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混凝土泌水与低场核磁技术

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低磁场核磁共振分析是近几年新兴的快速测量水泥、岩石物性参数的一种新技术。自然界中水为氢质子最多的一种物质,又由于核磁共振的信号来源主要为氢质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信号量定标的方法,核磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。多孔介质经过真空饱和处理以后,内部孔隙大部分被水占据,核磁共振技术通过测定水的质量及已知水的密度,可计算出多孔介质内孔隙的体积,从而得到其孔隙率大小。该技术可研究不同水泥基材料在的孔隙结构变化情况等。

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混凝土泌水的危害有流砂水纹缺陷的混凝土,表面强度、抗风化和抗侵蚀的能力较差。同时,水分的上浮在混凝土内留下泌水通道,即产生大量自底部向顶层发展的毛细管通道网,这些通道增加了混凝土的渗透性,盐溶液和水分以及有害物质容易进入混凝土中,使混凝土表面损坏。 泌水使混凝土表面的水灰比增大,并出现浮浆,即上浮的水中带有大量的水泥颗粒,在混凝土表面形成返浆层,硬化后强度很低,同时混凝土的耐磨性下降。这对路面等有耐磨要求的混凝土是十分有害的。低场核磁技术在混凝土研究中的应用介绍低磁场核磁共振分析是近几年新兴的快速测量水泥、岩石物性参数的一种新技术。自然界中水为氢质子最多的一种物质,又由于核磁共振的信号来源主要为氢质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信号量定标的方法,核磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。多孔介质经过真空饱和处理以后,内部孔隙大部分被水占据,核磁共振技术通过测定水的质量及已知水的密度,可计算出多孔介质内孔隙的体积,从而得到其孔隙率大小。该技术可研究不同水泥基材料在的孔隙结构变化情况等。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 混凝土泌水与低场核磁技术 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列低场核磁共振分析仪 什么是混凝土泌水? 混凝土在运输、振捣、泵送的过程中出现粗骨料下沉,水分上浮的现象称为混凝 土泌水。泌水是新拌混凝土工作性一个重要方面。通常,描述混凝土泌水特性的 指标有泌水量(即混凝土拌和物单位面积的平均泌水量)和泌水率(即泌水量对混 凝土拌和物含水量之比)。 混凝土泌水的原因 混凝土水灰比 混凝土的水灰比越大,水泥凝结硬化的时间越长,自由水越多,水与水泥分离的时 间越长,混凝土越容易泌水;混凝土中外加剂掺量过多,或者缓凝组分掺量过多,会 造成新拌混凝土的大量泌水和离析,大量的自由水泌出混凝土表面,影响水泥的凝 结硬化,混凝土保水性能下降,导致严重泌水。 水泥材料 水泥作为混凝土中最重要的胶凝材料,与混凝土的泌水性能密切相关。水泥的凝 结时间、细度、表面积与颗粒分布都会影响混凝土的泌水性能。水泥的凝结时间 越长,所配制的混凝土凝结时间越长,且凝结时间的延长幅度比水泥净浆成倍地增 长,在混凝土静置、凝结硬化之前,水泥颗粒沉降的时间越长,混凝土越易泌水;水 泥的细度越粗、表面积越小、颗粒分布中细颗粒(<5um)含量越少,早期水泥水化 量越少,较少的水化产物不足以封堵混凝土中的毛细孔,致使内部水分容易自下而 上运动,混凝土泌水越严重。此外,也有些大磨(尤其是带有高效选粉机的系统)磨 制的水泥,虽然表面积较大,细度较细,但由于选粉效率很高,水泥中细颗粒(小于 3~5 um)含量少,也容易造成混凝土表面泌水和起粉现象。 混凝土泌水的危害 有流砂水纹缺陷的混凝土,表面强度、抗风化和抗侵蚀的能力较差。同时,水分的 上浮在混凝土内留下泌水通道,即产生大量自底部向顶层发展的毛细管通道网,这 些通道增加了混凝土的渗透性,盐溶液和水分以及有害物质容易进入混凝土中,使 混凝土表面损坏。泌水使混凝土表面的水灰比增大,并出现浮浆,即上浮的水中带 有大量的水泥颗粒,在混凝土表面形成返浆层,硬化后强度很低,同时混凝土的耐 磨性下降。这对路面等有耐磨要求的混凝土是十分有害的。 低场核磁技术在混凝土研究中的应用介绍 低磁场核磁共振分析是近几年新兴的快速测量水泥、岩石物性参数的一种新技 术。自然界中水为氢质子最多的一种物质,又由于核磁共振的信号来源主要为氢 质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信号 量 定标的方法,核 磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。多孔介质经过真空饱和处理以后,内部孔隙大部分被水占据,核磁共振技术通过测定水的质量及已知水的密度,可计 算出多孔介质内孔隙的体积,从而得到其孔隙率大小。该技术可研究不同水泥基 材料在的孔隙结构变化情况等。 纽迈 PQ001 系列低场核磁分析仪

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苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《混凝土泌水与低场核磁技术》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土检测,参考标准《暂无》,《混凝土泌水与低场核磁技术》用到的仪器有纽迈分析低场核磁水泥水化程度表征分析仪PQ001。

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