| معيار: | |
|---|---|
| اللون: | |
| محتوى الكلوريد، %: | |
| محتوى الهواء%: | |
| سيولة المعجون الأسمنتي: | |
| اسم المنتج: | |
| معدل تخفيض المياه، %: | |
| توافر الحالة: | |
| الكمية: | |
XRT-SC
xinrui-te
382440
الملدن الفائق متعدد الكربوكسيلات عالي الأداء مع الاحتفاظ بدرجة عالية من الركود وتقليل الماء
------ XRT-SC
مقدمة الملدنات الفائقة متعددة الكربوكسيلات
XRT-SC Polycarboxylate Superplasticizer مصنوع من مونومر الأخلاق البولي أكسيلين المعدل ، المعروف أيضًا باسم مونومر ستة كربون. يستخدم على نطاق واسع في تخليق خصائص تقليل المياه العالية لـ XRT-SC جيلًا جديدًا من حمض البولي الكربوكسيلي المعدل بولي إيثيلير بولي إيثر بشكل مستقل وتوليفه ، من خلال البلمرة الجذرية الحرة مع المواد التي تحتوي على روابط مزدوجة (مثل حمض الأكريليك ، ومالفة ماليك ، وما إلى ذلك) لإنتاج بلاستيك بوكسيل.
يتمتع جهاز polycarboxylate superplasticizer الذي تم تصنيعه من مونومر 6-الكربون لديه تشتت جسيمات جيد وأداء ممتاز للبقاء في الركود ، والقدرة على التكيف الجيد والمتانة ، وحماية البيئة الخضراء.
1. ارتفاع معدل تخفيض الماء: معدل تخفيض الماء الخرساني أكثر
من 40%.
2. من السهل السيطرة على الإنتاج: عن طريق ضبط الوزن الجزيئي لل
السلسلة الرئيسية، طول وكثافة السلسلة الجانبية، و
نوع مجموعة السلسلة الجانبية، ويتم التحكم في معدل تخفيض الماء واللدونة ومنطقة الغاز.
3. القدرة الجيدة على الحفاظ على الركود. ضمان تأخير وقت نقل الخرسانة ووقت الاحتفاظ بموقع البناء
قابلية الضخ من الخرسانة.
4. التصاق جيد: الخرسانة لديها قابلية تشغيل ممتازة، لا يوجد طبقات، لا يوجد فصل، لا تسرب الماء.
5. التشتت الجيد: سيولة الخرسانة كبيرة، والخرسانة ذاتية الضغط سهلة الإيداع والضغط.
6. ارتفاع معدل زيادة القوة: تحسين كبير في القوة المبكرة والمتأخرة، والحد من فقدان الطاقة. تقليل التشققات،
انكماش وزحف.
7. القدرة على التكيف على نطاق واسع: متوافقة مع الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي والأسمنت البورتلاندي الخبث وجميع أنواع الأسمنت
يمتزج مع تشتت ممتازة واللدونة.
8. قوة ومتانة جيدة: مسامية منخفضة، محتوى منخفض من القلويات وأيونات الكلوريد. تحسين قوة الخرسانة و
متانة.
9. المنتجات البيئية: لا تلوث في عملية الإنتاج.
عناصر الاختبار | مواصفة | نتيجة الاختبار | يحكم على | ||
مؤشر التوحيد | المحتوى القلوي ، ٪ | ≤10.0 | 1.1 | مؤهَل | |
محتوى كلوريد ، ٪ | ≤0.200 | 0.005 | مؤهَل | ||
Na2So4Content ، ٪ | ≤10.0 | 0.04 | مؤهَل | ||
معدل تقليل المياه ، ٪ | ≥25 | 30 | مؤهَل | ||
معدل النزيف ، ٪ | ≤60 | 0 | مؤهَل | ||
محتوى الهواء ، ٪ | ≤6.0 | 3.1 | مؤهَل | ||
تحديد الوقت ديف ، مين | إيني | -90 ~+120 | +85 | مؤهَل | |
زعنفة | +50 | مؤهَل | |||
فقدان الركود (60 دقيقة) ، مم | ≤80 | 0 | مؤهَل | ||
ضغط سترينغ نسبة ٪ | 1 يوم | ≥170 | 220 | مؤهَل | |
3 أيام | ≥160 | 195 | مؤهَل | ||
7 أيام | ≥150 | 185 | مؤهَل | ||
28 يوم | ≥140 | 165 | مؤهَل | ||
الانكماش (28 يوم) ٪ | ≤110 | — | — | ||
الخلاصة : اختبرت iterms تلبية مع معيار GB8076-2008。 | |||||
ملاحظة : جرعة: 0.6 ٪ | |||||
يعتبر عامل تقليل المياه العالي الأداء البولي كربوكسيل هو الكربوكسيل البولي باعتباره الهيئة الرئيسية لمجموعة متنوعة من المركبات العضوية البوليمرية ، التي يتم تبرعها بواسطة التطعيم ، لها أداء قوي يقلل من المياه ، وهو مزيج من الخرسانة الخضراء في العالم الخضراء في العالم.
يتم استخدامه على نطاق واسع في السكك الحديدية عالية السرعة ، والطاقة النووية ، وحفظ المياه والطاقة الكهرومائية ، ومترو الأنفاق ، والجسور الكبيرة ، والممرات السريعة ، ومحطات الموانئ ومختلف مشاريع البناء المدني والصناعي. بسبب خصائصها الممتازة ، أصبحت محجوزًا مثاليًا لإعداد القوة العالية والخرسانة عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا خلط أجهزة البلاستيك الفائقة الكربوكسيل مع المواد المقلوبة المختلفة لتشكيل مواد مضادة متعددة الوظائف ، مثل عوامل الضخ ، وعوامل القوة المبكرة ، وعوامل مضادة للسرقة وعوامل تقويم المياه ، وعوامل التأخير ، وما إلى ذلك.
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