镁质胶凝材料隔热瓦

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划镁质胶凝材料隔热瓦新航程防火隔热瓦,内部为镁质胶凝材料,具有优异的隔热、防火功能,其隔热性能经权威部门检测,新航程保温隔热瓦导热系数为W/。新航程防火隔热瓦还具有突出的防火不燃和极好的物理力学性能:其防火等级经国家防火机构检测,达到不燃材料A1级;其物理性能经检测,横向抗折力达到4758N/m,纵向抗折力达到415N/m。新航程环保隔热瓦相对于其他同类产品的七大突出特点:一、环保性高:产品基材采用无毒、无辐射环保材料,制造过程及使用过程实现全环保,对人畜完全无害。二、隔热性能强:新航

2、程环保节能隔热瓦的导热系数是,在高温炎热的盛夏季节应用新航程隔热瓦的隔热效果,与水泥瓦比,瓦底温度要低8左右。三、耐酸耐碱:经环保工程部门测试,我司产品的耐酸耐碱范围是PH值2至12,在铝型材厂、纺织染整厂、造纸厂、陶瓷厂及精细化工园的厂房使用后,都得到好评。四、隔音好:尤其在暴雨、大雨的天气情况下,有显著的隔音效果。水泥瓦、石棉瓦、彩钢瓦在大雨、暴雨时,屋内都听到噼噼啪啪的令人烦燥的敲击声,而应用了本产品,则只会听到轻微的声音。五、密封防漏:本产品在安装衔接的过程中,使用抗老化的密封橡胶垫,能有效地防止渗漏现象。六、排水速度快:在暴雨、大雨的情况下,排水效果显著。水泥瓦、彩钢瓦由于槽坑浅、窄

3、,影响排水速度;莱镁瓦的槽坑深,储水量大,槽坑宽,阻力少,只要坡度合理,就能排水快不藏水,能有效缓解瓦面所承受压力,延长使用年限。七、抗台风好:本产品每平方自重公斤,最长的长度为米,只要钢构棚架结构合理,并能依照我司提供的安装手册进行安装施工,锚固,就具备了抗台风的功能。XX年8月强台风“黑格比”在江门市新会登陆,风力八级,周边的彩钢瓦、水泥瓦、塑料瓦都被台风掀起,而我们的瓦却岿然不动。新航程隔热瓦安全环保,性能优越,是今后瓦市场的主流产品,欢迎大家咨询选购。一、胶凝材料的定义与分类1、定义:凡能在物理、化学作用下,从具有可塑性的浆体逐渐变成坚固石状体的过程中,能将其他物料胶结为整体并具有一定

4、机械强度的物质。2、分类:.有机胶凝材料.无机胶凝材料3、水硬性胶凝材料:在拌水后既能起空气中硬化,又能在水中硬化并具有强度的材料,通称为水泥,如硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等。4、非水硬性胶凝材料:不能在水中硬化,但能在空气中或其他条件下硬化。只能在空气中硬化的胶凝材料,称为气硬性胶凝材料,如石灰、石膏、镁质胶凝材料等。5、胶凝材料发展史:黏土石灰石灰火山灰水泥二、石膏3、石膏相种类11H2O、?CaSO4?H2O)二水石膏、半水石膏CaSO4II)、II型硬石膏五种形态、七个变种。4、二水石膏:石膏属于单斜晶系:Ca2+联结SO42-四面体,构成双层结构层,H2O分子分布于双层结构

5、层之间。在显微镜下呈菱形薄板状、柱板状或针状晶体。由于H2O分子与层状结构之间的结合力较弱,因此当加热二水石膏时,层间水首先脱出,而使其结晶结构发生变化。5、型半水石膏结构的细微差别:结晶形态上:型半水石膏致密、完整、粗大的原生颗粒;型半水石膏是片状的、不规则的,由细小的单个晶粒组成的次生颗粒。分散度:型半水石膏的比表面积小于型半水石膏,晶粒平均粒径大于型半水石膏。水化热:型半水石膏水化热小于型半水石膏。差热分析结果:高强石膏在不断加热时,转变为II型硬石膏的温度要比建筑石膏低。x射线衍射谱:两者晶体结构相差不大,高强石膏的特征峰更强,结晶度更完整。6、石膏脱水相的水化动力学特征:半水石膏加水

6、后立即溶解并在溶液中发生水化反应,数分钟后反应加快,放热量增大并出现放热高峰,1h左右水化基本结束。III硬石膏水化过程中有两个放热峰。II硬石膏水化放热量很小,水化慢。7、结合水的测定方法:将试样放在无水酒精中终止水化作用,然后将终止水化的试样先用酒精,再用乙醚加以洗涤,以便除去未参与水化的多余水分;接着在40温度下干燥至恒重并称其质量;然后将该试样煅烧至完全脱水后再称其重量,最后通过计算便可确定出结合水的含量。8、半水石膏和二水石膏的溶解度与温度的关系:半水石膏溶解度随温度的增高而减小,二水石膏的溶解度几乎不随温度而变化。9、影响半水石膏水化过程的主要因素:石膏的煅烧温度粉磨细度结晶形态杂

7、质情况水化条件:温度、湿度、浓度外加剂10、缓凝剂种类:a、分子量大的物质:降低半水石膏的溶解度,阻止晶核的发展,如骨胶、蛋白胶、淀粉渣、氨基酸与甲醇的化合物等;b、降低石膏溶解度的物质,如丙三醇、乙醇、糖、柠檬酸及其盐类、硼酸、乳酸及其盐类;c、改变石膏结晶结构的物质,如醋酸钙、碳酸钠、磷酸盐等。11、石膏浆体强度在潮湿条件下强度降低的原因:在正常干燥条件下,已形成的结晶接触点保持相对稳定。因此,结晶结构网完整,所获得的强度相对稳定。若结构处于潮湿状态,则强度下降。其原因一般认为是由于结晶接触点的热力学不稳定性引起的。通常,在结晶接触点的区段,晶格不可避免地发生歪曲和变形。因此,它与规则晶体

8、相比具有高的溶解度。所以,在潮湿的条件下,产生接触点的溶解和较大晶体的再结晶,该过程中出现的石膏硬化体结构强度的降低是不可逆的。12、石膏硬化浆体的强度:型半水石膏的强度为2440MPa(转载于:写论文网:镁质胶凝材料隔热瓦)型半水石膏的强度为710MPa强度不仅与结晶体的强度、尺寸有关,还与结晶接触点的性质和数量、孔结构有关。13、提高耐水性的措施:保证石膏硬化浆体结晶结构的形成,目的是提高密实性,抵抗侵入的能力。保证一定强度的前提减少接触点的数量,减少内应力产生造成结构破坏。提高密实性加入外加剂沥青-石蜡悬浮液或其他水溶性聚合物进行改性物理防水,包括涂刷防水层、憎水剂等14、石膏的用途:石

9、膏、石灰、水泥为无机胶凝材料的三大支柱。水泥缓凝剂混凝土膨胀剂石膏制品医药用品模型材料工艺品:相框、雕塑。三、石灰1、定义:以碳酸钙为主要成分的原料经过适当的煅烧,排出二氧化碳后所得到的成品。分类:气硬性石灰:由碳酸钙含量高,黏土杂质含量小于8%的石灰石煅烧而成。水硬性石灰:由黏土杂质含量大于8%的石灰石煅烧而成,其成品除CaO外,还含有一定的硅酸钙、铝酸钙等。2、石灰的水化反应:消化:石灰与水作用后,迅速发生化学反应而生成氢氧化钙的过程,即石灰的水化反应。反应特点:强烈的水化反应能力,主要原因在于内比表面积和晶格变形程度;激烈的放热过程,加快混凝土体系反应,铝粉发气;显著的体积膨胀;需水量大

10、。3、影响石灰消化的主要因素(不是很重要):煅烧条件水化温度:水化反应速度随着水化温度的提高而显著增加。外加剂:a、氯盐,加快石灰的消化反应。b、磷酸盐、草酸盐、硫酸盐、碳酸盐,延缓石灰的消化反应。4、石灰的应用:石灰乳与石灰砂浆、砌筑砂浆、抹灰砂浆三合土和灰土配制无熟料水泥及硅酸盐制品碳化制品5、加气混凝土生产原料:粉煤灰、石膏、粉状石灰、水泥、硅砂、铝粉四、镁质胶凝材料1、定义:由磨细的苛性苦土或苛性白云石为主要组成的一种气硬性胶凝材料。原料:天然菱镁矿或天然白云石或含水硅酸镁为主要成分的蛇纹石、冶炼轻质镁合金的熔渣。2、镁质胶凝材料的水化:a、比表面积越大,水化速度越快。b、比表面积越大

11、,强度发展越快,但浆体强度越低。3、存在的问题:A:如果提高煅烧温度,降低其比表面积,则其溶解速度与溶解度更低,水化过程更慢;B:如果提高MgO的比表面积,虽然可以增大MgO的溶解速度与溶解度,加快水化过程,但是其过饱和度太大,会产生很大的结晶应力,导致结构破坏,使强度显著降低。4、既能加快凝结时间又能提高强度的技术方法?1、加速MgO的溶解;2、降低体系的过饱和度:用MgCl溶液代替水做MgO的调和剂,可以加速其水化速度,并且能与之作用形成新的水化物相。这种新的水化物相的平衡溶解度比Mg2高,因此其过饱和度也相应降低。5、水化相:3Mg2?MgCl2?8H2O5Mg2?MgCl2?8H2OM

12、g25相向3相转变强度降低6、镁质胶凝材料的应用:技术优势:表观密度小、强度高、耐磨、热导率低、隔音性能好且易于施工及可加工性好。应用:门窗、瓦、防火墙体材料、车间地板材料、及室内隔音绝热材料等镁质混凝土制品:刨花板、不屑板、人造大理石、镁纤复合材料制品技术优势:镁纤复合材料,具有强度高、耐腐蚀、气密性好、耐热。7、镁质胶凝材料应用中存在哪些问题,论述其改善措施?氧化镁用水调拌时,将生成氢氧化镁,浆体凝结很慢,硬化后的强度很低。而用氯化镁的溶液调拌时硬化后强度高,但吸湿性大、抗水性差。制约这种现象要从调整原材料配比,调整养护制度,掺加外加剂等方面入手。五、硅酸盐水泥1、定义:凡由硅酸盐水泥熟料

13、、05%混合材、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。分类:I型硅酸盐水泥:不掺加混合材的水泥,;II型硅酸盐:在硅酸盐水泥熟料粉磨过程中掺入不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿渣混合材的,2、硅酸盐水泥的主要技术要求:(1)不溶物:中不溶物小于%;中不超过%(2)MgO:不大于%,如水泥经过压蒸安定性检验合格水泥中MgO含量容许放宽到%(3)SO3:不大于%(4)烧失量:烧失量不大于%,不大于%,不大于%(5)细度:硅酸盐水泥Se大于300m2/kg;普通水泥:80微米方孔筛不超过%(6)凝结时间:硅酸盐水泥初凝不得早于45min;终凝不得迟于6h30min;普通硅酸盐水泥初凝不得早于45mi

14、n;终凝不得迟于10h。(7)碱:Na2O+1碱性矿渣M01中性矿渣M0=1酸性矿渣与水泥相比,矿渣中CaO含量稍低,而SiO2含量偏高。3、矿渣水硬活性的激发:矿渣是具有潜在水化活性的物质,在碱性以及硫酸盐物质的作用下,活性被激发出来。如CH、NaOH。4、矿渣的活性:R=矿渣硅酸盐水泥28d抗压强度100/硅酸盐水泥28d强度5、火山灰质混合材料定义:以Al2O3、SiO2为主要成分的矿物质材料,本身磨细加水拌和后并不硬化,但与气硬性石灰混合后再加水拌和火山灰质混合材料。6、粉煤灰品质:1、烧失量/%,:一级5二级82、含水量/%,:一级1二级13、SO3/%,:一级3二级34、28d抗压

15、强度比/%,:一级75二级627、水泥水化带来的问题:早期温度升高,混凝土内部产生温度梯度,造成混凝土内部产生较大热应力,进而产生开裂。因为混凝土是绝热的,内部水化温度高,内外温差大,产生应力。8、大体积混凝土:各断面尺寸不小于1m的混凝土构件,如桥承台、桥墩、地下室底板、水坝等。混凝土的绝热温升越高,构件尺寸越大,环境温度越高,内部温度越高。因此对于大体积混凝土工程,除采取降低温度的措施外,应尽量降低混凝土的绝热温升。9、影响混凝土绝热温升的主要因素:1、水泥组成和品种:C3S和含铝铁相细度:在相同条件下,细度细的水泥水化速率较快,水化程度高,有较高的水化热和放热速率2、水泥用量:混凝土中水泥用量越大,总发热量就越大。3、水胶比:对于低水胶比的高性能混凝土,其单位质量水泥的水化热远远低于普通混凝土的相应值,且随着水胶比的降低而下降。4、高效减水剂5、矿物掺和料的影响七、碱集料反应1、碱集料反应定义:碱集料反应是指混凝土中的碱与集料中的某些活性组分发

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