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水性渗透型无机防水剂

水性渗透无机防水剂是指以碱金属硅酸盐溶液为基料,加入催化剂、助剂,经混合反应而成,具有渗透性、可封闭水泥砂浆与混凝土毛细孔通道和裂纹功能的防水剂。最早由美国化学家霍尔发明,命名KeIo(科洛)永凝液DPS,永凝液DPS 中的 DPS,即 Deep Penetration Sealer (深渗透结晶型防水材料)的缩写。 

水性渗透型无机防水剂基本信息

水性渗透型无机防水剂行业标准

2006年11月3日,中华人民共和国建材行业标准-水性渗透型无机防水剂,已由国家发展和改革委发布,并从2007年4月1日起,正式实施。 2100433B

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水性渗透型无机防水剂造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

防水剂

  • 20/50kg规格包装;1kg/5-8平方
  • kg
  • 金砼宝
  • 13%
  • 广州市砼宝科技有限公司
  • 2022-12-06
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水性渗透型无机防水剂

  • Ⅱ型
  • kg
  • 卓宝
  • 13%
  • 深圳市卓宝科技股份有限公司南充总代理
  • 2022-12-06
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水性渗透型无机防水剂

  • II
  • kg
  • 卓宝
  • 13%
  • 成都卓宝新型建材有限公司
  • 2022-12-06
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水性渗透型无机防水剂

  • Ⅱ型
  • kg
  • 卓宝
  • 13%
  • 深圳市卓宝科技股份有限公司四川营销中心
  • 2022-12-06
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水性渗透型无机防水剂

  • 品种:防水剂;分类:339定制产品;容量:250ML/瓶;执行标准:JC/T 1018-2006;类型:砼1号;
  • 青龙
  • 13%
  • 海南臻顺防水工程有限公司
  • 2022-12-06
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A防水剂

  • 粉剂
  • t
  • 珠海市2003年9月信息价
  • 建筑工程
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A防水剂

  • 粉剂
  • t
  • 珠海市2003年8月信息价
  • 建筑工程
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A防水剂

  • 粉剂
  • t
  • 珠海市2003年6月信息价
  • 建筑工程
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A防水剂

  • 粉剂
  • t
  • 珠海市2003年12月信息价
  • 建筑工程
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A防水剂

  • 粉剂
  • t
  • 珠海市2003年10月信息价
  • 建筑工程
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水性渗透型无机防水剂

  • 水性渗透型无机防水剂
  • 1500kg
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-07-30
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I水性渗透型无机防水剂

  • kg
  • 43975kg
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-01-28
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水性渗透型无机防水剂

  • Ⅱ型
  • 830kg
  • 1
  • 卓宝
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-09-08
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水性防水剂

  • 20L 透明
  • 3083L
  • 1
  • 隆胜
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-09-25
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水性防水剂

  • 5L 透明
  • 5278L
  • 1
  • 隆胜
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-20
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水性渗透型无机防水剂分类

产品按组成的成分不同分为I型和II型,

I型以碱金属硅酸盐溶液为主原料(简称1500)

II型以碱金属硅酸盐溶液及惰性材料为主原料(简称DPS)

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水性渗透型无机防水剂常见问题

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水性渗透型无机防水剂文献

《水性渗透型无机防水剂》标准介绍 《水性渗透型无机防水剂》标准介绍

《水性渗透型无机防水剂》标准介绍

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大小:35KB

页数: 3页

《水性渗透型无机防水剂》行业标准介绍 摘要:分析了水性渗透型无机防水剂在国内的应用情况以及标准制定的必要性, 阐述了 新标准的内容和检测方法。 关键词:水性渗透型无机防水剂;标准制定 1 标准制定的必要性 水性渗透型无机防水剂是一种新型的防水抗渗材料。该产品是根据美国桦青公司 M1500 和永凝牌、 神鹰牌等水性渗透型无机防水剂的作用原理, 结合我国实际情况研制而成的一类 新型水性无机建筑防水剂。 自 80年代以来,水性渗透型无机防水剂在我国的建筑物防水方面,特别是混凝土类构 筑物防水上得到了广泛应用。 如基础地坪、 地下室、 人防坑道、 机场跑道、 公路、桥墩桥面、 水塔(池)、储槽(罐)容器、隧道涵洞等防水工程的内部或外部进行的密封防水和抗渗漏、 抗风化处理时, 经表面喷涂水性渗透型无机防水剂后建筑物可以承受 1 MPa以上的抗渗水压。 在水泥砂浆抹灰层防水上水性渗透型无机防水剂也有很

无机防水剂设备统计(水性渗透结晶型无机防水剂) 无机防水剂设备统计(水性渗透结晶型无机防水剂)

无机防水剂设备统计(水性渗透结晶型无机防水剂)

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大小:35KB

页数: 3页

1 水性渗透结晶型无机防水剂 序号 项目 单位 标准要求 判定依据 试验规范 设备 1 外观 / 无色透明,无 气味 《水性渗透型 无机防水剂》 JC/T 1018-2006 《水性渗透型无机防水剂》 JC/T 1018-2006 7.2 外观 100ml 量筒 2 密度 g/m3 Ⅰ类:≥ 1.10 Ⅱ类:≥ 1.07 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 7 密度 ①25ml 或 50ml 比重瓶;②分度值 0.0001g 天平; ③干燥器 : 内盛变色硅胶; ④超级恒温器或同等条件的恒温设备 (水浴 20℃± 1℃)⑤吸水纸、乙醇、丙酮、乙醚 3 PH值 / Ⅰ类: 13±1 Ⅱ类: 11±1 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012 9PH 值 ①酸度计;②分度值 0.0001g 天平; ③甘汞电极;④玻璃电极;⑤

M1500无机水性水泥渗透型密封防水剂解释

M1500无机水性水泥渗透型密封防水剂,是我国引进国外水性渗透型无机防水剂生产技术和核心原料开发、生产的新型绿色环保防水材料,可在房屋建筑、机场、水池桥梁工程等防水、防腐、抗风化领域中广泛使用。

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反渗透机理模型

统一的"干闭湿开"反渗透机理模型 有几个经典模型

1.优先吸附毛细孔模型:弱点干态膜电镜下,没发现孔。湿态膜标本不是电镜的样品。

2.溶解扩散模型:不认为有孔。

3.干闭湿开模型:上个世纪80,90年代,邓宇等提出的,能够解释1和2模型的统一的现代最贴切的逆渗透机理模型。既"干闭湿开"反渗透模型,统一了两个最经典的反渗透机制模型,细孔模型,溶解扩散模型。即

膜干时,膜孔收缩致密,孔隙闭合,电镜下看不到制成干态备镜检的干膜;

膜湿时,膜材料溶胀,膜的孔隙被溶剂溶胀,孔打开。合并就是"干闭湿开"脱盐模型。

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反渗透系统​模型

有几个经典模型差异特点:

1.优先吸附毛细孔模型:弱点干态电镜下,没发现孔。湿态膜标本不是电镜的样品。

2.溶解扩散模型:不认为有孔。

3.干闭湿开模型:上个世纪80,90年代,国人邓宇等提出的,能够解释1和2模型的统一的现代最贴切的逆渗透机理模型。既"干闭湿开"反渗透模型,统一了两个最经典的反渗透机制模型,细孔模型,溶解扩散模型。

这个问题太深奥了,至今科学家们都无法完全明确解释。其实把反渗透现象理解清楚就可以。学界对于反渗透分离机理的解释主要流行以下三种理论:

1、溶解-扩散模型

Lonsdale等人提出解释反渗透现象的溶解-扩散模型。他将反渗透的活性表面皮层看作为致密无孔的膜,并假设溶质和溶剂都能溶于均质的非多孔膜表面层内,各自在浓度或压力造成的化学势推动下扩散通过膜。溶解度的差异及溶质和溶剂在膜相中扩散性的差异影响着他们通过膜的能量大小。其具体过程分为:第一步,溶质和溶剂在膜的料液侧表面外吸附和溶解;第二步,溶质和溶剂之间没有相互作用,他们在各自化学位差的推动下以分子扩散方式通过反渗透膜的活性层;第三步,溶质和溶剂在膜的透过液侧表面解吸。

在以上溶质和溶剂透过膜的过程中,一般假设第一步、第三步进行的很快,此时透过速率取决于第二步,即溶质和溶剂在化学位差的推动下以分子扩散方式通过膜。由于

膜的选择性,使气体混合物或液体混合物得以分离。而物质的渗透能力,不仅取决于扩散系数,并且决定于其在膜中的溶解度。

2、 优先吸附-毛细孔流理论

当液体中溶有不同种类物质时,其表面张力将发生不同的变化。例如水中溶有醇、酸、醛、脂等有机物质,可使其表面张力减小,但溶入某些无机盐类,反而使其表面张力稍有增加,这是因为溶质的分散是不均匀的,即溶质在溶液表面层中的浓度和溶液内部浓度不同,这就是溶液的表面吸附现象。当水溶液与高分子多孔膜接触时,若膜的化学性质使膜对溶质负吸附,对水是优先的正吸附,则在膜与溶液界面上将形成一层被膜吸附的一定厚度的纯水层。它在外压作用下,将通过膜表面的毛细孔,从而可获取纯水。

3、 氢键理论

在醋酸纤维素中,由于氢键和范德华力的作用,膜中存在晶相区域和非晶相区域两部分。大分子之间存在牢固结合并平行排列的为晶相区域,而大分子之间完全无序的为非晶相区域,水和溶质不能进入晶相区域。在接近醋酸纤维素分子的地方,水与醋酸纤维素羰基上的氧原子会形成氢键并构成所谓的结合水。当醋酸纤维素吸附了第一层水分子后,会引起水分子熵值的极大下降,形成类似于冰的结构。在非晶相区域较大的孔空间里,结合水的占有率很低,在孔的中央存在普通结构的水,不能与醋酸纤维素膜形成氢键的离子或分子则进入结合水,并以有序扩散方式迁移,通过不断的改变和醋酸纤维素形成氢键的位置来通过膜。

在压力作用下,溶液中的水分子和醋酸纤维素的活化点--羰基上的氧原子形成氢键,而原来水分子形成的氢键被断开,水分子解离出来并随之移到下一个活化点并形成新的氢键,于是通过一连串的氢键形成与断开,使水分子离开膜表面的致密活性层而进入膜的多孔层。由于多孔层含有大量的毛细管水,水分子能够畅通流出膜外。

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