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分析对比了密封型和渗透型两种表面防护材料在不同环境中的性能,通过吸水率、结晶膨胀性能、抗碳化性能、氯离子电迁移系数、氯离子自然扩散性能和抗冻性能等指标进行评价。结果表明:吸附重腐蚀区宜选用密封型防护材料,对介质传输与化学腐蚀有良好阻隔作用,但不宜使用在冻融循环部分,该部分可以使用渗透结晶型防护材料;吸附普通腐蚀区宜选用硅烷类憎水密封型防护材料,对介质传输与化学腐蚀具有一定阻隔作用,控制每平方米涂覆量保障防护效果;无水位变化的区域宜选用渗透型无机表层强化材料,在较低成本下实现掺合料混凝土碳化的防护和养护的保障。 相似文献
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通过自行设计的离子空间传输试验装置,分析研究了硫酸盐和氯盐的空间传输性能,并通过测试硫酸盐和氯盐共存时产物的组成和形貌,分析硫酸根离子对氯离子固化行为的影响。结果表明,在SO42-与Cl-共存的情况下,Cl-在不同时间和空间传输量较纯溶液时均有减小,说明SO42-会阻碍Cl-的传输;SO42-与Cl-均可与水泥基材料的水化产物发生反应,其中SO42-反应生成AFt,Cl-反应生成Friedel盐,当两者共存时,Friedel盐生成量减少,说明SO42-会减弱Cl-的固化能力,从而减弱混凝土结构中氯盐的腐蚀破坏程度。 相似文献
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近年来,纳米材料改性技术已成为提升混凝土耐久性的发展方向,但传统纳米材料难分散、易团聚的特征导致混凝土工作性问题。针对上述传统纳米材料的问题,设计与制备了具备水溶性特征、可在水泥水化环境中自响应,且与Ca~(2+)原位反应形成纳米有机酸钙盐颗粒的新型纳米材料,研究了该纳米材料的构效关系及其对混凝土性能的影响,分析了提高混凝土耐久性的作用机理,介绍了该材料在实际工程中的应用情况。结果表明:与传统纳米材料不同,水化响应材料对混凝土工作性能和干燥收缩基本不产生影响;掺加0.9%的水化响应材料可实现混凝土氯离子电迁移系数与吸水率的显著降低,降幅达到50%以上。 相似文献
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We adopted a notch method to study the influence of crack width (macro level) on chloride transport and binding of cracked concrete under a non-steady state migration test. The results show that migration coefficient of cracked concrete increases with increasing crack width up to a critical value (0.43 mm), for the whole concrete or the area close to crack; the increase of migration coefficient could be independent from crack parameter when a critical crack width is reached. For chloride binding, Langmuir isotherms of cracked concrete samples exhibit the similar decreasing trend as crack width increases from 0.27 to 1.96 mm. The increased current value could be responsible for the trend based on the hypothesis of electric force. 相似文献
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