更新日期: 2024-07-07

不同有机硅憎水剂对建筑石膏性能的影响

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不同有机硅憎水剂对建筑石膏性能的影响 4.7

试验了4种有机硅憎水剂对石膏标准稠度用水量、绝干密度、吸水率、抗折抗压强度、软化系数等的影响。结果表明,不同有机硅憎水剂在石膏制品中的应用效果均不同,其中有机硅憎水剂SILRES BS 94的应用效果最好。

有机硅憎水剂在建筑上的应用 有机硅憎水剂在建筑上的应用 有机硅憎水剂在建筑上的应用

有机硅憎水剂在建筑上的应用

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有机硅憎水剂在建筑上的应用

水基有机硅憎水剂对A3钢憎水处理的应用 水基有机硅憎水剂对A3钢憎水处理的应用 水基有机硅憎水剂对A3钢憎水处理的应用

水基有机硅憎水剂对A3钢憎水处理的应用

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以市售聚硅氧烷乳液为基料,辅以金属盐催化剂和醇胺类改性植酸水溶性缓蚀剂制备的水溶性有机硅憎水剂,用以处理a3钢磷化试样表面.考察了催化剂质量分数、植酸质量分数、植酸溶液的ph值、乳液与改性植酸的比率对憎水剂憎水处理效果及稳定性的影响;探讨了不同热处理温度、浸渍时间及热处理时间等工艺条件下憎水剂对金属表面憎水性的影响并确定了憎水剂配方和憎水处理工艺.结果表明,用该憎水剂处理的a3钢磷化试样接触角可达132°左右,a3钢磷化处理表面的耐腐蚀性能得到明显改善.

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建筑用水性有机硅憎水剂的制备及性能研究

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建筑用水性有机硅憎水剂的制备及性能研究 4.8

将3%~5%的e型异构醇醚系乳化剂和有机硅预先混合搅拌,再加入适量助剂和部分去离子水充分乳化,控制乳化用水量为40%左右,最后调节ph值,成功制备出稳定性良好的聚甲基硅氧烷类建筑用水性有机硅憎水剂。乳液室内贮存6个月,无分层漂油等现象。研究了乳化剂用量与乳液憎水性能的关系,结果表明,乳化剂用量为2.5%~4.5%时,憎水效果最好,与其对乳液稳定性影响得出的结论相近,说明乳液稳定性对其使用效果影响较大。自制憎水乳液稀释稳定性良好,稀释10~50倍憎水效果无明显波动。

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渗透型有机硅憎水剂在混凝土保护中的应用_吴平 4.6

?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net newbuildingmaterials?55? water-proofmaterialsandconstruction防水材料与施工 渗透型有机硅憎水剂在混凝土保护中的应用 收稿日期:2003-04-26 作者简介:吴平,男,1965年生,硕士。地址:广州市环市东路368号花 园酒店花园大厦1241,电话:020-83765110。 1混凝土的损坏机理 直到若干年前,人们仍认为混凝土,特别是增强混凝土, 具有抗侵蚀性。但是,随着混凝土被破坏事件的不断发生,使 人们逐渐意识到:尽管混凝土的强度很高,但仍易遭到破坏。 多

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选用德国wacker公司有机硅憎水剂silresbs1042作为改性剂,对膨胀珍珠岩进行憎水处理后作为保温砂浆的骨料,对比了处理前后的膨胀珍珠岩对保温砂浆吸水率、软化系数、线性收缩率、抗压及抗折强度等的影响。试验结果表明,使用经过有机硅憎水剂处理的膨胀珍珠岩保温砂浆制品性能理想。

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分析混凝土的损坏机理,介绍高性能渗透型有机硅产品在混凝土保护中的应用。由低分子量和含长链有机基团的有机硅组成的憎水剂,在混凝土中具有优异的渗透性,对混凝土及钢筋起保护作用

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有机硅对云南磷建筑石膏性能的影响 4.3

通过正交试验分析,得到云南磷建筑石膏的ph值、细度、烘干时间是影响试验中有机硅活性的主要因素,并进一步得出ph值对试验中有机硅的活性影响最大,确定了ph值最佳范围.根据所得ph值,研究不同掺量的有机硅消泡剂对云南磷建筑石膏凝结时间、抗压强度的影响,并利用origin软件进行试验数据拟合,后对拟合方程进行试验验证.

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主要讨论了添加有机硅防水剂对石膏刨花板物理力学性能的影响。研究表明,添加适量的有机硅防水剂能提高石膏刨花板的防水性能,并对板的内结合强度、静曲强度和弹性模量有一定的改进。

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不同类型减水剂对建筑石膏性能影响的研究 4.5

newbuildingmaterials 石膏基建材由于具有质轻、防火、对人体亲和无害等许多 优点,被广泛的应用于建筑装饰行业[1]。半水石膏作为建筑石膏 的主要成分,其理论水化用水量仅为18.6%,然而为了保证施 工中的工作性能,实际的用水量却达到了65%~80%,大量多余 水分的存在,显著的降低了硬化后石膏胶凝材料的强度,极大 地影响了硬化石膏体的物理性能[2-3]。为了克服这一缺点,现在 普遍的做法是在建筑石膏水化体系中加入减水剂,在保证工作 性的同时,可以降低其用水量,提高胶凝材料的强度。减水剂的 加入,必然会对建筑石膏一些性能产生影响,本文通过系统的 研究目前普遍使用的木质素类、萘系和聚羧酸类减水剂对建筑 石膏水化体系的凝结时间、流动性、硬化体强度和微观形貌等 性能的影响,探索其影响规律,并分析其影响机理。 1原材料及试验方法 1.1原材料 (1)建筑石膏(以下简称g):应城

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不同类型减水剂对建筑石膏性能影响的研究 4.3

研究木质素类mg、萘系fdn和聚羧酸类kh-js减水剂对建筑石膏的凝结时间、流动性、28d强度的影响规律,并通过扫描电镜(sem)研究了水化后石膏晶体形貌的变化。结果表明,掺kh-js减水剂石膏水化体系的流动度最大,但初始流动度较小;掺fdn的流动度次之,初始流动度最大;掺mg的流动度最小。mg减水剂对建筑石膏的缓凝作用最强,kh-js减水剂次之,fdn对建筑石膏的凝结时间不产生影响。在水固比不变的情况下,建筑石膏28d强度随着减水剂掺量的增加而减小,3种减水剂中,掺fdn建筑石膏的强度降低最小。减水剂的缓凝作用越强,流动度的保持时间越长,对水化后石膏晶体形貌的影响越大。

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以脱硫建筑石膏为研究对象,分别掺加甲基纤维素、羧甲基纤维素和糊精三种保水剂,分析不同保水剂对脱硫建筑石膏的保水性和力学性能的影响。试验结果表明,掺加三种保水剂均会提高脱硫建筑石膏的保水性,三种保水剂中甲基纤维素的保水效果较好,羧甲基纤维素和糊精会造成脱硫建筑石膏抗压强度降低,甲基纤维素可提高脱硫建筑石膏的力学性能。综合考虑,甲基纤维素作为脱硫建筑石膏的保水剂是较为合适的。

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Wacker有机硅憎水剂在水泥基陶瓷墙地砖填缝剂中的应用 4.8

陶瓷墙地砖填缝剂在建筑上已得到广泛应用,jc/t1004—2006《陶瓷墙地砖填缝剂》的出台使得这种产品的生产与应用越来越规范。在此标准中吸水量和强度是2个重要的指标。水泥基填缝剂吸水量过高有可能导致外墙渗漏,雨水通过填缝剂进入墙体[1]。同时,水泥基填缝剂作为一种水泥砂浆,吸水量过高会使硬化的填缝剂受到水的破坏,使填缝剂的耐久性受到影响。水可导致纯粹的物理破坏,例如霜冻及解冻产生的张力;易生霉菌所产生的生物破坏;同时还可以溶出硬化后水泥砂浆中一些可溶物如氢氧化钙等,破坏砂浆的结构,并在表面形成泛碱,影响饰面的美观。降低吸水率的方法很多,在表面涂覆有机硅憎水剂是经济、有效的方法。近年来硅烷、

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砖模喷涂有机硅憎水剂代替水泥砂浆抹面 4.6

苏州雅都大酒店工程的箱基底板为1.7m厚钢筋混凝土板。1987年7月施工时为了防止塌方等原因,外模采用砖模板,据以往一般的作法需在砖模内侧用水泥砂浆抹面。在

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考察减水剂对建筑石膏浆体流动性和石膏硬化体强度的影响,优选出适合石膏体系的减水剂,提出了抑制石膏浆体流动度经时损失的措施。通过对掺有减水剂的石膏浆体水化进程的研究发现,减水剂可加快石膏浆体的早期水化,但不影响石膏的最终水化率。

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研究酒石酸、聚乙烯醇(pva)、硫脲、骨胶4种缓凝剂对云南磷建筑石膏的抗压强度、凝结时间的影响,确定骨胶缓凝剂是最佳缓凝剂,进一步利用origin软件进行数据拟合,获得其各拟合方程,通过实验验证拟合度,最终确定骨胶缓凝剂的最佳掺量。

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缓凝剂对建筑石膏性能及结晶习性的影响 4.7

考察各种缓凝剂对建筑石膏凝结时间、硬化体强度以及结晶习性的影响。通过实时测试掺和不掺缓凝剂的石膏浆体的浊度,确定不同条件下石膏结晶的诱导期,并通过sem照片,探讨了缓凝剂对石膏晶体形貌的影响。研究发现,缓凝剂能延长石膏结晶的诱导期,增加硬化体内部细晶粒含量,减小晶核生长率,并使石膏晶体形貌从针状变为小块状。

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有机硅对脱硫石膏硬化体耐水性能影响 4.4

文中研究了有机硅防水剂对脱硫石膏硬化体的吸水率、吸水速度、软化系数的影响。研究结果表明:有机硅防水剂的掺入可大幅度降低脱硫石膏硬化体的吸水率、吸水速度,使其软化系数由0.35增加到0.6,脱硫石膏硬化体的耐水性能提高。

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有机硅乳液型建筑憎水剂 4.5

有机硅乳液型建筑憎水剂产品特点:①使用本产品,毛细管不封死,既防水又透气。②外墙面防潮、防霉、防盐碱析出。③防面砖、锦砖、饰面接缝渗水、渗漏。④防污染、抗风化、保色。⑤使用寿命长

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无机缓凝剂对建筑石膏性能的影响 4.7

研究了l缓凝剂对建筑石膏的凝结时间、水化特点以及硬化体强度的影响,并与常用的缓凝剂—柠檬酸、焦磷酸钠的作用效果进行了对比。结果表明,l缓凝剂不仅能有效的延长建筑石膏的凝结时间,减低建筑石膏的水化速率,而且对建筑石膏的强度也无不利影响。初步探讨了l缓凝剂的作用机理

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t型缓凝剂对建筑石膏性能的影响江苏省建筑科学研究所周广升随着我国建筑、装饰等工程的发展,作为三大胶凝材料之一──建筑石膏的应用越来越广泛,尤其是粉刷石膏、纤维石膏板、石膏粘结剂、嵌缝石膏、石膏模具等,为了适应生产工艺或施工的要求,需要延长建筑石膏的凝...

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符文鑫

职位:项目经理一级建造师总工

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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