水泥基渗透结晶型防水材料有哪些?

2024-05-19 05:15

1. 水泥基渗透结晶型防水材料有哪些?

水泥基渗透结晶型防水材料有硅酸盐水泥、精选石英砂、特种活性化学物质等,为灰色粉末状材料,防水机理在于以水为载体,通过水的引导,借助强有力的渗透性,在混凝土微孔及毛细管中进行传输、充盈,发生物化反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶体。
结晶体与混凝土结构结合成封闭的防水层整体,堵截来自任何方向的水流及其它液体侵蚀。达到永久性防水、耐化学腐蚀的目的,同时起到保护钢筋,增强混凝土结构强度的作用。



产品特点
1、具有非凡的防水能力。在混凝土界面涂刷两层该材料,即可承受1.5MPa以上的水压力。
2、在混凝土界面涂刷该材料所产生的物化反应渗透到混凝土内部,渗透深度可达200mm以上。且有独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力。
3、环保、无毒、无公害。
4、耐低温:-40℃、5h,无开裂,起皮剥落,无变化。
5、在混凝土界面涂刷该材料的形成的不溶于水的枝蔓状结晶体,将缝隙密实,堵塞渗透水路,小于0.4mm的混凝土裂缝都可填补与自我修复。
6、可确保在PH值3.0~11.0,温度-30℃~120℃的情况下保持超强的防水效果,并能保护钢筋及提高混凝土强度。
7、与其它材料兼容性好,其防水层表面可随意涂刷水泥砂浆、白灰膏、油漆、树脂涂料等材料。
8、施工方法简便,省工省力。对混凝土界面不需做找平层,涂刷后无需做保护层。

水泥基渗透结晶型防水材料有哪些?

2. 水泥基渗透结晶型防水材料要怎么使用?

刮涂法:清理防水涂层基面上的杂物和浮灰砂浆,对严重凹凸不平的混凝土基面进行修补。对水泥基
砼结构防水面上的油污、杂物铲除清理,然后用清水冲刷,在潮湿基面上进行施工涂刷防水材料如果
发现基面有严重渗漏处,应先将渗漏处处理后再使用本材料,才能确保工程质量。水灰比为0.3至
0.4比1,用量在1.4至1.6公斤/平方米,厚度为1.0mm(正负 0.05)为标准。
滚涂法:将材料按1.4至1.7公斤/平方米 的用量均匀的用滚筒滚在处理后的基面上。
干撤法:在混凝土浇注密实辗压平整后(混凝土未完全凝结前)进行施工。按规定用量均匀的撒在混
凝土表面即时压实抹光。终凝后检查是否有不良施工处并即时修补;若在暴晒情况下,应洒水保养注
意喷洒均匀不可偷工减料。

3. 什么是水泥基渗透结晶型防水材料

这个问题有点专业,来给解释下!水泥基渗透结晶防水材料是以水泥、石英粉等为主要基材,并掺入多种活性化学物质的粉状材料,经与水拌和调配而成的具有一定渗透功能的无机型防水材料。它无毒、无害、无味、无污染,符合环保标准,可安全用于饮用水等工程。
如何选购防水涂料,首先们要知道各种材质防水涂料的特点,一起看看。
1.硬性灰浆:也称刚性灰浆,乳液与砂浆的配比为1:4,刷完后不需对涂层进行处理,可直接贴砖,比较方便。固化后形成水泥硬块,不会起包渗水,其背水面的防水效果很好,是其最大优势。缺点在于此种灰浆硬度较高,容易随着基层的变形开裂而开裂,因此一般用于背水面的防水。
2.柔性灰浆:乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。
3.丙烯酸酯:纯液体,开盖即用。水性,可融于水,很容易与地面缝隙结合,形成坚固的防水层,防水效果较柔性灰浆更好。刷完后需要进行拉毛或者扬砂等表面处理,来增加摩擦性,易于贴砖。由于防水效果很好,柔性灰浆和丙烯酸酯更适合用于长期浸水的环境中。
4.单组分聚氨酯:室内外兼用,刷完很厚,约3毫米左右,而且弹张力在300%以上,很有弹力,任何基材的开裂都不会使其开裂,防水效果最好。虽然安全性能控制在环保要求之列,但此种防水涂料的气味较大,一般人难以接受,而且极个别品牌的环保性能不达标。聚氨酯呈胶状,很稠,施工时需要使用刮板,很费劲,比较复杂。刷完涂料后需要进行表面处理,拉毛或者扬砂来增加摩擦性,易于贴砖。
以上就是各种材质防水涂料比较详细的介绍,总的来说,判断防水材料主要考虑四个方面:①涂料应无沉淀、分层、结块;②没有浓烈刺激气味;③施工是否方便;④是否是正规品牌的产品。

什么是水泥基渗透结晶型防水材料

4. 什么是水泥基渗透结晶型防水涂料?

水泥基渗透结晶型防水涂料:一种防水材料

5. 如何正确使用水泥基渗透结晶型防水涂料?


如何正确使用水泥基渗透结晶型防水涂料?

6. 水泥基渗透结晶型防水涂料在混凝土基面防水效果怎么样?

做混凝土结构的基面防水选择水泥基渗透结晶型防水材料是很明智的,效果也是会让你满意的,为什么这么说呢?这是由该产品的六大特性来决定,接下来就为您详细介绍水泥基渗透结晶型防水材料的六大优越性能。1、提高混凝土抗渗性。抗渗性是水泥基渗透结晶型防水材料最基本的性能,使用过程中可以减小混凝土孔隙率,提高密实度,减少水渗入的途径,通过两次甚至多次的重复结晶,在适宜条件下结晶修复裂缝,防水抗渗效果显著且持久。2、抗碳化性。当水泥基渗透结晶型防水材料发生化学反应生成不溶性结晶物,填充、密实孔隙和裂缝之后,提高了混凝土的密实度,能有效阻止CO2等气体物质的入侵,减小混凝土的碳化程度。3、提高混凝土抗冻性。混凝土的冻融破坏机理中,都与水的存在有关,因此提高混凝土的密实度和抗渗能力,降低水的渗入量,可以有效提高混凝土抗冻性。4、裂缝修复性。混凝土中存在部分未水化或不完全水化的水泥颗粒,当混凝土开裂后有水渗入时,水泥基渗透结晶型防水材料的主要成分就是硅酸盐水泥,具有自愈合性,加上活性化学物质的存在,使自愈合性能比水泥更强。5、无毒、环保性。水泥基渗透结晶型防水材料是绿色环保型产品,与化学灌浆材料、聚合物材料或其他掺有高分子防水剂的水泥基材料相比,具有无毒无害的特点,对环境没有污染,可用于饮用水工程。6、节省施工周期提高施工效益。水泥基渗透结晶型防水材料施工前不需要防水面干燥,湿面也可以施工,不受气候影响,可以减少施工周期,成本较小。推荐品牌:雨虹防水、淞源防水等质量都不错。

7. 水泥基渗透结晶防水材料的适用范围

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、水库大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。

水泥基渗透结晶防水材料的适用范围

8. 浅谈“水泥基渗透结晶型防水材料”的应用?

随着人们环境保护意识的逐步提高,无机环保型防水材料应用范围越来越广,“水泥基渗透结晶型防水材料”已逐渐成为地下混凝土结构防水堵漏工程的主要新型防水材料。国家主管部门为提高各地对该产品的认识,加速产品的市场推广应用,于二00二年颁布了国标GB18445-2001,同年,为适应工程需要,又在国标GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》中明确了验收标准,这对水泥基渗透结晶型防水材料的广泛应用起到了很好的推动作用。然而行业内还是存在一些不同的观点:有的认为混凝土本身具备自我抗渗能力,何必用这种渗透结晶型材料;有的感到此材料主要应用于地铁、隧道等大型项目,一般民用建筑采用渗透结晶型材料有些大材小用;有的对渗透深度和防水作用表示怀疑;也有的认为这类材料只适用于防水,不适用于堵漏工程等等。
一、要发挥防水材料防水和堵漏的共用性
渗透结晶型防水材料属于刚性防水材料,它具有其它材料难以比拟的二次抗渗性以及与结构的相融性。众所周知,混凝土结构最大的缺点就是开裂,结构的开裂就会带来渗漏,特别是地下工程,由于长期处于地下水的侵蚀和包围中,一旦开裂,渗漏特别严重。现在混凝土结构施工通过添加外加剂虽然能有效地控制结构前期的开裂,但是,结构在振动荷载、失水和降温引起的沉降、干缩和老化作用下产生的开裂渗漏是不能预期的,而防水的目的应该是针对结构后期开裂带来的渗漏,是一种预防性的措施,也就是说,怎样预防混凝土结构因不确定因素造成的开裂渗漏才是防水施工具有的实际意义。而因施工等原因造成的蜂窝状结构、钢筋孔产生的渗漏水现象,在结构形成的初期渗漏就开始了,这时的治理被习惯性称为堵漏施工。无论是防水还是堵漏施工都要对结构起到补强的作用,只有结构得到了补强,才能延缓渗漏的再次发生。
不妨举个实例,在浙江某会展中心的地下外墙防水施工中,因混凝土结构本身出现一些问题,基面蜂窝状情况比较严重,要返工事实上不太可能。施工单位在征得甲方、设计、监理等各方面认可后,果断采用“水泥基渗透结晶型防水材料”做地下外墙防水施工,设计每平方米用料2公斤,需要处理的基面,先采用堵漏的方式进行修复,再在基面表层做防水涂层,这样做既加强了混凝土结构的强度,也大大提高了结构表层的抗裂抗渗作用,使该项目顺利通过了土建结构的质量验收。
由于防水涂层的坚固,能有效封住结构基面微小开裂带来的渗漏。因此防水涂层的加强,不仅能增加水泥基渗透结晶型防水材料的水化反应空间,同时,也能确保防水涂层中有充足的活性水化反应物质来增加对混凝土结构的渗透结晶,对混凝土结构能直接起到补强的作用,这是聚氨脂涂料或其它防水材料所无法达到的良好效果。
任何事物都有它的两面性,水泥基渗透结晶型防水材料的防水原理其实不复杂,但如果缺少防水涂层的作用,渗透结晶物就吃不住高水压穿透,更抗不住结构开裂。反之,没有在混凝土结构内部的渗透结晶物,防水涂层再坚固,但缺少了抗水的密实度,照样要漏水。同样道理,在堵漏施工中,对渗漏结构的补强也就是做好堵漏施工的关键。笔者对防水和堵漏的概念是:防水是前期的措施后期的堵漏,堵漏是前期的手段后期的防水,只有把防和堵有机的结合起来,才能提高整体建筑工程的质量。
二、只有提高防水涂层的质量,才能达到真正的防水目的
水泥基渗漏结晶型防水材料的抗渗防水作用是显著的,但如何真正有效地发挥渗透结晶的作用,却有待重新认识。根据国家标准,试块在涂刷防水材料后的抗渗压力为1.2MPa,经过28天的养护,二次抗渗压力要求达到0.8MPa,以此类推,再过28天的三次抗渗压力是否更小,那么若干次后的抗渗能力呢?这和抗折抗压强度正好相反,这是否说明渗透结晶型防水材料每次抗渗能力的递减,随着时间的加长其防水能力也在衰退呢?其实不然。试验室里的测试数据,和实际工程运用情况往往是有一定差异的。“水泥基渗透结晶型防水材料”因其活性化学物质渗透结晶的特性,随着时间的推移,它的防水效果反而会越来越好,这一点,已经被大量工程实例所证实。当然,如果混凝土结构施工质量好,在正常没有渗水的混凝土结构基面上,用任何防水材料作防水施工表面效果都会是不错的。但一旦结构开裂带来渗漏,那么防水施工所带来的实际意义到底有多大?因此,只有把防水材料的施工确定在提高涂层的防水质量上,结合结构补强,才能达到真正的防水目的。
要提高涂层的防水质量,确定每平方米多少材料用量其实也是做好防水施工的关键,特别是水泥基渗透结晶型防水材料,存在着一个水化反应空间问题,也就是说,防水材料用量越多,防水涂层越厚,水化反应空间也就越大。反之则越小,有限的水化反应空间,要催化更多的活性化学物质产生更多的渗透结晶也是有限的。所以我们必须强调,涂层厚度按国标要大于0.8㎜,一般不超过2㎜,其间关键是和成本控制形成一个最恰当的比例。
无论是何种原因产生的渗漏,都是因为这个部位就是该结构的缺陷处,常规的用聚氨酯压浆的堵漏施工,它的施工方法不可能增强结构的补强,只是维持了结构原来的破坏状态,再说聚氨酯的聚化物长期浸泡在水中会逐渐变成糊状物而失去抗水性,一旦表层封堵结构裂开就丧失了堵漏的作用。因此,提高防水涂层的质量就显得更为重要了。
还是举个实例,在南京地铁三山街站站台层底板裂缝的堵漏施工中,施工单位只用渗透结晶型防水材料进行实堵,该站站台层底板开裂缝宽有1毫米左右,属严重的贯穿渗水缝,施工中先开凿堵漏槽,规格为10×12厘米的“U”形状,在槽内用速凝型材料干粉来进行吸水初堵,止水后用比槽相应宽的钢丝网片紧贴堵漏材料,再用缓凝型材料进行精堵至接近槽口剩2~3毫米,然后再用比槽口两边各宽3厘米的钢丝网片罩住槽面,用“水泥基渗透结晶型防水材料”做防水涂层抹平覆盖住钢丝网片。这样的施工其特点在于:首先,渗透结晶型防水材料的自膨胀率一般在0.24~0.79之间,10厘米宽的堵漏结构其膨胀值大约1毫米左右,能有效地补偿底板开裂缝微小的再张开,下层的“U”型钢丝网片在裂缝再张开的过程中起缓冲作用,上层的网片是防止今后地铁在运行中的震动把堵漏结构震裂,其实都是为加强堵漏结构的拉应力来确保堵漏结构的完整,以封堵住底板的漏水,再加上表层的防水涂层的抗渗作用,可以说是万无一失了。这虽然是个特例,至少可以说明,无论是混凝土结构防水还是堵漏,都是在混凝土结构表层起到一个防挡水的作用。要想真正达到防水目的,就必须提高防水涂层的质量,“水泥基渗透结晶型防水材料”由于施工简单而往往容易使施工人员忽视这个问题,这在施工过程中应该引起我们的重视。
三、水是决定渗透结晶深度的主要因素。
混凝土结构的裂渗是个世界性的问题,许多发达国家虽然解决了结构前期的毛孔渗水问题,但终究解决不了结构的开裂带来的渗漏。结构的开裂就象人患了癌症,现在的医学水平虽不能根治,但能延长人的寿命。现在的防水技术也一样,防水材料虽不能根治混凝土结构的开裂,但最起码要有延缓结构开裂、防挡因开裂带来渗漏水的作用。
渗透结晶对防水到底有多大作用,在防水界尚有争论,通过几万倍的电子显微镜看到在混凝土结构中存在的晶体有多大的抗水作用,也许还不好评价,至于说通过长期的养护,结晶体能渗透到混凝土结构内部十几毫米或几十毫米甚至更多,到底渗透多深,厂家都比较含糊其辞。其实普通水泥通过水化反应本身就有结晶体生成,特别是现在应用较多的外加剂,都能通过水的作用催化水泥产生更多结晶体。
水泥基渗透结晶型防水材料确实能产生大量结晶,但渗透的深度还受条件限制,受到地下水酸碱度的影响,更受混凝土结构毛孔分布结构的影响,因为混凝土结构中的毛孔是由水泥浆包裹砂粒,水泥沙浆包裹石子的网格状错迭结构。根据我们的研究和分析,只要水通过混凝土结构防水表层对结构的侵淫有多深,那么结晶体的渗透就可能有多深。好比蜂窝结构、开裂缝造成的渗水,渗透结晶是根据水的回流来决定的,水在流动过程中碰上防水涂层产生回流,把防水涂层中的有效活性化学物质带到了内部与结构内部的游离子反应生成结晶物。因此,水的回流有多深那么结晶体的形成也应该有多深,多棱柱状的结晶体在毛孔和开裂缝内形成团状结晶体,吸附在孔缝壁间吸水膨胀,起到止水的作用。在无水状态下,防水涂层中的结晶体就不太可能会被激化渗透(碳激化的类似产品除外)。这也是为什么渗透结晶型防水材料,在施工过程中必须先把混凝土基面湿润的主要原因。所以说防水涂层所产生的结晶,部分通过水对结构表层的侵淫式回流渗透到了结构表层内部毛孔中,充实了毛孔中的结晶含量使结构表层更加密实,而大量结晶体则停留在涂层毛孔中吸水膨胀密实防水涂层。这种防水效果,绝对不是混凝土自防水所能达到的。
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