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混凝土密封固化剂(又名渗透型密封硬化材料或化学防尘硬化剂)是由无机物、化学活性物质和硅合物组成,是新一代锂离子水基产品。该产品为无色透明液体材料,使用方便,无色、无臭、无毒、不燃、渗透力强,可永久性密封混凝土,不含VOC成分,通过美国农业部USDA测试。
混凝土密封固化剂作用原理
该产品通过有效渗透,与混凝土中的游离氧化钙成分发生复杂的化学反应。在三维空间形成一个网络结构,产生硬质物质,使得混凝土中的结构更加致密、坚固,毛细孔被有效密封,永远避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。从而得到一个无尘、致密、高强度、高耐磨且具备大理石般光泽的混凝土地面。大大提高混凝土的抗渗、耐磨、冻融循环、硬度等各种性能指标,使用越久光泽度越好。
施工工艺
1、清扫地面,清除浮尘、污垢或涂层
2、粗磨地面:用带有50目磨片的研磨机磨洗地面(或根据地面疏松程度或粗糙程度选用不同目数的磨片),清除浮尘。
3、细磨地面:用带有 100-300 目磨地机磨洗地面(应根据上一步粗磨后地面情况选用较高目数的磨片,例如 200 目、400 目或更高目数磨片),清除浮尘。
4、清洗地面:用水清洗地面灰尘、泥浆,吸干水分,晾干
5、撒布、滚涂材料:将混凝土密封渗透固化剂剂均匀撒布于地面上,固化不低于 2-4 小时
6、精磨地面:用细磨片(500 目-800 目)精磨地面
7、清洁地坪、晾干
8、二次撒布、滚涂材料:将混凝土密封渗透固化剂剂均匀撒布于地面上, 固化不低于 2-4 小时
9、精磨地面:用细磨片(1000目-3000目)精磨
10、清洁地坪、晾干
11、地坪抛光:用抛光机抛光地面
环保型土壤固化剂的主要分类以及主要的阐明分析
不断应用发展新型土壤固化剂,使其种类在不断的涌现出现,根据不同的分类标准规范,可以分化出不同的种类。其中根据土壤固化剂成分的结构组成可以有效的分为离子化合物类型、有机化合物类型、无机化合物类型、以及生物复合酶类型。如果按照土壤的外观形态进行了分类,主要分为液态和固态两大类。根据土壤作用机理的不同可以分为化学应用、物理应用以及化学物理结合应用过程。以下本文主要对具有代表性的节能环保土壤固化剂进行简要的分析阐明[1]。
(一)对于离子类类型的固化剂进行阐明分析
离子类的土壤固化剂常常以液态的形式存在,能够更好的溶于水中,是一种强电离子化合物质。离子类的土壤固化剂在溶于水中之后能够分解出大量的阴离子,使其具有一定的导电性能分散在相关的土壤结构当中,能够使得阴离子与土壤的表面的压力进行以后的结合,在阴阳离子有效的结合之后,能够形成一定的电镀薄膜,必将产生一定的电势势能下降,在土壤颗粒之间能够更好的提高相应的吸引能力。此外土壤颗粒表面被相应的电离子所中和,使得颗粒状水分子能够以自由水的形式进行以后的排出,能够更好的提高土质结构的稳定性。
此外离子类土壤固化剂能够为整个园林建设施工提供良好的操作便利性,同时整个的操作成本相对较低,但是在具体的施工过程当中,需要大量的水作为主要的催化剂,如果在大量的干旱地区进行对此应用,将会难以表现出应用的效果和作用。
此外离子类土壤固化剂不适合于酸碱大于7的高强碱性土地。这样将会很大程度限制其应用和发展[2]。
(二)无机类土壤固化剂进行阐明分析
无机类土壤固化剂往往是以粉末的形式存在,它是相关的无机类化合物有效的结合,同时配置一定的激发类化合剂,以及催化剂和稳定剂等有效的组成。其中此种类型的固化剂主要通过以下方式方法进行有效的实现应用。
1、水化反应过程,无机类的固化剂在水促进之下能够发生一定的水解反应和化学反应,通过形成的化合物成分不同,可以分为硅酸钙水化合物,氯酸钙水化合物等,化合物生成之后,能够促进彼此之间的交叉联系,形成稳定坚固的网状结构固体,更好的促进了土壤颗粒之间的相互联系作用,使得土壤结构变得更加的稳定牢靠,以此能够展现出更好的稳定性能。
2、离子之间的置换过程,在相应的反应之后,土壤颗粒表面容易吸附大量的低价等位的阳离子,在相应的无机固化剂桶水的有效结合之后,能够产生大量的高价等位阳离子,这时候低价的压力和高压压力容易产生一定的置换反应,它的降低土壤颗粒表面的整体电位势能,使得土壤颗粒能够加剧成为一体,对于一土壤结构的稳定性和整体的强度,都会有显著的提升[3]。
3、晶体晶化反应,在某些稳定机遇相应的土壤结构结合之后能够产生一定的晶体晶状物体,土壤当中大量的水分子能够与晶体晶状水化合物进行的结合,从而能够被整个的固定。此外,晶体性的结晶化合物能够在土壤颗粒当中进行有效的穿插,这样将会对土壤的整体强度起到良好的促进作用。
(三)有机类土壤固化剂进行阐明分析
有一类的土壤固化剂往往也是以液体的形式进行存在,在水中极易溶解。目前主要是由树脂环氧结构,玻璃改型水结构,硫磺油高分子化合物结构进行相关的比例配置而成。有机土壤固化剂的作用机理,主要是通过增强土壤颗粒表面的强大吸附能力,不断的缩减颗粒与颗粒之间的间隙,不知道两者之间的有效吸引力,在通过一定的碾压施工,可以达到规范化的施工强度要求标准。在整个的实施过程当中,主要是通过物理反应进行有效的实施。并没有改变土质物理结构。在整个的应用实施过程中能够保证土壤当中的每一个分子都不会受到任何的损害及伤害[4]。
有机类土壤固化剂所展现出的优势特点是使用浓度较高,具体的用量较少,运输更加的简便,施工过程更加的方便自如,对于整体的土壤强度能够更好的掌控,相对适用于更加广泛。但是往往容易受到外在环境的影响,使得寿命周期不到有效的保障。
(四)复合类土壤固化剂进行阐明分析
复合类土壤固化剂是将有机固化剂材料以及无机固化剂材料,通过一定的比例配合形成一种新型的复合固化材料,其中大部分情况都是以液体固化形式存在居多。此种新型的固化材料不一定能够有效发挥出有机材料的优点优势,同时还可以对无机固化材料稳定性较差的特点进行有效的提升,更好的避免由于干缩性原因而造成整体结构的破坏,使其能够达到工程具体技术的要求标准。