| مظهر: | |
|---|---|
| المحتوى القلوي: | |
| محتوى الكلوريد: | |
| الكلور-: | |
| محتوى Na2SO4: | |
| تآكل القضبان الفولاذية: | |
| اسم المنتج: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
XRT-D
xinrui-te
382440
------ XRT-D
XRT-D polycarboxylate superplasticizer هو من الجيل التالي من حمض البولي كربوكسيل ، مُصنَّع من خلال البلمرة الجذرية الحرة من الأثير الأكسسي إيثيلين ، وحمض الكربوكسيل غير المشبع ، ومونومرات حمض السلفونيك. إنه يوفر كفاءة استثنائية لتقليل المياه وفقدان انخفاض منخفض ، مما يضمن تصميم مزيج خرساني عالي الأداء.
مع ارتفاع معدل الحد من المياه ، فإنه يتيح انخفاض كبير في الماء حاسم للقوة والمتانة. يحافظ فقدان الركود المنخفض على قابلية العمل ، ويقلل من التعديلات في الموقع وتحسين الكفاءة.
مناسبة للخرسانة الملموسة والخرسانة ذاتية النسيج ، والخرسانة عالية القوة/عالية الأداء ، والخرسانة التجارية ، وتكييف XRT-D لتطبيقات متنوعة ، وتقديم أداء موثوق به وتحسين مزيج.
يحتوي الملدن المتفوق متعدد الكربوكسيل XRT-D على هيكل مشط، والجزيء له طول أطول عبارة عن سلسلة طويلة من البولي أوكسي إيثيلين ومجموعة حمض السلفونيك عالية الكثافة، بحيث يكون له عائق أكبر وتأثير تنافر إلكتروستاتيكي، مما يوفر تشتتًا أكبر ومعدل تقليل الماء أعلى للأسمنت.
اختبار البند | مواصفة | نتيجة الاختبار |
مظهر | / | أبيض بني |
كثافة | ز /سم 3 | 1.020-1.050 |
PH | / | 6-8 |
محتوى صلب | / | 40 ± 1،50 ± 1 |
المحتوى القلوي (na2o+0.658k2o ٪) | ≤10.0 | 2.1 |
محتوى كلوريد ، ٪ | ≤0.200 | 0.018 |
Na2So4Content ، ٪ | ≤10.0 | 1.20 |
سيولة ملاط الأسمنت ، مم | ≥270 | 300 |
غرض | مواصفة | نتيجة الاختبار | |
معدل تقليل المياه ، ٪ | ≥25 | 35 | |
نسبة اختراق الضغط في الغلاف الجوي ، ٪ | ≤10.0 | 0 | |
نسبة اختراق الضغط ، ٪ | ≤90 | 35 | |
محتوى الهواء ، ٪ | ≤5 | 3.2 | |
خسارة الركود 60 دقيقة (60 دقيقة) ، مم | 30 دقيقة | ≥180 | 220 |
60 دقيقة | ≥150 | 180 | |
ضغط نسبة القوة ، ٪ | 3d | ≥180 | 195 |
7d | ≥150 | 180 | |
28d | ≥135 | 155 | |
تآكل قضبان الصلب | غير مقلوب | غير مقلوب | |
نسبة الانكماش ، ٪ | ≤135 | 103 | |
وفقا ل GB8076-2008 | |||
◆ تخفيض كبير للمياه
يوفر تشتتًا ممتازًا ومعدل تقليل للمياه يتجاوز 40%، مما يضمن إنتاج خرسانة عالي الجودة
مع تصميم المزيج الأمثل.
◆ قابلية تشغيل فائقة
يوفر سيولة عالية لسهولة الصب والضغط الكثيف، مما يقلل من لزوجة الخرسانة مع الحفاظ على المثالية
التماسك ومحتوى الهواء لضخ فعال.
◆ متانة وقوة استثنائية
يضمن قوة عالية في جميع الأعمار، وحجمًا ثابتًا، ومقاومة قوية للنفاذية، والتجميد والذوبان، والتآكل،
الكربنة.
◆ التوافق الأسمنتي الواسع
يتكيف بشكل جيد مع بورتلاند ، بورتلاند العادية ، الخبث ، الرماد المتطاير ، والأسمنت pozzolanic ، وكذلك المواد المقلوبة المختلفة.
◆ تركيبة صديقة للبيئة
يستخدم مواد خام غير سامة ومستدامة مع تصريف نفايات الصفر أثناء الإنتاج ، وتوافق مع الأخضر
ممارسات التصنيع.
هل تشعر بضغط ارتفاع تكاليف الصلب وسلاسل التوريد التي لا يمكن التنبؤ بها؟ بالنسبة للمقاولين والمهندسين وأصحاب المشاريع ، قدم مشهد البناء بعد الولادة تحديات كبيرة ، مما أجبر الصناعة على البحث عن مواد أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. إذا كنت تبحث عن AW
كانت الألياف جزءًا لا يتجزأ من صناعة البناء لفترة طويلة. يتم استخدامها في الخرسانة لتحسين خصائصها الميكانيكية والفيزيائية. يتم استخدام أنواع مختلفة من الألياف لأغراض مختلفة ، ولكن ألياف البولي بروبيلين هي الأكثر تنوعا واستخدامها على نطاق واسع. سوف هذه المقالة سابقة
تشير متانة الخرسانة إلى قدرة الخرسانة على تحمل تأثيرات الوسائط البيئية والبقاء على قيد الحياة عند الاستخدام طويل الأمد دون التعرض للتلف إذا كانت تلبي متطلبات التصميم. إن تحسين متانة الخرسانة له أهمية عملية وطويلة المدى لتوسيع نطاق الخدمة
إن التعزيز الموجز والمهندس للخرسانة والألياف الاصطناعية الكلية يضيف قوة ما بعد القوس ويقلل من تكسير السطح دون مخاطر التآكل المرتبطة بالفولاذ.
أصبحت الخرسانة ذاتية المقدمة ذاتها شائعة بشكل متزايد في البناء الحديث بسبب قدرتها على إنتاج أسطح ناعمة ودائمة وعالية الجودة.
في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، تحدد مقاومة الخرسانة للتشققات والمتانة وكفاءة البناء تكاليف المشروع وعمره بشكل مباشر. تتحمل العديد من المشاريع إعادة العمل والتأخير ونفقات الصيانة الإضافية بسبب الصعوبات في ضخ الخرسانة والفشل في تلبية القوة المبكرة
الرغوة في الطلاء يمكن أن تدمر الانتهاء السلس ، مما يسبب عيوب وعيوب. كيف تعالج الشركات المصنعة هذه القضية؟ أدخل وكيل Defoaming ، إضافة حاسمة في صياغة الطلاء. في هذا المنشور ، ستتعرف على دور Defoamers في ضمان جودة الطلاء وأهمية التحكم في الرغوة في التطبيقات الصناعية.
التطبيقات المبتكرة لألياف التركيبات الكلية للبوليمر في هندسة النقل في عالم هندسة النقل ، والسعي إلى المتانة والكفاءة والاستدامة أمر بالغ الأهمية. من بين المواد المبتكرة ثورة في هذا المجال ، ألياف التركيبات الكلية للبوليمر (PMS
الخرسانة هي مادة بناء أساسية في صناعة البناء. ومع ذلك ، فإن هشاشةها وقابليتها للتصدع كانت منذ فترة طويلة تحديات للمهندسين والبنائين. لمعالجة هذه القضايا ، ظهرت حلول مبتكرة مثل البولي بروبيلين (PP)
في عالم البناء الحديث، يستمر البحث عن مواد أقوى وأكثر متانة. أحد هذه الابتكارات التي غيرت بشكل كبير طريقة استخدام الخرسانة في البناء هي ألياف الخرسانة الأساسية. تعمل هذه المادة المتخصصة، عند خلطها بالخرسانة، على تعزيز قوتها وأدائها وطول عمرها بشكل كبير. سواء تم استخدامها في الأرصفة، أو الطرق السريعة، أو العناصر الهيكلية، توفر ألياف الخرسانة الأساسية العديد من المزايا التي لا يمكن أن تضاهيها طرق التسليح التقليدية.
عبر صناعة البناء العالمية ، يبدأ الابتكار غالبًا بتغييرات صغيرة ولكنها قوية في المواد.
في صناعة البناء والتشييد، يتزايد الطلب باستمرار على مواد أقوى وأكثر متانة. مع تزايد الحاجة إلى مواد بناء عالية الأداء، تظهر ألياف الخرسانة البكر بنسبة 100% كبديل لقواعد اللعبة في تطبيقات الجبس. تقليديًا، تم استخدام الجص للأغراض الجمالية والوظيفية في البناء، ولكن مع التقدم في علوم المواد، تعمل الألياف الخرسانية على تغيير طريقة تطبيق الجص واستخدامه.
في عالم البناء الحديث، يتزايد الطلب على حلول الأرضيات المتينة باستمرار. قدد الأرضيات، والتي تعتبر ضرورية لتوفير سطح أملس ومتساوي للأرضيات، غالبًا ما تواجه التحدي المتمثل في الحفاظ على سلامتها في ظل الظروف القاسية مثل درجات الحرارة المرتفعة وحركة المرور الكثيفة. لسنوات عديدة، تم استخدام مواد ذراع التسوية التقليدية في أنواع مختلفة من المباني، ولكن هناك دائمًا مجال للتحسين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمتانة والأداء. وهنا يأتي دور الألياف الخرسانية المقاومة للحرارة.
يعد تكوين الرغوة مشكلة سائدة في العديد من العمليات الصناعية ، بدءًا من معالجة مياه الصرف الصحي والتصنيع الكيميائي إلى إنتاج الأغذية والمشروبات.
لقد تم الاعتراف بالخرسانة منذ فترة طويلة لقوتها وتعدد استخداماتها في مشاريع البناء. سواء كان الأمر يتعلق بالطرق أو المباني أو البنية التحتية، فإن الخرسانة هي العمود الفقري للبناء الحديث. ومع ذلك، فإن أحد التحديات التي يواجهها المهندسون والبنائون في كثير من الأحيان هو ضمان احتفاظ الخرسانة بسلامتها الهيكلية مع مرور الوقت، وخاصة تحت الضغط. وللتغلب على هذا التحدي، تم تطوير ابتكارات في المواد الخرسانية، مع ظهور ألياف الخرسانة البوليمرية كعنصر رئيسي في تعزيز قوة ومتانة الأسمنت.
مقدمة الخرسانة ، والمعروفة أيضًا باسم الخرسانة ، هي طريقة متعددة الاستخدامات وفعالة لتطبيق الخرسانة التي تستخدم على نطاق واسع في البناء والهندسة. إن قدرتها على الالتزام بالأسطح والهياكل المعقدة تجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات ، من بطانات النفق إلى Slope Stabi
أصبحت الخرسانة الملموسة الألياف خيارًا أساسيًا للمشاريع التي تتطلب المتانة ، ومقاومة الكراك ، والأداء على المدى الطويل.
في صناعة التصنيع الكيميائي ، يمثل توليد الرغوة تحديًا متكررًا وغالبًا ما يكون مشكلة. يمكن أن تتداخل الرغوة مع كفاءة العملية وجودة المنتج وأداء المعدات.
مقدمة في البناء الحديث ، فإن الطلب على الخرسانة عالية الأداء متزايد باستمرار.
لطالما كانت الخرسانة مادة أساسية في البناء ، لكن إنتاجها مسؤول عن جزء كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. نظرًا لأن صناعة البناء والتشييد تسعى إلى ممارسات أكثر استدامة ، فإن استخدام الألياف الاصطناعية الكلية في الجدران الخرسانية يكتسب الانتباه كملف