2025-01-19
含防冻剂混凝土加速钢筋腐蚀时确定了氯离子和亚硝酸根的迁移行为,并确定了混凝土中钢筋底部临界NO-2/Cl-摩尔比的变化。试验结果表明,含氯盐和亚硝酸盐防冻组分的混凝土由于泌水作用钢筋底部氯离子与亚硝酸根离子浓度较高,而NO-2/Cl-摩尔比随龄期变化不大,说明含氯盐混凝土中只要掺入足够NO-2/Cl-摩尔比的亚硝酸盐,可以保证亚硝酸盐的长期阻锈效果。
水中亚硝酸盐(硝酸盐)含量检测原始记录单 编号:tqm(r)72-1035-0 分光光度计编号:□其他检验依据: 分光光度计波长:nm环境条件:℃%标准曲线方程: 水样中亚硝酸盐氮的质量浓度计算:ρ(no2--n)=m/v----------1式1中:ρ(no2--n)--水样中亚硝酸盐氮的质量浓度,单位为mg/l;m--从标准曲线上查得样品管中亚硝酸盐氮 的质量,单位为ug;v---水样体积,单位为ml。如果质量标准以亚硝酸根计(亚硝酸盐计)需要在结果乘以46除以14 水样中硝酸盐氮的质量浓度ρ(no3--n)=(a2-a0)×n×f/l-ρ(no2--n)-----2式2中:ρ(no3--n)--水样中硝酸盐氮的质量浓度,单位为mg/l;a2--试样的
乳品中亚硝酸盐(硝酸盐)含量检测原始记录单 编号:tqm(r)72-1032-0 天平编号:□□ph计编号□□□其他。检验依据: 分光光度计编号:□□波长:nm标准曲线方程:环境条件:℃% 样品中以亚硝酸钠表示的亚硝酸盐的含量w1(mg/kg):w1(nano2)=1.5×w0(no–2)=1.5×200×c1/(m×v1) 样品中以硝酸钠计的硝酸盐的含量w2(mg/kg):w2(nano3)=1.371×1.35×[1000×c2/(m×v2)―w0(no – 2)] 式中:1、no–2换算为nano2的系数:1.52、no2-换算为nano3的系数:1.371×1.353、直接测亚硝酸钠的试样处理液总体积:2004、检测硝酸盐时试样处
检测者:审核者:第页,共页 食品中亚硝酸盐测定原始记录 编号: 样品编号样品名称检测环境℃%rh 收样日期年月日检测日期年月日检测项目亚硝酸盐 检测标准gb5009.33-2010 检测方法盐酸萘乙二胺法检测前样品状态□正常□异常 检测仪器uv2100紫外可见分光光度计编号:hxjc006 检测条件检测波长:538nm,比色杯:1.0cm,以零管调零 标准溶液亚硝酸钠标准编号配制记录编号 结果计 算公式 公式: 0 1000 1000 ax v m v x——试样中亚硝酸钠的含量,单位为mg/kg; a——测定用样液中亚硝酸钠的质量,单位为μg; m——试样质量,单位为g; v——测定用样液体积,单位为ml; v0——试样处理液总体积,单位为ml。 标准系列 标准使用液 体积(μl) 亚硝酸钠含 量(μg) 吸
亚硝酸盐含量的测定 1、测定亚硝酸盐含量的原理 在盐酸酸化条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应后,再与n-1-萘基乙二胺盐 酸盐结合生成玫瑰红溶液。将经过反应显色后的待测样品与标准液比色,即可计算出样品 中的亚硝酸盐含量。 2、材料与器具 泡菜、对氨基苯磺酸、n-1-萘基乙二胺盐酸盐、氯化钠、氢氧化钠、氢氧化铝、氯化镉、 氯化钡、亚硝酸钠、蒸馏水、移液管、容量瓶、比色管、榨汁机等 3、步骤 (1)配置溶液 对氨基苯磺酸溶液:称取0.4克对氨基苯磺酸,溶解于100ml体积分数为20%的盐酸中, 避光保存(4mg/ml)。 n-1-萘基乙二胺盐酸盐溶液:称取0.2克n-1-萘基乙二胺盐酸盐,溶解于100ml的水 中,避光保存(2mg/ml)。 亚硝酸钠溶液:称取0.10克于硅胶干燥器中干燥24小时的亚硝酸钠,用水溶解至500ml, 再转移5ml
亚硝酸盐测定 1、原理 样品经沉淀蛋白质、除去脂肪后,在弱酸条件下亚硝酸盐与对氨 基苯磺酸重氮化后,再与n-1-萘基乙二胺偶合形成紫红色染料, 与标准比较定量。 2、试剂 实验用水为蒸馏水,试剂不加说明者,均为分析纯试剂。 2.1氯化铵缓冲液:1l容量瓶中加入500ml水,准确加入 20.0ml盐酸,振荡混匀,准确加入50ml氢氧化铵,用水稀释至刻 度。必要时用稀盐酸和稀氢氧化铵调试至ph9.6~9.7。 2.2硫酸锌溶液(0.42mol/l):称取120g硫酸锌(znso4·7h2o), 用水溶解,并稀释至1l。 2.3氢氧化钠溶液(20g/l):称取20g氢氧化钠用水溶解,稀释 至1l。 2.4对氨基苯磺酸溶液:称取10g对氨基苯磺酸,溶于700ml 水和300ml冰乙酸中,置棕色瓶中混匀,室温保存。 2.5n-1-萘基乙二胺溶液
阐述了含不同浓度氯盐及亚硝酸盐防冻剂的砂浆,经水化后砂浆孔溶液中各种离子的浓度随着养护时间所发生的变化,并测定埋入钢筋的电极电位、钢筋腐蚀面积率、钢筋腐蚀减量等。实验结果表明:钢筋腐蚀时的电极电位、钢筋腐蚀面积率、钢筋腐蚀减量等性能与砂浆孔溶液中的离子浓度有密切的联系;掺入的no_2~-浓度越大,硬化砂浆细孔溶液中的no_2与cl~-的摩尔比也越大,抑制钢筋腐蚀的效果越明显。
亚硝酸盐作为应用时间最长、效果最显著的一类混凝土钢筋阻锈剂,其在应用过程中,由于掺量不足引起的加速腐蚀问题、以及环保问题一直备受争论。在具体试验研究及相关文献资料的基础上,对亚硝酸盐钢筋阻锈剂的应用问题进行了深入探讨,指出亚硝酸盐钢筋阻锈剂并不存在加速腐蚀的问题,而它的环保问题也并非人们通常所认为的严重。
通过掺氯化钠和亚硝酸钠的模拟混凝土孔溶液中钢筋阳极极化曲线的测定,发现未掺氯化钠混凝土中钢筋,钝化膜比较稳定,钢筋不易腐蚀。而掺氯化钠混凝土中钢筋由于起坑电位降低,容易因电化学极化作用产生腐蚀。掺亚硝酸钠可以防止氯化钠引起的起坑电位的降低,抑制钢筋腐蚀。
如今防冻剂在混凝土冬季施工中普遍采用,本文有针对性的对混凝土防冻剂进行研究,着重对氯盐阻锈型防冻剂中引气组分的研究。随着气体的引入对混凝土强度发展造成一定的影响。通过大量的试验结果表明,防冻剂中引气组分对混凝土耐久性和工作性均有一定的改善作用,并提出在混凝土中掺入引气剂的必要性。
以粉剂防冻剂为基础,选择早强剂+减水剂+引气剂的配方模式,研发了一种无钠、低掺量和环保的新型阻锈型混凝土液体防冻剂,并在工程中验证了这种防冻剂的应用效果良好。
(1)掺防冻剂混凝土的原材料必须符合冬施要求。所用水泥应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其标号不应低于425号,严禁使用高铝水泥。(2)使用防冻剂要注意掺加方法。对于防冻剂中含有不溶物或溶解度小的盐类,必须磨成粉状,再与水泥一起掺加。
收稿日期2002-04-16朱建立男1966年5月出生工程师 第15卷增刊石家庄铁道学院学报vol.15supp. 2002年8月journalofshijiazhuangrailwayinstituteaug ================================================================= .2002 混凝土防冻剂的原理及应用 朱建立 (中铁第十五工程局集团中心试验室洛阳471013) 【摘要】综述混凝土冬期施工理论,分析防冻剂的组成成分、作用机理以及应用实例。提出 防冻剂掺量以用水量为基准,并可以根据温度调整防冻剂的掺
混凝土防冻剂及冬季施工 根据“建筑工程冬季施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连 续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于 5℃时解除冬季施工。恩施地区由于区域条件所致,一年处于冬季施工期的情况 较少。但在今年根据气象部门透露,却出现了近三十多年来最低的气温,低达零 下5℃左右。早已达到冬季施工的条件。 在这样低的气温下,建议恩施地区一些无须抢工期的工程,最好不急于施工, 等解除冬季施工条件后再施工。对于某些工期紧、任务重的重点工程,其质量要 求更高,最好也不要抢这点时间。若非在这段时间继续施工,那么在这样低的气 温下如不采取有效措施或措施不当,使混凝土遭受冻害,将会给工程质量造成事 故。因此必须根据混凝土冻害的机理和规律,正确使用防冻剂,这对保证工程质 量具有十分重要的意义。 什么是防冻剂
混凝土防冻剂种类与使用介绍 冬季施工中,新浇筑的混凝土内水份容易冻结,使其体积增大9%,严重破坏混凝土的内 部结构,因此我们在施工时必须采取一些防冻措施。而众多的防冻方法中在混凝土中加入 混凝土防冻剂是施工中经常采用的方法。 从七十年代起,我国混凝土防冻剂发展很快,防冻剂的牌号较多,如果选用不当会对混凝 土质量产生不良影响。在选用防冻剂时,一定要根据有或无筋混凝土来选择合适的防冻剂 种类。现今防冻剂的种类大致可分为氯盐类,氯盐阻锈类,无氯盐类三大类: 一、氯盐类 氯盐类防冻剂主要是以氯化钠、氯化钙原料为主与其他早强组份、减水组份、引气组份等 复合而成的外加剂。它有着很好的减水、早强和降低冰点的作用,但对钢筋有促锈作用。 会使体积膨胀为原来的2倍,使混凝土产生裂缝,形成恶性循环,甚至使混凝土建筑物遭 到破坏,因此
见证送检委托单 (混凝土防冻剂) 委托编号检测编号 委托单位委托日期 工程名称取样时间 使用部位样品名称 生产厂家代表批量 外加剂掺量使用温度 项目 编号 检测项目 项目 编号 检测项目 1密度(或细度)6 2-7d抗压强度比7 3-7+28d抗压强度比8 4对钢筋的锈蚀作用9 510 备注:注明掺量所对的检验温度。 监理单位(章): 见证员(签字/盖章): 见证员编号: 日期: 委托单位(章): 取样员(签字/盖章) 取样员编号: 日期: 检测单位(章): 接样员(签字): 日期: 注:此表一式两份,施工单位和检测单各执一份工程质量检
混凝土防冻剂及冬季施工 正高职工程师李国志 根据“建筑工程冬季施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平 均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温 连续5天稳定高于5℃时解除冬季施工。恩施地区由于区域条件所 致,一年处于冬季施工期的情况较少。但在今年根据气象部门透露, 却出现了近三十多年来最低的气温,低达零下5℃左右。早已达到 冬季施工的条件。 在这样低的气温下,建议恩施地区一些无须抢工期的工程,最好 不急于施工,等解除冬季施工条件后再施工。对于某些工期紧、任务 重的重点工程,其质量要求更高,最好也不要抢这点时间。若非在这 段时间继续施工,那么在这样低的气温下如不采取有效措施或措施不 当,使混凝土遭受冻害,将会给工程质量造成事故。因此必须根据混 凝土冻害的机理和规律,正确使用防冻剂,这对保证工程质量具有十 分重要的意义。 什
混凝土防冻剂的原理及使用 摘要:结合工作实际,对混凝土的冻害过程作了介绍,阐述了综合 蓄热法的防冻机理,提出了防冻剂的正确使用方法,对有效防止混 凝土受冻具有一定的参考价值。 关键词:混凝土,冻害,综合蓄热法 当环境温度降到0℃左右时,混凝土施工要采取一些特殊的技术措 施,这是施工界的常识。如何针对冻害原因制订施工措施并不是一个 简单的问题。下面试结合具体工作中的一些经验,并参考相关文献, 提出几点看法。混凝土的冬施措施有很多,华北地区常用的是综合蓄 热法,下面结合冻害原因重点探讨一下综合蓄热法的防冻机理。 1抗冻临界强度 1.1在冬季施工时,当混凝土强度达到某一界限值时,由于结构已 初步形成,具备了抵抗冻胀破坏的能力,混凝土再受冻亦不会被冻坏, 这一强度称做混凝土的抗冻临界强度。抗冻临界强度的提出是混凝土 冬季施工理论的一个重大突破,也是制订混凝土冬施措施的重要
按照国家有关规范规定,在混凝土工程中,粉煤灰可以取代部分水泥。本文根据\"等量取代法\"理论,研究了在北方严寒地区冬季施工中粉煤灰混凝土的配合比设计问题,提出了合理的配合比,并经工程实践检验,取得了良好的效果。
掺用f861早强防冻剂冬期混凝土施工工法北京市第一房屋修建工程公司本工法为我公司数年来在实践基础上,总结的关于混凝土冬期施工的有效标准工法。北京地区一月中旬的日平均气温在-5℃~10℃之间。个别年份日平均气温甚至降到-10℃~15℃之间。又由于北京地...
我国寒冷地区混凝土冬期施工量逐年增加,经常采用防冻剂和膨胀剂配制大体积混凝土的技术,而掺防冻剂和膨胀剂在负温环境下的膨胀率直接关系到混凝土的质量。本文研究了0℃、-5℃条件下fn防冻剂对掺hcsa膨胀剂混凝土强度、限制膨胀率及微观结构的影响。研究结果表明:当hcsa膨胀剂等量取代水泥6%时,在恒0℃和-5℃的养护条件下,为确保混凝土具有合适的限制膨胀率和强度增长率,fn混凝土防冻剂的适宜掺量为0.25%和0.3%;fn混凝土防冻剂具有降低混凝土冰点和促进hcsa膨胀剂在低温和负温环境下膨胀的作用。
目的:研究火麻仁甾醇的体外抗氧化性能及对亚硝酸盐的清除作用,为探究火麻仁甾醇的药理作用机制提供理论和实验依据。方法:用分光光度法测定了火麻仁甾醇对亚硝酸盐(nano2)和dpph*的清除率,以维生素c为阳性对照,评价其抗氧化能力。结果:对于清除nano2的测定,火麻仁甾醇的清除率最高达到85.04%,ic50为0.70g.l-1,维生素c的清除率最高为94.07%,ic50为0.17g.l-1;对于dpph*自由基清除的测定,火麻仁甾醇的清除率最高达到94.13%,ic50为0.47g.l-1,维生素c的最高清除率为95.36%,ic50为0.24g.l-1。结论:火麻仁甾醇对nano2和dpph*自由基均有较好的清除作用。
职位:制冷与空调技术暖通工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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