k11防水涂料 供应商 JS水泥基
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行 业:涂料 涂料 防水涂料
发布时间:2023-09-26
水泥基渗透结晶型防水涂料是1942年德国化学家Lauritz Jensen(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/Crystalline Waterproofing Materials,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"。
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
施工步骤
基面处理
底层必须完全固化、完好、没有灰尘,浮浆、油、油脂、脱膜剂及其它会影响防水效果
的杂质。施工前,使用清水充分润湿混凝土基面(基面施工时不可有明水),这样可加速产品
中的活性化学物质与混凝土内物质之间的化学反应,同时提高防水材料与基面的粘结力。
搅拌
根据具体的施工方法,严格按照水灰比将粉剂与干净的水混合。混合好的浆料静置5分钟后,稍加混合后即可使用。搅拌料要拌透、拌匀,此是对施工质量的保障。
涂刷
施工时,在裂缝、缺口、粗糙面等细部结构处,要涂刷仔细。用硬鬃毛刷或其它的涂刷工具,将混合好的渗透结晶防水涂料均匀涂覆于基面上,涂刷方向应一致均匀无积洼,涂覆量为1.0~1.5kg/平方米。 待层干固后进行第二层涂刷,刷第二层前应先用水润湿前一涂层,第二层
的涂覆方向应与层的方向相垂直。
抹涂
用批刀将浆料抹涂在基面上,按1.2~1.8kg/平方米的用量进行施工,不可漏涂。
干撒
干撒施工,主要用于混凝土浇注前或者混凝土浇注密实碾压平整后、没有硬化时的施工,具有一定的局限性。干撒施工时,必须在混凝土初凝 前施工,按1.2~1.5kg/平方米用量将粉剂均匀的撒在湿混凝土表面,及时压实抹光。终凝后检查是否有不良施工处并及时修补;若在暴晒情况下,应洒水保养。注意喷撒均匀。
养护
正确的固化对确保砂浆层的耐久性和质量是非常重要的。为了防止涂层表面产生裂缝、粉化,防水涂料涂层应保持潮湿,一旦施工后防水材料涂层开始固化即需开始养护,用喷雾水对防水材料涂层进行喷淋,需喷3~4次,如天热,须增加喷淋的次数。施工后两天内必须防雨淋、风沙、污水及霜冻。对于需要盛装液体的混凝土构件,在养护三天后,再放置二周的时间,方可使用。
水泥基渗透结晶性防水涂料的产品特性
a )可在迎水面或背水面施工,与混凝土组成完整的整体,使用年限与结构体一样持久。b )可在 100 %湿润或初凝混凝土基上施工,节省工期。c )能抵受侵蚀性地下水、海水、氯离子、碳酸化合物、氧化物、硫酸盐及硝酸盐等绝大部分化学物质的侵蚀,起到保护混凝土和加强钢筋的作用。d ),经核准可用于饮用水领域。e )当进行回填土、扎钢筋、强化网或其他惯常程序时无需特别保护,涂刷之前,无须在混凝土表面找平层,节省成本、缩短工期、易于施工、穿透深入并封闭混凝土中毛细管地带及收缩裂缝,在表面受损的情况下,其防水及抗化学特性仍能保持不变,能封闭不大于 0.4mm 的混凝土收缩裂缝,渗透深度达1000mm 之多,增强混凝土的抗压性能,与混凝土、砖块、灰浆及石质材料均 100 %相容。
载体水向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,堵塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。无机材料,失效的防水系统。可长期耐受高水压-高达300米水头。自性能,可以自0.4mm混凝土裂缝。背水面施工性能,解决大量地下室渗漏问题。无毒、环保,防腐,耐酸碱,可以提高混凝土强度。无需找平层和保护层,节省工期,加快工程进度,用于隧洞、地下连续墙、电缆隧道、地下涵洞、工业与民用建筑地下室地下车库、浴厕间、水库、水池、游泳池、电梯井等新建工程的防水施工。结构开裂(微裂)、渗水点、孔洞的堵漏施工。
水泥基渗透结晶活性母料是用于生产水泥基渗透结晶型防水涂料(简称:CCCW)的核心添加剂。其主要防水原理是: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。