CPA海港混凝土抗蚀增强剂
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CPA海港混凝土抗蚀增强剂

  合肥三元CAL纤维膨胀剂是以高分子减缩成份,四元膨胀成份及高强度的聚丙烯纤维,经科学复配而成;CAL纤维膨胀剂具有早期强度高、效能大,从而达到补偿收缩,提高混凝土抗裂抗渗的作用。纤维在混凝土中乱向分部形成立体网状结构,膨胀组分补偿收缩,高分子减缩成份,起到粘接憎水,缩小毛细孔,减少孔壁的收缩应力,使膨胀能做更多有效的功,能很大程度减免裂缝,控制有害裂缝出现。CAL纤维膨胀剂系列产品是国内新一代多功能抗裂型纤维膨胀剂,包括:CAL-1聚丙烯纤维膨胀剂,CAL-2聚丙烯棒状纤维膨胀剂和CAL-3钢纤维膨胀剂。CAL纤维膨胀剂中的单丝纤维以单位体积内较大的数量均匀分布于混凝土内部,故微裂缝在发展的过程中遭遇到纤维的阻挡,消耗了大部分能量,三个不同的膨胀源水化的速度不同,在混凝土形成的过程中,建立起早期、中期、后期不同的微膨胀力,抵御混凝土在形成过程中不同时期的收缩力,所以裂缝难以进一步发展,从而阻断裂缝的发展,达到抗裂的作用。尤其是纤维的加入就同在混凝土中掺入巨大数量的微细筋,在混凝土中形成二次加筋效应,使膨胀组份在限制条件下更充分的发挥,形成的叠加效应使混凝土更加密实、稳定;很大程度减弱了开裂的进程,提高了混凝土的断裂韧性,而这单靠加强钢筋是不能实现的。纤维在混凝土中乱向分部形成立体网状结构,膨胀组份补偿收缩,可再分散高分子聚合物,起到粘结憎水的作用。三者互生互补产生的叠加效应,能很大程度上的减免裂缝,控制有害裂缝出现,使混凝土有新的生命力。自应力混凝土掺聚合物纤维膨胀剂的自应力混凝土的性能应符合《自应力硅酸盐水泥》JC/T218的规定。
CAL纤维膨胀剂 掺量:密实防水混凝土4-6%;补偿收缩混凝土按胶凝材料重量的6-8%;填充混凝土按胶凝材料重量的10-12%; 自应力混凝土按胶凝材料重量的12-15%;
注意事项: 加入CAL纤维膨胀剂,可合理替代胶凝材料; 加入CAL纤维膨胀剂后,混凝土粘聚性增强,彤落度有很小的损失,但不会对工作有不利影响。如确需提高彤落度,绝不可加大用水量,只能用减水剂来调节。 加入CAL纤维膨胀剂,仍应严格按照国家有关规程施工及养护,不可懈怠。
本品无毒,对钢筋无腐蚀,
CAL纤维膨胀剂机理
  1.增强抗冻能力在混凝土中加入CAL纤维膨胀剂,可以缓解温度变化而引起的混凝土内部应力的作用,阻止微裂缝的扩展;由于掺CAL纤维膨胀剂的混凝土孔隙中有大量生成的钙矾石晶体,并与C-S-H凝胶同时生成,随着水化时间的增长,晶体与凝胶交结在一起,使该混凝土的总孔隙率比普通混凝土减少40%左右。因此,经过100次冻融循环实验,其强度损失为普通混凝土的40%。抗渗能力的提高也有利于其抗冻能力的提高。在寒冷地区,街道、停车场、超薄板区域、人行道使用聚合物纤维膨胀剂混凝土后,都有效地减少了冻裂的问题。实践及研究都表明,聚合物纤维膨胀剂可作为一种有效的混凝土温差补偿性抗裂手段。
  2.恢复补偿功能将试体放入水中养护14天测其膨胀率,然后放空气中任其干燥28天。失水后的试体产生微量干缩,重新放入水中后试体恢复失去的膨胀和自应力值,经试验,第一天恢复30%以上;第3天恢复40%-50%,14天基本全部恢复。微小裂缝自愈合性能如果蓄水池或建筑物地下室墙板由于某种原因出现微小裂缝,MPC中部分成份的AI和SO在CaSO4、Ca(OH)2溶液中,形成的针柱状钙矾石晶体,当重新接触水后继续增长,经过一段时间会发生物理和化学的结合,晶体大量填充缝隙,使裂缝愈合。
 3.抗碳化能力强.无缝施工设计规范规定,考虑混凝土收缩变形,每30m-40m设一道后浇缝,不但施工麻烦,延长工期,而且留下施工隐患。采用MPC裣收缩混凝土,以膨胀加强带取代后浇缝,实现连续浇注超长防水混凝土结构的新方法,见图:该方法的原理是在结构收缩应力最大的部位给予相应较大的膨胀应力补偿具体作法,MPC加强带的宽度约两米,带之间适当增加水平构造钢筋10%,带的两侧分别架设密孔铁丝网,防止混凝土流入加强带。施工时,先浇带外微膨胀(掺6%MPC)混凝土,浇到加强带时,改为大膨胀混凝土(掺12%MPC)混凝土,该处混凝土强度等级比两侧弹簧土高0.5MPa。如此连续浇注下去。这种取消后浇缝的连续浇注混凝土的方法,整体防水性好,大大缩短工期,但这种方法必须根据结构情况,灵活慎重应用。该方法已引起我国设计、施工界的极大兴趣,正在全国很多工程中应用,效果良好。
 4.耐混凝土侵蚀性能将掺MPC防水剂的混凝土试体分别放进0.02Naz-SO4溶液和海水中,定期检测其强度,结果见表:由此表可见,放在腐蚀溶液中试件的强度与水中养护的试件强度基本相同。这主要是掺MPC的混凝土密实度高,腐蚀溶液中的SO4-2和CI-难以渗入,因此,耐侵蚀性强。气密性好所谓“气密性”就是抗气渗性。掺MPC防水剂的钢筋混凝土,由于在钢筋的限制条件下,水化所产生的钙矾石晶体尺寸较小,分布较密,填充孔隙,随着养护时间的增加。钙矾石晶体不断填充孔隙,使孔隙逐渐减少,使混凝土更加密实,因此,气密性比普通混凝土提高2-3倍。

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