更新日期: 2025-02-08

影响石膏制品耐水性差的3个原因

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影响石膏制品耐水性差的3个原因 4.8

影响石膏制品耐水性差的3个原因

石膏制品的耐水性能研究

石膏制品的耐水性能研究

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玻璃纤维增强石膏制品的耐水性能初探 玻璃纤维增强石膏制品的耐水性能初探 玻璃纤维增强石膏制品的耐水性能初探

玻璃纤维增强石膏制品的耐水性能初探

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对玻璃纤维进行表面预处理,再将其掺入石膏制品中,探讨这种玻璃纤维增强石膏制品的耐水性变化情况,讨论耐水性能的相关机理。

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石膏砌块耐水性研究进展 石膏砌块耐水性研究进展 石膏砌块耐水性研究进展

石膏砌块耐水性研究进展

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石膏砌块耐水性研究进展 4.6

石膏砌块具有耐水性差的缺点,从而限制其使用领域。基于这一问题,文章总结了目前耐水石膏砌块处理技术的研究进展,其中采用在建筑石膏中掺入有机防水剂与活性火山灰质等材料制备耐水石膏砌块的方法具有防水效果好、强度高的优点。但是成本较单独掺活性火山质材料高,并且还存在石膏掺量低、制备工艺复杂等不足,若能在建筑石膏中只掺入活性火山灰质等材料,同时提高石膏掺量制备耐水石膏砌块,该制备技术的应用前景将更为广阔。

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石膏对磷铝酸盐水泥耐水性的影响 石膏对磷铝酸盐水泥耐水性的影响 石膏对磷铝酸盐水泥耐水性的影响

石膏对磷铝酸盐水泥耐水性的影响

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石膏对磷铝酸盐水泥耐水性的影响 4.4

以净浆耐水性指数、力学强度及离子溶出浓度为耐水性评价指标,研究了石膏对磷铝酸盐水泥(phosphoaluminatece-ment,palc)的影响,并通过ζ电位、xrd和孔结构等技术分析了其耐水性机理。结果表明:在浸水过程中,掺石膏和未掺石膏的磷铝酸盐水泥硬化浆体的耐水性指数、力学性能均在不断提高,ca2+和[alo4]5-的溶出浓度不断减小。相比较而言,掺石膏的磷铝酸盐水泥样品在浸水早期的耐水性指数、力学性能和离子溶出浓度较未掺的变化不大,但在长期浸水的过程中,前者的耐水性指数和力学性能明显高于后者,而ca2+和[alo4]5-溶出浓度却显著下降,这表明在磷铝酸盐水泥中掺入石膏,对其早期耐水性影响不大,但对长期耐水性的提高是十分有利的。

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石膏防水耐水性能的研究

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石膏防水耐水性能的研究 4.7

通过试验研究水泥、vae乳液和自制丙烯酸清漆对石膏试样的综合改性效果,研究其对力学性能和耐水性能的影响,并进行微观形貌分析。试验结果表明:同时掺加10%普通硅酸盐水泥和6%vae乳液,并涂刷自制丙烯酸清漆涂料的试样,绝干抗折、抗压强度、浸水24h吸水率和软化系数分别达到5.11mpa、10.49mpa、8.32%、0.63。

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改善建筑石膏耐水性能的研究

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改善建筑石膏耐水性能的研究 4.6

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改善建筑石膏耐水性能的研究 4.3

分析了多种外加剂对建筑石膏耐水性能的影响。通过测试石膏试块的吸水率、抗压强度、抗折强度,获得外加剂的最佳配比,并探讨外加剂对石膏的吸水率及抗折强度、抗压强度的影响规律及外加剂对石膏硬化体强度、吸水率和软化系数等性能的影响。

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提高脱硫石膏砌块耐水性的研究 4.6

通过添加不同防水剂来提高脱硫石膏砌块的耐水性。研究了有机硅防水剂对脱硫石膏砌块吸水率和软化系数的影响。结果表明,有机硅防水剂能有效提高脱硫石膏砌块的耐水性,降低吸水率,使软化系数从0.31提高到0.74。

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建筑石膏制品是一种新型的建筑材料,具有质轻、防火、隔热、加工性能好、尺寸稳定以及特有的“呼吸作用”等优点,但是,由于材料本身特点及生产工艺不当等原因,也存在强度低、耐水性能差等弊端,致使其应用范围受到一定的局限。为保证产品质量,除应解决生产设备及工艺等方面的问题外,还需要进一步探讨影响建筑石膏制品性能的因素如石膏品位、凝结

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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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石膏制品的施工工艺 4.7

石膏制品的施工工艺 一、主要施工机具 直流电焊机、电动无齿锯、手电钻、螺丝刀、射钉枪、线坠、靠尺等。 二、施工工艺 (一)装饰石膏板(矿棉板)吊顶 1.工艺流程 弹线——安装吊顶——安装主龙骨——安装次龙骨——起拱调平——安装装饰 石膏板(矿棉板) 2.施工方法 (1)根据图纸先在墙上、柱上弹出顶棚标高水平墨线,在顶板上画出吊顶布局, 确定吊杆位置并焊接在原预留吊筋上,如原吊筋位置不符或无吊筋时,采用m8 膨胀螺栓在顶板上固定,采用∮8钢筋加工。 (2)根据吊顶标高安装大龙骨,基本定位后调节吊挂,抄平下皮(注意起拱量); 再根据板的规格确定中、小龙骨位置。中、小龙骨必须和和大龙骨地面贴紧,安 装垂直吊挂时应用钳子夹紧,防止松紧不一。 (3)主龙骨间距一般为1000mm,龙骨接头要错开;吊杆的方向也要错开,避免 主龙骨向一边倾斜。用吊杆的螺栓上下调节,保证一定起

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通过大量的对比实验,探讨了漆膜施工时不同的因素对漆膜耐水性能的影响,如施工环境、施工工艺等方面的影响。结果证实了湿打磨后烘干留下的水痕印及施工时湿度等对漆膜耐水性能的影响,研究如何消除它们的影响并对施工工艺进行了优化。

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表面处理对石膏砌块耐水性的影响 4.7

石膏砌块早期吸水速度极快,与水接触或处于潮湿环境中,会影响石膏砌块的长期使用性能。采用不同固含量的聚合物乳液或有机硅防水剂喷涂到石膏砌块表面作为防水处理,有助于降低石膏砌块的早期吸水率,也能够显著降低石膏砌块在潮湿环境中的吸湿速率和最终吸湿量;采用表面处理时,聚合物乳液固含量宜为10%,而有机硅防水剂固含量宜为5%;采用聚合物乳液或有机硅防水剂对石膏砌块进行表面处理对其软化系数无改善作用。

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石膏基外墙粉刷材料(简称svf)是一种以a2石膏为石膏基格,矿渣改性的耐水性良好的新型外墙粉刷材料。本文采用xrd、sem、孔结构分析,并结合宏观试验结果,从水化物相、孔结构、硬化体微结构,亲水性等方面对svf耐水性机理进行了分析研究

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大幅提高其耐水性以满足外墙使用要求是石膏基外墙粉刷材料材性研究的关键。本文采用掺入无机活性材、有机防水剂、改善孔结构以及表面防水处理等综合技术措施提高其耐水性取得了软化系数0.83,饱水强度26.8mpa,3300mm雨水溶蚀率1.7%的显著效果。

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李向盈

职位:施工员主管

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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