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7月

结晶防水剂如何抵抗腐蚀以及更好的防腐方式

混凝土结构的设计寿命通常为50-125年。为了使这些结构保持运转,大量的基础设施预算被被动地用于维修,而不是投资于新建筑。导致高昂维修成本和基础设施无法达到预期使用寿命的最大因素是混凝土中钢筋的腐蚀。

 

穿过混凝土的水分运动使水性氯化物渗透到钢筋中并引起腐蚀,从而导致膨胀压力和开裂。一旦开始破裂,水的流动就会增加,劣化的速度也会加快,从而导致使用寿命大大缩短。

问题在于混凝土本身不能防水。混凝土中充满了相互连接的毛细孔,这些毛孔可以使混凝土“呼吸”,但也可以让水通过。

 

由于混凝土的高pH值,它通常可以很好地保护钢筋。钢筋被保护钢的氧化铁膜钝化。但是,由于大气中的二氧化碳,钝化层会随时间推移而分解,而二氧化碳会通过碳化作用降低混凝土的pH值,直到钝化层变得不稳定为止。钝化层还可以被侵蚀性化学物质(例如水引入的氯化物)迅速破坏。一旦钝化层受损,如果钢表面上存在湿气和氧气,钢筋将开始腐蚀。

 

在整个使用寿命期间,减少水进入混凝土对于新建筑的整体完整性,耐用性和可持续性至关重要。

 

传统解决方案
传统上,使用某种类型的膜可保护混凝土免受水侵害。通常,将膜以液态涂料或柔性板的形式施加到混凝土表面,这些膜连接在一起但容易被穿孔或分离的接缝损害。

在不允许使用膜的结构中,目前正在设计混凝土以增强耐久性。通过使用最佳的水泥含量和类型来生产致密且相对不吸收的混凝土,并在钢筋上放置更多的混凝土覆盖层,这会减慢水可以渗透到钢筋中的速度。

 

新解决方案
防水外加剂是在混合过程中添加到混凝土中的产品,它通过阻止水通过毛细孔和裂缝而使混凝土具有防水性。这些防水外加剂通常被称为降低渗透性的外加剂。PRA根据性能分为两类:用于静水条件的降低渗透性的混合物和用于非静水条件的降低渗透性的混合物。

 

某些晶体技术最独特,最有效的长期功能是“自密封”能力。当水进入时,新的晶体形成并生长,阻塞并填充由于干燥收缩,地震活动等原因而形成的任何裂缝。结晶技术可以帮助减少长期维护和维修成本并延长混凝土结构的使用寿命。

 

自密封是一种独特的现象,可使混凝土保持其高耐久性。减水和自密封的速率不是恒定的。某些结晶技术防水掺合料的添加增强了混凝土的自然自密封能力,从而大大提高了混凝土结构的耐久性。

 

这些研究的总体结论是,某些晶体防水混合物明显优于其他降低渗透性的混合物和腐蚀抑制剂。结果是在结构的使用寿命中具有增加的耐用性,更长的使用寿命和更低的维护成本的结构,这可以使结构满足其使用要求。

 

多点锚固PE板,这是一种非常有效的防腐材料,无论是阴极保护、混凝土外加剂还是涂料这些传统方法,都是远远不及多点锚固PE板的能力,可以说这几种防腐方式各有各的优点,但是缺点也是更加的突出,而多点锚固PE板却是弥补了这些方法的缺点,无论是开裂、脱落、寿命都非常的出色,造成多点锚固PE板出现严重问题的只有一个原因,那就是混凝土的结构整体破坏,否则会极好的运行下去,至少能够运行50年的时间,甚至可以成为百年项目的材料。

结晶防水剂如何抵抗腐蚀以及更好的防腐方式

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