

濟(jì)南華晟新型建材有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 其他建筑建材
華晟建材-特種聚合物抹面砂漿-聚合物抹面砂漿
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濟(jì)南華晟新型建材有限公司
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所在地區(qū)
山東省濟(jì)南市
主營(yíng)產(chǎn)品
同以往的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)具有同樣的體系。本加固方法的基本原理是:不銹鋼絲網(wǎng)通過(guò)粘合強(qiáng)度及彎曲強(qiáng)度的滲透性聚合灰漿附著,與原本的混凝土形成一體。不銹鋼絲網(wǎng)使剛性增加,在提高耐荷力的同時(shí),可防止因聚合灰漿導(dǎo)致的耐久性降低。
聚合物砂漿
聚合物砂漿是一種既具有高分子材料的粘接性,又具有無(wú)機(jī)材料耐久性的新型混凝土修補(bǔ)砂漿;抗壓強(qiáng)度高,固化迅速,粘接性能好; 有很好的保水性能和抗裂性、高耐堿性、耐紫外線;操作簡(jiǎn)便,可潮濕基層施工,健康環(huán)保。使施工步驟變得簡(jiǎn)單、方便,耐久性與混凝土同步,縮短工期,可確保經(jīng)濟(jì)性。


聚合物砂漿的用途
利用不銹鋼鋼絞線網(wǎng)的加固方法適用于所有結(jié)構(gòu)易彎曲的結(jié)構(gòu)物的加固。特別適用于土木建筑的代表性彎曲結(jié)構(gòu)――鋼筋混凝土橋梁的平板橫梁上,還適用于橋墩的中央部位及主塔軸部,以及道路的龜裂部位。同以往的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)具有同樣的體系。本加固方法的基本原理是:不銹鋼絲網(wǎng)通過(guò)粘合強(qiáng)度及彎曲強(qiáng)度優(yōu)修 的滲透性聚合灰漿附著,與原本的混凝土形成一體。不銹鋼絲網(wǎng)使剛性增加,在提高耐荷力的同時(shí),可防止因聚合灰漿導(dǎo)致的耐久性降低。
聚合物砂漿的作用機(jī)理
聚合物砂漿結(jié)構(gòu)的形成過(guò)程十分復(fù)雜,包含了物理和化學(xué)2種作用方式,使得其改性原理較為繁雜。雖然關(guān)于聚合物砂漿改性機(jī)理的研究很多,但均處于探索階段,現(xiàn)階段主要是從2個(gè)方面對(duì)其改性機(jī)理進(jìn)行研究:聚合物膠結(jié)作用的基本原理和聚合物與水泥相互作用機(jī)理。
被普遍認(rèn)可的2種聚合物膠結(jié)原理是吸附和擴(kuò)散。吸附是指聚合物分子剛分散到砂漿中時(shí),在范德華力、氫鍵和某些化學(xué)力作用下,與砂漿中的水泥顆粒和水化產(chǎn)物相互吸引靠近,產(chǎn)生一定的粘結(jié)力。隨后,水泥水化產(chǎn)生陽(yáng)離子(Ca2+,Mg2+,A13+),若聚合物中含有羥基(—OH)、羧基(—COOH)、碳碳雙鍵(C=C)、胺基(—N—)、醚基(—O—)等官能團(tuán),這些陽(yáng)離子和官能團(tuán)可視為具有電子提供能力的Lewis堿和Lewis酸,聚合物與水泥漿在酸堿結(jié)合作用下相互粘結(jié)。擴(kuò)散作用是指聚合物分子在熱運(yùn)動(dòng)、電性能及物理攪拌作用下,其柔韌性鏈狀結(jié)構(gòu)相互交織、擴(kuò)散,達(dá)到膠粘。
隨著聚合物水泥砂漿的推廣應(yīng)用,許多學(xué)者從微觀結(jié)構(gòu)方面對(duì)不同種類的聚合物改性作用進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)不同的聚合物改性機(jī)理存在許多差異。在眾多學(xué)者研究的機(jī)理模型中,最著ming的是日本教shou大濱加嚴(yán)(Yoshihiko Ohama)的Ohama聚合物成網(wǎng)模型和Konietzko雙重網(wǎng)模型。Ohama模型指出,形成聚合物砂漿結(jié)構(gòu)的過(guò)程需經(jīng)過(guò)3個(gè)階段。第1階段:在攪拌過(guò)程中聚合物顆粒均勻分散在水泥漿體中,伴隨著水泥水化的進(jìn)行,水泥凝膠逐漸形成,體系中的Ca(OH)2也達(dá)到了飽和狀態(tài),部分聚合物顆粒吸附在水泥凝膠與未水化的水泥顆粒表面。第2階段:隨著水化繼續(xù)進(jìn)行,水分不斷減少,水泥凝膠出現(xiàn)孔隙結(jié)構(gòu),部分聚合物逐漸填充于毛細(xì)孔隙中,隨著毛細(xì)孔中水分的減少,聚合物顆粒發(fā)生絮凝,在水泥水化凝膠產(chǎn)物及未水化水泥顆粒表面形成聚合物薄膜,并與骨料相粘結(jié),而部分聚合物填充了水泥凝膠體系中的大孔隙。第3階段:隨著水化過(guò)程的推進(jìn),絮凝的聚合物顆粒最終形成連續(xù)的聚合物網(wǎng)結(jié)構(gòu)。Konietzko指出,Ohama模型并不適用于解釋所有的聚合物砂漿結(jié)構(gòu)。Konietzko模型分為4個(gè)階段,前3個(gè)階段與Ohama模型基本一致,第4階段為聚合物膜與水泥硬化漿體都形成空間連續(xù)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),相互交織形成雙重網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)并將集料包裹在中間。
