因,本公司建议参量在4—6%之间,产品可达到GBl8445-2001标准要求。
结晶条件:活性质水溶液浓度增大而发生缩聚结晶一结晶活性母料在水泥水化过程中或在未干的水泥制品湿面上施工时部分活性质溶解于水中,并随水散布于水泥制品中,但随着时间增长,一部分水参与水泥的水化反应,一部分水被挥发散失、,致使活性质水溶液浓度增大而发生缩聚结晶;碱性降低(即pH值降低)而发生缩聚结晶—在涂料施工过程中,活性质微溶液吸收空气中的二氧化碳及周围环境中的酸性或弱碱性物质,使活性质微溶液的pH值降低,当溶液pH值低于12时,活性小分子就会逐渐自动聚合;硅酸盐水泥中的三氧化硅离子是活性质聚合反应的催化剂,在水泥水化的过程中不仅夺去活性质溶液的部分水分,还产生一定的水化热量,为活性质聚合提供良好条件,从而起到催化聚合的作用。
结晶体形成快慢,结晶过程是一个复杂的化学过程,快慢与催化条件有关(母料、辅料、水泥、空气条件);结晶快类型的材料需养护的时间短,能在短时间内起到堵水效果,短时间内可达到标准抗渗指标,渗透功能较差;结晶慢类型的材料则需长时间的养护,刚开始涂膜是堵水功能较差,随着结晶体的聚合度增大才逐渐显示出疏水效果,渗透功能都较强,表面施工效果好,但工期长。渗透机理。渗透条件:在有渗透压力的情况下,结晶活性母料中的活性质自然渗入基层中:另外,混凝土中毛细管具有亲水性,而结晶活性母料中的活性分子溶于水,在有水的情况下,随水渗入基层空隙。渗透深度:结晶活性母料的渗透深度与水的带入深度有关、与基层疏松度有关、还与活性质溶液在基层表面停留的时间有关。通常5~50毫米。
结晶型材料的渗透深度与水的带入深度有关。活性材料是固体物质,它的防水作用主要源于其自身的聚合反应,由活性高的小分子或低分子聚合成惰性的大分子或高分子,堵塞基层的渗水通道而达到高效的防水作用,因为活陛质结晶是在水溶液中进行,没有水的带动.这些小分子或低分子只能浮于基层表面起聚合反应,而不能深深地渗入基层结晶,所以为了使活性小分子产生较好的渗透性,可在施工前对基层进行充分的润湿处理;使小分子随着水带入基层深处的缺陷聚合结晶。由此可见,活性
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