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全新上新-水玻璃/試驗儀天棋星子直銷
  • 全新上新-水玻璃/試驗儀天棋星子直銷
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貨物所在地:河北滄州市

地: 河北滄州天棋星子有限公司

更新時間:2024-07-08 08:02:34

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水玻璃是由堿金屬氧化物和二氧化硅結合而成的可溶性堿金屬硅酸鹽材料,又稱泡花堿,呈透明或半透明的無色或淺色黏稠液體,可用水以任何比例稀釋,是一種氣硬性的膠凝材料和耐酸防腐蝕的膠結材料。水玻璃/試驗儀天棋星子直銷

水玻璃/試驗儀天棋星子直銷概述:
水玻璃是由堿金屬化物和二氧化硅結合而成的可溶性堿金屬硅鹽材料,又稱泡花堿,呈透明或半透明的無色或淺色黏稠液體,可用水以任何比例稀釋,是一種氣硬性的膠凝材料和耐防腐蝕的膠結材料。
6.3.1.1水玻璃的生產
建筑工程中常用的水玻璃是硅酸鈉(Na2O • nSiO2)的水溶液。
鈉水玻璃的主要原料是石英砂、純堿或含硫酸鈉的原料。將原料磨細,按比例配合,在玻璃熔爐內熔融而生成硅酸鈉,冷卻后得固態水玻璃,然后在水中加熱溶解而成液體水玻璃。其反應式為
     nSiO2+Na2CO3 —Na2O • nSiO2+CO2
式中,n為水玻璃模數,即二化硅與化鈉的摩爾比。其溶解的難易程度與水玻璃模數n的大小有關。n值越大,水玻璃的黏度越大,黏結能力越強,越難溶解,但越易分解、硬化。建筑工程中常用水玻璃n值,一般為2.5?2.8 之間。
液體水玻璃常含雜質而呈青灰色、綠色或微黃色,以無色透明的液體水玻璃為。液體水玻璃可以與水按任意比例混合,使用時仍可加水稀釋。在液體水玻璃中加入尿素,在不改變其黏度下可提高黏結力。
6.3.1.2水玻璃的硬化
水玻璃在空氣中與二氧化碳作用,析出二氧化硅凝膠,凝膠因干燥而逐漸硬化,其反應式為
     Na2O •nSiO2 + CO2 + mH2O→ nSiO2 •mH2O + Na2CO
上述硬化過程很慢,為加速硬化,可摻入適量的固化劑,如氟硅酸鈉(Na2SiF6)或氯化鈣 (CaCl2),其反應如下:
    Na2O • nSiO2+Na2SiF6+7H2O →(2n+ 1)SiO2•mH2O+6NaF
硅鈉的適宜摻量為水玻璃質量的12%? 15%,如果用量太少,不但硬化速度緩慢,強度降低,而且未經反應的水玻璃易溶于水,因而耐水性差。但如果用量過多,又會引起凝結過速, 使施工困難,而且滲透性大,強度也低。加入氟硅酸鈉后,水玻璃的初凝時間可縮短到30? 60min,終凝時間可縮短到240?360min,7d基本達到強度。
水玻璃/試驗儀天棋星子直銷技術指標:
水玻璃的主要技術指標應符合表6-3-1的規定。


 

施工用水玻璃的密度(20℃)應按下列要求確定:
膠泥     1. 40?1. 43g/cm3
砂漿     1. 40?1. 42g/cm3
混凝土  1. 38?1. 42g/cm3
水玻璃/試驗儀天棋星子直銷性質:
(1)黏結強度較高   水玻璃有良好的黏結能力,硬化時析出的硅酸凝膠有堵塞毛細孔隙而防止水滲透的作用。
(2)耐熱性好  水玻璃不燃燒,在高溫下硅酸凝膠干燥得更加強烈,強度并不降低,甚至有所增加,用于配置水玻璃耐熱混凝土、耐熱砂漿、耐熱膠泥等。
(3)耐酸性強  水玻璃能經受除、過熱(300℃以上)磷酸、高級脂肪酸或油酸以外的幾乎所有的無機酸和有機酸的作用,用于配制水玻璃耐酸混凝土、耐酸砂漿、耐酸膠泥等。
(4)耐堿性、耐水性較差  水玻璃在加入后仍不能*硬化,仍有一定量的水玻璃。由于水玻璃可溶于堿,且溶于水,所以水玻璃硬化后不耐堿、不耐水。為提高耐水性,可采用中等濃度的酸對已硬化的水玻璃進行酸洗處理。
6.3.1.5水玻璃的應用
(1)耐酸材料  以水玻璃為膠凝材料配制的耐酸膠泥、耐酸砂漿及耐酸混凝土廣泛用于防腐工程中。
(2)耐熱材料  水玻璃耐高溫性能良好,能*承受一定高溫作用而強度不降低,可配制成耐熱混凝土和耐熱砂漿。
(3)涂料  利用水玻璃溶液可涂刷建筑材料表面或浸漬多孔材料,它滲入材料的縫隙或孔隙中,可增加材料的密實度和強度,增強抗風化能力。但不能對石膏制品進行涂刷或浸漬,因為水玻璃與石膏反應生成硫酸鈉晶體,會在制品孔隙 內部產生體積膨脹,使石膏制品破壞。
(4)灌漿材料  將水玻璃與氯化鈣溶液交替灌入土壤中,兩種溶液發生化學反應,析出硅酸膠體,起到膠結和填充土壤空隙的作用,并可阻止水分的滲透,增加土壤的密實度和強度。
(5)防水堵漏材料  將水玻璃溶液摻入砂漿或混凝土中,可使其急速凝結硬化,用于結構物的修補堵漏。另外,水玻璃加入各種礬的水溶液,可配制成水泥砂漿或混凝土的防水劑。
水玻璃/試驗儀天棋星子直銷試驗方法:
6. 3. 2. 1取樣方法
①水玻璃在小于或等于3桶時,每桶都要取樣;在3?10桶時,應在1/2桶數中取樣;多于10桶時,應在多余部分每4桶中取一試樣。
②取樣時,用內徑10?15mm的厚壁玻璃管插入攪拌均勻的水玻璃桶中1/2深度處,用拇指堵緊玻璃管上口,并同時將管和管內的水玻璃一起取出,然后將管內的水玻璃注入干燥、潔凈的玻璃杯內。
③自各桶內所選出的試樣放在一個桶內,仔細加以攪拌,待混合均勻后,抽出1kg作為平均試樣供試驗用。
④水玻璃數桶混合使用時,應先在大容器內充分混合均勻后再進行取樣;如分桶使用時,則應分桶進行試驗。
6. 3. 2. 2模數測定
(1)定義  水玻璃模數為其組成中氧化硅與氧化鈉的物質的量比值。
(2)儀器及試劑
①分析天平(感量1/1000g)。
②錐形玻璃瓶。
③鹽酸標準溶液(0. 5mol/L)。
④甲基紅指示劑(0.2%乙醇溶液)。
⑤氫氧化鈉溶液(0. 5mol/L)。
⑥1 : 1水醇溶液的溴酚藍指示劑。
⑦氟化鈉。
(3)氧化鈉含量測定  用萬分之一天平稱取試樣1g置于錐形瓶內,加蒸餾水50mL,搖勻。加入0.1% 1 : 1水:乙醇溶液的溴酚藍指示劑 1?2滴,以0. 5mol/L鹽酸溶液滴定,至藍色變為無色或略帶黃色為終點。
氧化鈉含量ω1按式(6-3-1)計算:
氧化鈉含量ω1(%) =( Vc×0.031)/GX 100 %    (6-3-1)
式中V——耗用鹽酸溶液的體積,mL。
       c—鹽酸溶液濃度,mol/L:
        G—試樣質量,g。
平行分析結果之差不得超過0. 1%。
④二氧化硅含量測定  在上述測定后的溶液內加入氟化鈉5g,搖勻,此時溶液又轉為藍色。加入0.2%的甲基紅指示劑1mL,溶液變為黃綠色。用0.5mol/L鹽酸溶液滴定至紅色,再 過量2?3mL,然后用0. 5mol/L氫氧化鈉溶液回滴至黃綠色為終點。
二氧化硅含量ω2按式(6-3-2)計算:
二氧化硅含量ω2(%) =  [(V1-V2)c×0.01502]/G×*  (6-3-2)
式中V1——耗用鹽酸溶液的體積,mL;
       V2——耗用氫氧化鈉溶液換算成鹽酸的體積,mL;
       c——鹽酸溶液的濃度,mol/L;
       G——試樣質量,g。
平行分析結果之差不得超過0. 2%。
(5)模數計算  模數按式(6-3-3)計算:
  模數Ms =ω2 / ω1×1.032           (6-3-3)
式中  ω1——二氧化硅含量,%;
         ω2——氧化鈉含量,%;
    1.032——氧化鈉分子量與二氧化硅分子量的比值。
(6)注意事項   如果只測模數,試樣可以不必稱量。取試樣5滴于500mL錐形瓶中,加水50mL,搖勻。以下操作同氧化鈉、二氧化硅的測定。
模數的計算也可由滴定的體積直接計算:
    模數=(B-CK)/2A                     (6-3-4)
式中A——*次滴定時消耗鹽酸的體積,mL;
       B——第二次滴定時消耗鹽酸的體積,mL;
       C——用氫氧化鈉回滴的體積,mL;
       K——1mL氫氧化鈉標準溶液相當于鹽酸標準溶液的體積,mL。
6. 3. 2. 3密度測定
(1)儀器設備
①量筒(250?300mL)。
②標準密度計(4位讀數)。
(2)試驗步驟
①將試樣置于250mL的量筒內,溫度調節至 20℃。
②把標準密度計(四位讀數)輕輕浸入試液內,待其停止下沉,然后平視液面,讀其密度計數值即為水玻璃的密度。
(3)結果評定  以兩次平行試驗的算術平均值作為試驗結果數值。
水玻璃/試驗儀天棋星子直銷調整方法 ;
(1)模數調整法
①水玻璃模數過低或過高時,可加入高模數或低模數的水玻璃,進行模數調整。調整時,將兩種模數的水玻璃在常溫下相混并不斷攪拌直至均勻。
加入高模數的水玻璃質量按式(6-3-5)計算:
       
 
式中 G——加入高模數水玻璃的質量,g;
        G1——低模數水玻璃的質量,g;
        M——高模數水玻璃的模數;
        M1——低模數水玻璃的模數;
        M2——要求的水玻璃模數。
②水玻璃模數過高(大于2.8)時,可加入氫氧化鈉(配成水溶液)進行模數調整。
調整時,將高模數的水玻璃置于容器內,然后加入氫氧化鈉的水溶液,并不斷攪拌至均勻。
加入化鈉的質量按式(6-3-6)計算:
       
 
式中G—— 加入氫氧化鈉的質量,g;
       G1——高模數水玻璃的質量,g;
       M1—— 高模數水玻璃的模數;
       M2——要求的水玻璃的模數;
       N——高模數水玻璃的氫氧化鈉含量,%;
       P——化鈉的純度,%。
(2)密度調整法
①水玻璃密度過小時,可加熱脫水進行調整。
②水玻璃密度過大時,可在常溫下加水進行調整。

圖片以實物為準:


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