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4.2.2建筑石膏的凝结与硬化建筑石膏与适量的水拌和后,最初形成具有良好可塑性的浆体,但很快就失去可塑性而发展成为具有一定强度的固体,这个过程就称为石膏的凝结硬化,发生这种观象的实质,是由于浆体内部发生了一系列的物理、化学变化,主要的化学反应式为半水石膏极易溶于水,加水后很快达到饱和溶液而分解出溶解度低的二水石膏胶体。由于二水石膏的析出,溶液中的半水石膏转变为非饱和状态,这样,又有新的半水石膏溶解,接着继续重复水化、胶化的过程。随着析出的二水石膏胶体晶体的不断增多,彼此互相联结,使石膏具有了强度。同时溶液中的游离水分不断蒸发减少,结晶体之间的摩擦力、粘结力逐渐增大,石膏强度也随之增加,至完全干燥,强度停止发展,最后成为坚硬的固体。浆体的凝结硬化是一个连续进行的过程。从加水开始拌合到浆体开始失去可塑性的过程称为浆体的初凝,对应的这段时间称为初凝时间;从加水开始拌合开始到浆体完全失去可塑性,并开始产生强度的过程称为浆体的终凝,对应的时间称为浆体的终凝时间。建筑石膏凝结硬化较快,一般初凝不早于6min,终凝不迟于30min。4.2.3建筑的石膏的技术性能建筑石膏为白色粉末状材料,密度约为2.6~2.75g/cm3,堆积密度约为800~1000kg/m3。建筑石膏按原材料种类分为三类:天热建筑石膏(N)、脱硫建筑石膏(S)、磷建筑石膏(P);按2h强度(抗折)分为3.O、2.O、1.6三个等级。其物理力学性能见表4-5。根据规定,建筑石膏按其凝结时间、细度、强度指标分为三级,即优等品、一等品、合格品。各项技术指标见表4-6。CycleDiagramTextTextTextTextTextCyclenameAddYourTextDiagramAddyourtextAddyourtextAddyourtextAddyourtextAddyourtextYourSloganhereDiagramTitleAddyourtextTitleAddyourtextTitleAddyourtextTitleAddyourtextDiagramAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourText3-DPieChartText1Text2Text3Text4Text5Text64.2.4建筑石膏的特点及应用1.孔隙率大、强度较低为使石膏具有必要的可塑性,通常加水量比理论需水量多得多(加水量为石膏用量的60%~80%,而埋论用水量只为石膏用量的18.6%),硬化后由于多余水分的蒸发,内部的孔隙率很大,因而强度较低。2.硬化后体积微膨胀石膏在凝结过程中体积产生微膨胀,其膨胀率约1%。这一特性使石膏制品在硬化过程中不会产生裂缝,造型棱角清晰饱满,适宜浇铸模型,制作建筑艺术配件及建筑装饰件等。3.防火性好,但耐火性差由于硬化的石膏中结晶水含量较多,遇火时,这些结晶水吸收热量蒸发,形成蒸汽幕,阻止火势蔓延,同时表面生成的无水物为良好的绝缘体,起到防火作用。但二水石膏脱水后强度下降,故耐火性差。4.凝结硬化快建筑石膏在10min内可初凝,30min可终凝。因初凝时间较短,为满足施工要求,常掺入缓凝剂,以延长凝结时间。可掺入石膏用量0.1%~0.2%的动物胶,或掺人1%的亚硫酸盐酒精废液,也可以掺人硼砂或柠檬酸。掺缓凝剂后,石膏制品的强度有所下降。若需加速凝固可掺入少量磨细的未经煅烧的石膏。5.保温性和吸声性好建筑石膏孔隙率大,且孔隙多呈微细的毛细孔,所以导热系数小,保温、隔热性能好。同时,大量开口的毛细孔隙对吸声有一定的作用,因此建筑石膏具有良好的吸声性能。6.具有一定的调温、调湿性由于建筑石膏热容量大,且多孔而产生的呼吸功能使吸湿性增强,可起到调节室内温度、湿度的作用,创造舒适的工作和生活环境。7.耐水性差由于硬化后建筑石膏的孔隙率较大,二水石膏又微溶于水,具有很强的吸湿性和吸水性,如果处在潮湿环境中,晶体间的粘结力削弱,强度显著降低,遇水则晶体溶解而引起破坏。所以石膏及制品的耐水性较差,不能用于潮湿环境中,但经过加工处理可做成耐水纸面石膏板。8.可装钸性强石膏呈白色,可以装饰干燥环境的室内墙面或顶棚,但如果受潮后颜色变黄会失去装饰性。4.2.5建筑石膏的应用1.室内抹灰及粉刷建筑石膏常被用
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