混凝土增强剂是一种特殊的化学增强剂,用于提高混凝土的强度、耐久性和抗渗性。其成分主要由无机物、化学活性物质和络合物组成。具体来说,混凝土增强剂的主要成分包括以下几个方面:
无机物:混凝土增强剂中的无机物主要是指硅酸盐、铝粉、氧化铝、石膏等矿物粉状物质。这些物质在增强剂中起到骨架作用,与混凝土中的各组分发生化学反应,生成坚固的固体结构,从而提高混凝土的强度和耐久性。
化学活性物质:化学活性物质是混凝土增强剂中的关键成分,包括具有反应活性的碱金属硅酸盐或改性的碱金属硅酸盐、催化剂、助剂等。这些化学物质能够与混凝土中的水泥水化产物发生反应,生成大量的二氧化硅凝胶。这些凝胶能够堵塞混凝土内部的毛细孔,从而提高混凝土表面的密实性、抗压强度、硬度和耐磨性。
络合物:混凝土增强剂中的络合物是一种有机高分子材料,起到连接无机物和化学活性物质的桥梁作用。它们能够与混凝土中的各组分发生化学反应,促进无机物和化学活性物质在混凝土中的分散和结合,从而提高混凝土的整体性能。
总之,混凝土增强剂的成分是多方面的,通过这些成分的综合作用,能够有效地提高混凝土的强度、耐久性和抗渗性。使用混凝土增强剂可以延长建筑物的使用寿命,提高安全性,同时也可以节约维修成本。
降低干缩龟裂
减少用水量10-20%,电解质高,水泥浆体增加10%以上,游离石灰Ca(OH)2反应成高稠度结晶液,其不易析出,不易泌水,高电解质水泥浆体表面的浆体蒸发速度缓慢,且结晶液在体积稳定的水泥浆体中稳定成长成结晶体,可减少干缩龟裂。
水泥与KFA反应时将释放出轻质乙炔气,气迅速地由混凝土表面释出,使总孔隙率降低,其孔隙含97%毛细孔与3%粗毛细孔,空隙细且少。一般混凝土通常产生二氧化碳,此气泡需蓄积达临界质量后,才由混凝土表面释出形成较大的空隙,通常其含70%粗毛细孔与30%细毛细孔
灰泥与KFA反应产生硫铝酸钙结晶体,此结晶体不溶解且抗化学性。在水化过程中,其顺着毛细孔壁成长,形成六角形树状结晶体,当液体深入时,此六角型树状结晶体产生膨胀,使毛细孔的直径缩小。毛细孔直径减小,可增加毛细孔中的液压与气压,其所产生的正向压可抵抗气体,液体与其他电解化学液如盐份,酸性,碱性,工业废液,糖酸与石油等的渗透侵蚀。同时,水分,酸。碱化学液,石油等液体的自身张力,也无法渗透入此微细的毛细孔中,此毛细孔虽然因结晶体膨胀缩的很小,但仍具有透气性。
水泥中的金属元素产生氧化作用,其将形成活性带电荷的金属离子,此带电荷的金属离子与带电解质的化学液体如侵蚀性液体在混凝土表面产生相互中和反应,以抵抗化学物质的侵蚀,其抗化学性比抗酸水泥或高铝水泥更佳,具有抗腐蚀性。
电解质愈高,水泥的水化速度愈快,水泥浆体量愈多,其工作度愈佳,因此,必须减少用水量,以维持最佳的电解质强度,产生最多的水泥砂浆量。主要用途:
具防水性,可用于:地下建筑物,如地铁,捷运系统,隧道,地下连续壁,地下停车场,地下人行道,升降机坑。蓄水池,游泳池,导水管,高抗渗性竖井,涵洞。高抗渗放水屋顶,建筑地板,高抗渗砂浆防潮层,砂浆防水层。
具抗酸性,抗化学性,可用于:
污水处理槽,酸液存储槽,油槽。抗酸地坪,化学工厂建物,近海边堤防,码头,冷冻室等。
具抗冻融性,可用于冷冻室,冷气室,温度变化大的场所等工程。
抗海水氯离子侵蚀,可用于近海边的建物,堤岸,码头等工程。
底水化热,底干缩龟裂,可用于水库混凝土,大坝混凝土砂浆层,桥梁混凝土砂浆层,混凝土路面等。