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水泥基渗透结晶防水涂料
随着人们对涂料颜色要求的多彩化、个性化,以及涂装修补业的高速发展,涂料制造商或涂料销售商所提供的涂料颜色品种很难满足市场上客户或修补业对颜色的需求,常需要根据涂膜标准色卡、样板色或实物色,现场进行涂料颜色的配色。
所谓涂装施工中涂料颜色的配色是利用两种或两种以上的同种类而颜色不同的“母色”(调配前的颜色)涂料,以适当的数量比混合、搅匀,调配出一种新“子色”(调配后的颜色)涂料的过程,常用于溶剂型涂料调配。本文以溶剂型涂料为例,介绍了涂装施工中常用的涂料颜色调配方法。
施工方法
1、涂刷法:先将水泥基渗透结晶型防水材料与清水按4:1的质量比,用机械进行混合,搅拌均匀形成粘稠状;然后将配制好的涂料分二遍涂刷在已经处理好,并已预湿的混凝土表面上。涂刷第二遍涂层可在遍涂层仍潮湿时进行涂刷。
2、刮涂法:同上配法,将配制好的涂料分二遍均匀刮涂。
3、随撒法:当浇筑的混凝土初凝时,将水泥基渗透结晶型防水材料均匀地撒在混凝土表面,随即用木抹子或磨光机进行压光处理。
4、用量
涂料用量为1.0-1.2kg/ m2,涂层厚度应大于0.8mm。
1·基层的质量问题
水泥渗透结晶型防水涂料不仅适用于迎水面,也可用于背水面。对于普通的工程来说,主要用于基础下、地下室垫层上和地下室的外混凝土墙面上。施工防水涂料前要工作就是先检查混凝土基面,将施工基面的油渍、污垢、杂物、浮尘以及各类附着物和空鼓、凸出物、疏松处清理干净、抹平;对混凝土出现裂缝的部位要用钢丝刷进行打毛处理,当裂缝大于0.4mm时,则需要开(10~15)mm×20mm的槽,同时用钢丝刷或高压水清理干净。基层的工艺处理无可争议,但很多工程技术人员甚至是防水工程人员却忽略了一个普通却又很残酷的事实———垫层和外墙的混凝土质量问题。
水泥基渗透结晶型防水涂料是1942年德国化学家LauritzJensen(劳伦斯·杰逊)在解决水泥船渗漏水的实践中,产生与发明的。称为:Capillary/CrystallineWaterproofingMaterials,简称CCCW。CCCW1965年从欧洲引进到日本、韩国等地,由于其综合性能及性价比其他类型的防水材料,该材料迅速成为全世界主流的防水材料之一,占据巨大的市场份额。日本防水涂料协议会会长小新井治美对其的评价是:“对环境保护,对人类生存均显其优的防水材料”。CCCW水泥基渗透结晶型防水涂料中溶出的硅酮离子随着表层水在混凝土中渗透扩散,与混凝土中的钙离子发生化学反应,生成不溶于水的硅酸钙水化物(枝蔓状结晶体),结晶体充满毛细管孔隙并与混凝土结合成整体,堵塞混凝土内部的毛细孔道,从而使混凝土致密,防止水渗漏。
并且,CCCW具有催化特性,一旦遇水可以不断产生化学反应,生成的结晶体不断生长并填充混凝土内部的毛细孔隙,因此,混凝土结构即使局部受损发生渗漏,在遇到水后也会产生结晶作用自行修补(0.4mm的裂缝)。根据实验,CCCW产生的结晶体可以修复0.4mm的裂缝,所以,对于0.4mm的裂缝CCCW具有自我修复的作用,不需要做其他的防水层修补,CCCW具有多次抗渗和自我修复的特点和性能,并且具有强的抗压能力,高可达3.0MPa,防水层和混凝土表面形成完整的体系,不会分离,并且材料可以充分吸收混凝土表面的水分来参与其结晶反应,不会发生空鼓现象。由于具有透气不透水的特点,因此可以和混凝土结构同步进行养护。
施工工艺 (一)配料方法 1、抹子拌料法适用于小面积的防水涂料施工,该法一次拌料不宜过多,一般在3 kg左右,倒在光滑干净的搅拌面上,围成圈再倒入按配比称量好的清洁水中,进入刮抹式搅拌。
2、电钻搅拌法
适用于大面积及地理环境通畅地方的防水涂料施工。该法利用电钻的转动,带动搅拌轮进行搅拌。先把称量好的清洁水倒入干净的大桶内,然后徐徐倒入按配比称量好的防水涂料进行搅拌。
3、棍棒搅拌法
适用于大面积防水涂料及地理环境相对复杂的地方施工。该法也可用采用干净的大桶盛装称量好的清洁水,搅拌时再徐徐加入按配比称量好的防水涂料进行搅拌,但由于防水涂料在搅拌过程中会逐渐变稠变粘,故使用棍棒一定要得法,而且拌料的量一定要根据环境及体力而定。
以上方法要做到一料清一料再拌,并且做到料要拌透、拌匀。此是对施工质量的保障。
(二)施工方法 1、刮涂法
本产品的防水机理:材料中含有的活性化合物与水作用后,以水为载体向内部结构的孔隙进行渗透,渗透到砼内部的孔隙中的活性化合物与中的游离氧化钙交互反应生成不溶于水的枝蔓状纤维结晶物(硫铝酸钙)。结晶物在结构孔缝中吸水膨胀,由疏至密,使结构表层向纵深逐渐形成一个致密的抗渗区域,大大提高了结构整体的抗渗能力。用C型防水涂料施工的防水涂层中由于水化空间和C-S-H凝胶的束缚,形成大量的凝胶状结晶,在涂层中起到密实抗渗作用,随着时间(一般为14~28天)的发展,结晶量也在提增。防水涂层中的凝胶状结晶和深入结构内部的渗透结晶都提高了结构的密实度,即增强了结构的抗渗能力。由于水泥的水化反应是一个不完全的反应过程,在不失水的状态下,多年以后反应仍有进行,而在后期的水化反应过程中,同样能继续催化活性化合物而生成结晶,因此,结构即使被水再次穿透或局部受损开裂(裂缝小于0.4mm),在结晶的作用下能自行修补愈合,具有多次抗渗的能力,从本质上改善了普通结构体积的不稳定带来的再次裂渗。