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<正> 不同类型的阻锈剂,引入水泥混凝土体系中它们的化学作用及其特征目前尚不清楚。本文就此问题的化学和电化学特征进行探索。至今用于混凝土中的阻锈剂多以亚硝酸盐为主,对其它的阻锈剂,由于环境效应却很少认识,也没有进行过系统研究,如铬酸盐阻锈剂等。引发钢筋锈蚀的条件和机理曾进行过详细的研究,而且研究范围已扩大到阻锈剂的综合效应。氯离子在钢筋锈蚀过程中的作用及其阻锈剂对氯离子的反锈蚀 相似文献
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采用有机元素分析仪、快速氯离子测定法(RCT)、电化学阻抗谱法(EIS)和弱极化法,研究6种胺类有机物在混凝土中的电迁移能力、氯离子的排除情况及通电前后钢筋锈蚀的变化情况.结果表明:相同条件下,不同的胺类阻锈剂在混凝土中的电迁移能力和存留能力不同,且胺类阻锈剂种类对氯离子的排除影响不大;双向电渗技术的除氯效果比电化学的除氯效果弱,但双向电渗后钢筋附近混凝土孔隙液中阻锈剂的含量是氯离子含量(质量摩尔浓度)的2~7倍;双向电渗后混凝土保护层电阻增大,钢筋的锈蚀速度由通电前的电荷传递过程控制转变为氧气在混凝土中的渗透速度控制,钢筋的腐蚀电位显著提高,从而使钢筋的耐蚀性能得以提高. 相似文献
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测试了水泥基砂浆的抗氟离子渗透性能及钢筋砂浆电极的极化电位,研究了不同阻锈剂、矿物掺合料对砂浆抗氟盐锈蚀性能的影响规律。结果表明,1.5%乙醇胺与0.5%三乙醇胺复掺,砂浆中钢筋表现出优异的抗氯盐锈蚀性能;掺入20%矿渣粉及10%粉煤灰,砂浆抗氯离子渗透性能优于其它各组;乙醇胺、三乙醇胺作复合阻锈剂,同时复掺矿渣粉、粉煤灰掺合料,复合砂浆的抗氯盐锈蚀性能最佳,且对力学性能无明显影响,适用于锈蚀混凝土结构的修复。 相似文献
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在混凝土中添加阻锈剂是防止或延缓钢筋腐蚀的一条有效途径。本文首先采用过滤水泥净浆的方法对阻锈剂组分之间的协同作用进行了研究,在此基础上设计出一种环保型钢筋阻锈剂,同样采用水泥净浆的方法对其阻锈剂效果进行评价,而后分析了GCI系列钢筋阻锈剂的阻锈机理。结果表明,GCI系列钢筋阻锈剂具有优良的阻锈效果,能够对氯盐环境中的钢筋起到有效的保护作用。 相似文献
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新型钢筋阻锈剂的合成及其阻锈性能的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
合成了一种含有氨基和羧基的有机阻锈剂,并通过试验用硬化砂浆法研究了废阻锈剂在掺有氯离子的砂浆中对钢筋锈蚀的抑制作用,同时与常用的亚硝酸盐的阻锈敏柴进行了比较。结果表明,浚新型阻锈剂能够有效地阻止钢筋表面钝化膜的破坏,比亚硝酸盐具有更好的阻锈效果。 相似文献
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采用14种阻锈剂,用半电池电位法和劈裂观察法研究了抗氯盐高性能混凝土中阻锈剂的长期阻锈效果,研究确定适宜的阻锈剂长期阻锈效果评价方法;并通过与盐水浸渍试验和钢筋锈蚀快速试验(硬化砂浆法)结果对比,探讨快速阻锈性能试验方法的可靠性。结果表明:半电池电位法和劈裂观察法两种方法均有较好的判别阻锈剂长期阻锈效果的能力,可以共同使用判断阻锈剂的阻锈效果;快速阻锈试验结果与长期试验结果存在较大差异,快速试验结果仅能用作阻锈剂初步选择,不能用作阻锈剂在抗氯盐高性能混凝土中具有长期阻锈效果的判据。 相似文献
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目前,瑞士西卡公司针对混凝土钢筋锈蚀的难题,开发了新一代的渗透型阻锈剂——西卡903阻锈剂(Sjka Ferro Gard 903),使用时只需将其涂刷在混凝上表面,该阻锈剂便可自动渗入混凝土中高达80mm以上,并吸附到钢筋表面形成一层保护膜。如果混凝土对水或气体不具备可渗透性,则该阻锈剂也无法深入,但这种情况下钢筋锈蚀的危险性也较小。这种阻锈剂由多种氨基酸与特种无机物组成与复合而成,可在钢筋表面形成100~1000埃厚的保护膜,该产品渗入混凝土中的原理与钢筋生锈的原理一致,它以液态、气态、离子态渗入混凝土中,所有能产生锈蚀的地方,该产品便可到达。同时,由于它对钢筋比对氯离子有更强的吸附力,因此它可将钢筋表面的氯离子置换出来,在钢筋表面形成比较牢固的保护膜,从而防止钢筋进一步锈蚀。这种阻锈剂并不是将氯离子从混凝土中萃取出来, 相似文献
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采用动电位极化测量和电化学阻抗谱法,结合氯离子浓度、阻锈剂浓度及溶液pH值这3个影响因素,研究6种胺类有机物(三乙烯四胺、二甲胺、N,N 二甲基乙醇胺、1,6 己二胺、胍及乙醇胺)在有氯盐存在的模拟混凝土孔隙液中对钢筋锈蚀行为的影响.结果表明:随着氯离子浓度的增加,同一阻锈剂的阻锈能力下降;相同氯离子浓度下,不同的胺类阻锈剂阻锈效果不同;在pH=1250情况下,当阻锈剂浓度与氯离子浓度比值接近1时,二甲胺、1,6 己二胺、胍及三乙烯四胺的阻锈效果比较理想,而乙醇胺和N,N 二甲基乙醇胺阻锈能力较弱;当阻锈剂浓度偏低时,其没有明显的阻锈效果,甚至有可能形成阳极腐蚀而加速钢筋腐蚀;随着溶液pH值的降低,钢筋的耐蚀性能降低,同一阻锈剂的阻锈效果下降. 相似文献
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表面涂抹阻锈剂对低强度混凝土耐久性影响的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对采用阻锈剂进行表面处理的低强度混凝土(C10、C15、C20)试件的耐久性进行了试验研究.研究结果表明:在混凝土表面涂抹阻锈剂后,阻锈剂能有效地阻止了二氧化碳在混凝土中的扩散,提高了低强度混凝土的抗碳化能力.在混凝土表面涂抹阻锈剂后,强度等级较低的混凝土抗碳化能力提高值要大于强度等级较高的混凝土;即使在混凝土强度较低的情况下,阻锈剂也能有效地阻止氯离子的渗透,提高低强度混凝土抗氯离子渗透能力;在混凝土表面涂刷阻锈剂后,对低强度的混凝土的抗锈蚀也有一定作用,混凝土强度越高,效果越好.在低强度混凝土表面涂刷阻锈荆后,也能有效降低钢筋的锈蚀量,对低强度混凝土中的钢筋起到了有效地保护作用.这些研究成果可为低强度混凝土结构的耐久性评估提供一定的参考. 相似文献
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混凝土中钢筋腐蚀与防护技术(6)——钢筋阻锈剂和阴极保护 总被引:14,自引:0,他引:14
1 钢筋阻锈剂 1.1 钢筋阻锈剂的开拓与发展 世界上钢筋阻锈剂的研究与使用经历了很长的时期.日本是一个岛国,20世纪50年代就缺乏建筑用河砂,不得不开发利用海砂,既要解决海洋环境中氯盐腐蚀问题,又要设法防止海砂中氯盐对钢筋的侵害.1973年在冲绳发电站建设工程中,正式大量使用了钢筋阻锈剂.以后用量猛增,到1980年,每年有160万m3混凝土使用了钢筋阻锈剂(钢筋阻锈剂每年用量约1~1.5万t).1982年日本制定了<钢筋混凝土用防锈剂>(JISA6205)工业标准,建设省还发布指令文件(597号文、142号文等),要求在使用海砂或环境氯盐可能超标时,必须使用钢筋阻锈剂. 相似文献