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新闻:张家口渗透结晶型防水涂料厂家地址河池资讯
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发布时间: 2020-3-26 14:09:22
价格: ¥6
品牌: 万昌
规格型号: 50
联系方式: 15011438012
最小起订:
编号: 1060972552
发布者IP: 58.211.2.24
  • 详细说明
规格: 50 品牌: 万昌 产地: 北京北京 运输说明: 50

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采用聚乙烯吡咯烷酮对可膨胀石墨进行表面修饰.研究了表面修饰前后可膨胀石墨以及用量对水性超薄膨胀型钢构防火涂料防火性能的影响.结果证明:与表面未修饰可膨胀石墨相比,表面修饰后的可膨胀石墨在水中有很好的分散性,对涂料防火性能有更显著的提高作用;当表面修饰后可膨胀石墨用量为3.2%(质量分数)时,防火涂料的防火性能,可使样板背温较长期保持在288℃.
水泥基渗透结晶型防水涂料

一、产品简介
水泥基渗透结晶型防水材料是本公司技术人员经过重复的试验和探索研发而成的一种无、环保、可透气、渗透活化物质的灰色粉状高科技产品。它是由波兰特水泥、精细石英砂及多种活性化学成份精心配制而成的。与水作用后,材料中包含的活性化学物质经过载体水向混凝土内部渗透,在混凝土中产生不溶于水的结晶体,堵塞毛细孔道,因而使混凝土致密、防水。

二、技术性能
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针对风力发电机叶轮设计复杂、造型困难的问题,根据Wilson法的设计流程,运用Wilson算法对15kW的风机叶片进行气动外形参数的计算,应用Matlab软件的fmincon化函数对叶片各叶素的弦长和扭角进行调优。开发了小型风机叶片气动外形设计的通用程序,将设计结果直接导入SolidWorks中,可自动生成叶片的三维实体模型,省去了大量的数据转换和存储流程,实现了叶片的、智能化设计,解决了Matlab与SolidWorks之间的数据传输问题,提高了风机叶片设计和造型的精度、效率。


产品按物理学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型两类类型,匀质性和物理力学性能符合“水泥基渗透结晶型防水材料”标准(GB18445-2001)。主要物理力学性能见下表。


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采用单轴贯入试验,测定了泡沫沥青再生混合料在不同条件下的抗剪强度.试验表明:集料级配在规定范围内时,泡沫沥青冷再生混合料抗剪强度;加入1.5%(质量分数)的水泥可以使泡沫沥青冷再生混合料抗剪强度提高5倍左右;沥青的发泡效果决定了对应抗剪强度的沥青用量,发泡效果越好,对应抗剪强度的沥青用量越小;沥青黏度越高,相同沥青含量下泡沫沥青冷再生混合料的抗剪强度就越高;采用40℃烘箱养生3 d的试件其抗剪强度与自然养生10 d的试件相当;温度从40℃升至60℃,泡沫沥青冷再生混合料抗剪强度则下降一半.


? 无、无味、确保零污染。
? 可与水搅拌刷涂或喷涂于混凝土表面,也可以将其以干粉撒覆并压入未凝固的混凝土表面。
? 防水层具有无惧磕碰,可以承受一定的外力作用。
? 具有细微裂缝的自愈能力。
? 产品施工容易,操作方便,容易掌握。

四、应用范围
水泥基渗透结晶型防水材料主要应用于混凝土结构表面的防水施工,结构开裂、渗水点、孔洞的堵漏施工,地铁车站、地下连续墙、隧道、涵洞、水库堤坝的防水和堵漏施工,工业与民用地下室、屋面、厕、浴间混凝土建筑设施的所有水泥基面的防水施工,以及混建筑设施的所有水泥结构弊修理。


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采用动态差示扫描量热法(DSC)研究了玻纤/环氧树脂预浸料体系的固化流程,考察了玻纤对环氧树脂固化动力学的影响;利用Kissinger法和Crane公式计算了体系的反应活化能、指前因子、反应级数等固化动力学参数。结果证明,玻纤使环氧树脂体系的理论凝胶化温度、固化温度和后处理温度升高;同时,增大了固化反应活化能,而固化反应的反应级数几乎不变。说明玻纤使环氧树脂体系固化反应变难,但不改变其固化反应机理。




五、施工说明

1、涂刷法:先将水泥基渗透结晶型防水材料与清水按4:1的质量比,用机械进行混合,均匀搅拌产生黏稠状;而后将配制好的涂料分二遍涂刷在已经处理好,并已预湿的混凝土表面上。涂刷第二遍涂层能在遍涂层仍潮湿时进行涂刷。

2、刮涂法:同上配法,将配制好的涂料分二遍均匀刮涂。

3、随撒法:当浇筑的混凝土初凝时,将水泥基渗透结晶型防水材料均匀地撒在混凝土表面,立刻用木抹子或磨光机进行压光处理。

4、用量
涂料用量为1.0-1.2kg/ m2,涂层厚度应大于0.8mm。

六、注意事项
1、在室外例如阳光下,湿度低,请勿让浆料干掉。如见干燥,应立刻喷水一遍。
2、大范围办法是分区做,浆料勿调太多;
3、此方法适用于所有修理,包含补裂缝,大范围加厚及破裂


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为了揭示浇筑式沥青混合料超热老化机理,采用傅里叶红外光谱法(FTIR)和热失重法(TG)实时追踪扫描了微观尺度下浇筑式沥青不同超热温度下分子基团以及轻质组分的变化趋势,分析了超热温度下挥发和氧化对改性沥青老化的影响进程.结果证明:在超热温度下,挥发对浇筑式沥青混合料老化所起的效果明显,而且一直贯穿整个超热老化流程,而氧气浓度决定了氧化在其整个老化流程中的效果时间,在高氧气浓度下,氧化主要发生在老化前期,而老化后期轻质组分的挥发起主导作用.

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