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    新聞:邢臺水泥基滲透結晶型防水涂料多少錢
    發(fā)布者:yaoqin1  發(fā)布時間:2020-05-16 10:20:35

     水泥基滲透結晶型防水涂料特點:

      1、在界面涂刷兩層該材料,即可承受 1.2MPa以上的水壓力。

      2、在界面涂刷該材料所產(chǎn)生的物化反應滲透到內(nèi)部,滲透深度可達 100mm以上。

      3、在界面涂刷該材料的形成的不溶于水的枝蔓狀結晶體,將縫隙密實,堵塞滲透水路,小于 0.4mm的裂縫都可填補與自我。
     4、可確保在 PH值 3.0~11.0,溫度-30℃ ~ 120℃的情況下保持的防水效果,并能保護鋼筋及提高強度。

      5、與其它材料兼容性好,其防水層表面可隨意涂刷水泥砂漿、白灰膏、油漆、樹脂涂料等材料。

      6、施工方法簡便,省工省力。對界面不需做找平層,涂刷后無需做保護層。

      7、自動缺陷,被涂層封閉的活性物質(zhì)遇水后能在基層缺陷處產(chǎn)生二次結晶,具有自動微裂紋等缺陷的功能,抗基層變化強。

    :邢臺水泥基滲透結晶型防水涂料多少錢
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    采用粉煤灰陶砂和頁巖陶砂為輕細骨料,研究了水灰比mw/mc為0.4和0.3,引氣與非引氣情況下輕細骨料內(nèi)養(yǎng)護與普通28d抗凍融和抗鹽凍性能.結果表明:當水灰比為0.4時,輕細骨料內(nèi)養(yǎng)護抗凍融和抗鹽凍性能明顯低于普通,原因是輕細骨料內(nèi)養(yǎng)護28d飽水度明顯大于普通,但適量引氣可明顯提高其抗凍融和抗鹽凍性能;當水灰比為0.3時,輕細骨料內(nèi)養(yǎng)護抗凍融和抗鹽凍性能較好,無需引氣;同等條件下,輕細骨料筒壓強度越高,對應抗凍融和抗鹽凍性能越好.
    yaoqin1@--

      8、物化性能好:滲透性強,并有面耐堿的性能。

      9、防水效果好:能真正做到一次施工,經(jīng)久防水,名除返修的煩惱。

      10、環(huán)保性能好:本品以不為溶劑綠色環(huán)保,無毒、無味、無污染。

      水泥基滲透結晶型防水涂料母料主要:

      主要應用于結構表面的防水施工,結構開裂、滲水點、孔洞的施工,水庫、冷卻塔、水壩、隧道、屋頂廣場、停車平臺、電梯坑、游泳池、食品貯藏庫、污水池、橋梁結構、水族館、糧倉、高速公路、機場、停機坪、油池、運動場、地鐵車站、地下連續(xù)墻、隧道、涵洞、水庫大壩的防水和施工,工業(yè)與民用地下室、屋面、廁、浴間建筑設施的所有水泥基面的防水施工,以及混建筑設施的所有水泥結構弊維修。
    :邢臺水泥基滲透結晶型防水涂料多少錢
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    利用自主研制的高黏瀝青(HVA)設計了一種SMA-5型高黏瀝青混合料,室內(nèi)試驗評價了其路用性能和力學性能,并開展了工程應用.結果表明:SMA-5型高黏瀝青混合料具有良好的路用性能,其動穩(wěn)定度、破壞應變、凍融劈裂強度比和疲勞壽命均優(yōu)于SBS改性瀝青混合料,其中動穩(wěn)定度和疲勞壽命優(yōu)勢明顯;工程應用也證明了SMA-5型高黏瀝青混合料的應用潛力.
    基面(底材)處理:

    ·底材必須堅固、平整、干凈,無灰塵、油膩、蠟、脫模劑等以及其它碎屑物質(zhì);

    ·基面有孔隙、裂縫、不平等缺陷的,須預先用水泥砂漿修補抹平,伸縮縫建議粘貼塑膠條,節(jié)點須加一層無紡布,管口填充建議使用管口灌漿料;

    ·陰陽角處應抹成圓弧形(或V字型);

    ·確保基面充分濕潤,但無明水;

    ·新澆注的面(包括抹灰面)在施工前應讓其干固完全。

    使用方法:

    ·攪拌:先將液料倒入容器中,再將粉料慢慢加入,同時充分攪拌3-5分鐘至形成無生粉團和顆粒的均勻漿料即可使用;(使用攪拌器)。
    :邢臺水泥基滲透結晶型防水涂料多少錢
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    ·涂刷:用毛刷或滾刷直接涂刷在基面上,力度使用均勻,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根據(jù)使用而定),每次涂刷厚度不超過1mm;前一次略微干固后再進行后一次涂刷(剛好不粘手,一般間隔1-2小時),前后兩次垂直十字交叉涂刷,涂刷總厚度一般為1-2mm;如果涂層已經(jīng)固化,涂刷另一層時先用清水濕潤。

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    :邢臺水泥基滲透結晶型防水涂料多少錢采用熱孔計法測試了3,28,90d齡期下普通和高強孔結構特征及其變化,并與壓汞法、氮吸附法進行了比較,進一步分析了微孔結構及孔隙率與其宏觀力學性能的關系.結果表明:與壓汞法相比,熱孔計法能較好地表征中直徑小于100nm的孔結構變化情況.高強養(yǎng)護28d后,孔徑大于20nm的孔隙率變化較小,而在普通中這類孔仍然持續(xù)減少.相較于孔隙率的變化,孔徑分布的變化能更好地解釋宏觀性能的差異.對普通與高強來說,直徑小于20nm的孔對其宏觀力學性能的影響不大.

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