亚硝酸钙阻锈剂的应用研究综述
亚硝酸钙在预应力孔道压浆中的应用研究

假如预应力孔道 中有游离水 的存在 , 在低温冻
胀后 , 沿预应 力 孔 道方 向 出现 不 可恢 复 的裂缝 . 如 果在 裂缝处 渗水 , 钢筋 失 去碱性 水泥 石 的保 护而产
寿命 1 0 0 年. 亚硝酸钙的分子式为 C a ( N O ) , 分子 量1 3 2 , 亚硝酸钙是一种用于混凝土工程施工的新 型外加剂, 它具有早强、 防冻、 阻锈作用.
摘
要: 预 应 力混凝 土桥 梁孔 道 内压 浆 不密 实、 泌水是 影响 结构 的极 限承 载能 力和结 构的耐 久
性 的重要 因素之 一. 杜 绝浆 体 泌水 , 配合 比的优 化 即是 摆在 广 大试验 人 员 面前 重要 任务 . 本 文 结
合 富锦 至绥 滨松 花 江公 路 大桥 工程建 设 实际 , 介 绍 了在 水泥浆 中掺 入 亚硝 酸钙 来优 化 浆体 . 通过
张立光 : 亚硝 酸钙在 预应 力孔 道压 浆 中的应 用研 究
2 3 5
率为 2 %, 2 4小 时完 全 被 浆 体 吸 收 . 由于试 验 室在
在于 管道 高点 处 , 造成 冻胀 . 因而工 程需要 无泌水 、 稠度 在 1 0—1 7 s 凝 结 时 间缩 短 的优 质水 泥浆 . 在新 版桥 规 ( J T J 0 4 1 —2 0 1 1 ) 中, 水泥浆稠度、 泌 水 率都
交替冷 冻和 长期 冷 冻试验 , 得 出的结论 是 : 掺 入适 量亚硝 酸钙 可 消除孔道 内的游 离水和促 进浆体
早凝 、 早 强是提 高耐 久性和 抗 冻性 的途 径之 一. 关键 词 : 亚硝 酸钙 ; 孔道 压浆 ; 泌水 ; 抗 冻性
中图分类 号 : T U 7 5 5 . 6
亚硝酸钙钢筋混凝土阻锈剂的应用探讨

亚硝酸钙钢筋混凝土阻锈剂的应用探讨摘要:通过对亚硝酸钙的研制与现状分析,说明了亚硝酸钙钢筋混凝土阻锈剂的应用机理与作用,阐述了与现阶段使用的亚硝酸钠混凝土阻锈剂相比的优点,结果表明亚硝酸钙是一种有效的阳极型钢筋混凝土阻锈剂。
关键词:亚硝酸钙;钢筋混凝土;氯离子腐蚀;阻锈剂在实际工程作业中,经常把阻锈剂添加到混凝土中来防止钢筋的腐蚀。
使用阻锈剂的优点是便于操作且具有经济优势,它能够均匀的分散在混凝土中,对所有的钢筋表面提供保护。
因此,好的阻锈剂必须具备两个重要的特征,即最大限度的降低钢筋的腐蚀速率,并且不影响混凝土的强度性质。
而亚硝酸钙作为阻锈剂不仅能够有效地保护钢筋,更能阻止水性介质进入混凝土内部,有效增强了混凝土抗渗透能力,延缓了混凝土的本身老化过程,使混凝土更具有耐候性、耐腐蚀性、抗冻性。
一、亚硝酸钙的研制和应用现状“亚硝酸钙”产品是经氨氧化生成氮氧化物气体与氢氧化钙溶液吸收经过滤、干燥而得的化工产品,目前该产品在我国处于开发应用阶段。
国际上生产此产品的也只有美国和俄罗斯,该产品主要用于混凝土工程施工和混凝土阻锈剂,具有早强、防冻、阻锈、防锈的良好效果,其他行业的使用,也处于开发推广中。
目前,我国在混凝土施工中,因砂子、石子、水泥中含碱量高,使已建成的许多重点混凝土工程出现破坏,如北京的十大建筑,京津地区一些立交桥,东北丰满大坝,一些高等级公路和铁路轨枕等,这些工程远远达不到设计寿命,在使用10-15年,甚至5-10年就产生破损需要修复,其破坏原因据科学论证,“碱-骨料反应”是其主要因素。
为了防止“碱-骨料反应”,在有一定碱活性集料的混凝土中,就必须限制总含碱量。
而我国过去常用于混凝土防冻剂中的防冻组分和早强组分的选材多为亚硝酸钠,硫酸钠等,使用这些品种给混凝土中引入大量的氧化钠,根据推算由防冻剂带入混凝土中的总碱量达3-17kg/m3,这就给混凝土性能带来了巨大的危害,这种危害被称作是全球性的混凝土建筑中的“癌症”。
亚硝酸钙在钢筋混凝土中的防腐蚀作用

亚硝酸钙在钢筋混凝土中的防腐蚀作用-专iSM&P化I矿耪与加I2000年第10期文章编号:lOO87524【o0)lO002l一04亚硝酸钙在钢筋混凝土中的防腐蚀作用-yce~,弋堙,甄ld翁树(1.中山大学化学与化学工程学院,广州510275;2.广东水利水电工程发展有限公司,广州510275)摘要:本文分析了混凝土中钢筋腐蚀的主爱原固,并阐述了亚硝酸钙怍舟缨蚀剂在理凝土中的脐腐蚀怍厢厦教关键i:司:翌堑墨圭;垩些墼量;堡!!堕丝中圉分类号:TU528.33文献标识码:A1前言在现代城市建筑,桥梁,公路等构件中,存在着大量的钢筋混凝土结构.随着使用时间的延长,由于钢筋腐蚀造成的混凝土结构破坏,会严重影响甚至危及建筑,桥梁以及生产装置的安全性. 钢簸混凝土结构物的设计寿命要求一般为40~50年,有的要求上百年.而现实中处在腐蚀环境中的结构物,远选不到设计寿命要求,有的15~20年后即出现钢筋锈蚀破坏,有的甚至不足5 年,因此钢筋混凝土中的防腐蚀问题是一个很重要的研究课题.2钢筋腐蚀的原因混凝土主要是由水泥,砂石和水经搅拌混合一定时间凝固后而形成的一种多微孔材料.在这些微小的孔洞中,存在一种叫做混凝土孔溶液的液体,其pH值可达12左右,能够使钢筋及其地预埋『牛的表面形成一层钝化膜,从而起到一定的耐腐蚀作用,但是随着使用时间的延长,以及腐蚀性介质的存在,混凝土中的碱度降低.当混凝土中的碱度降低到pH<10时,钢筋表面的钝化膜就会遭受破坏,导致钢筋腐蚀.由于腐蚀产物具有较大的膨胀性.目而造成混凝土表面鼓胀,开裂,剥落,最终导致混凝土结构破坏,失去原有的+收稿日期:o00717支撵能力.导致混凝土钢筋腐蚀的主要原因如下.(1)钢筋本身在制造安装过程中,由于冶炼或焊接造成元件各部分的化学组成或物理结构不完全相同,各部位的受力程度也有较大差异,形成的钝化膜不连续,这些不均匀性都会导致元件各部位存在电位差,从而形成位差电池腐蚀.(2)混凝土的抗渗透能力较差,空气中的二氧化碳,二氧化硫以及氮氧化物等酸性气体的扩散渗透作用,会导致孔溶掖的pH值下降,酸度增加,从而破坏钢筋及预埋件表面的钝化膜;同时还会促使混凝土中的Alch释放cl,增大cl一的浓度;c与混凝土中的Ca(OH)作用,形成ca—c,导致混凝土逐渐粉化.混凝土结构强度大大降低.(3)目前混凝土混合剂中常用的固化促进均以CaCI2为主,而CaC[2中的cl一对钢筋的破坏能力很强.它们在混凝土还保持较高碱度的环境下,就能够破坏钢筋的钝化膜而直接腐蚀钢筋.这是由于氯离子半径很小,穿透力强,容易吸附在钢筋的钝化膜上,偿铁的氢氧化物变为氯化铁. 而氯化铁的溶解度在常温下比氢氧化铁大几千21?专论IMe~-P化I矿势与加z2000年第10期倍,从而造成钢筋锈蚀,抗压强度下降.由于氯离子的强烈腐蚀作用,所以,凡是处于腐蚀条件下的钢筋混凝土,不得使用含氯盐的添加剂(例如氯化钙).考虑到混凝土拌台水和骨料中还会含有微量的氯离子,所以要求添加剂引入的氯离子量,不宜超过水泥重量的O04%. (4)混凝土自身结构对钢筋腐蚀具有一定的影响.不密实的混凝土为钢筋腐蚀刨造了良好条件,所以较低的水灰比有利于混凝土具有较小的渗透系数.混凝土的碱度也是保护锕筋的重要性能.不同品种的水泥碱度不同,在常用水泥中,普通水泥混凝土的碱度最高.有实验表明.用同样配比制造的混凝土试块,普通水泥混凝土的碳化速度最慢.3亚硝酸钙在混凝土中的防腐蚀作用为了防止钢筋腐蚀,常常可以采取下列几种防护措施:(1)钢筋及预埋件的表面要彻底除锈,涂防锈漆;(2)加厚表面混凝土保护层厚度;(3)降低水灰比+并进行充分的潮湿养护.除此之外,在新浇注的混凝土中加入缓蚀剂也是一种有效的方法,而且施工简单,经济.近年来,世界各国钢筋缓蚀剂的使用量越来越大.据悉,1993年以前,全世界约有2000万m’的混凝土使用了钢筋缓蚀剂,而到了1998年,至少有5 亿m的混凝土使用了钢筋缓蚀剂.缓蚀剂是一种化台物,在混凝土中加入小浓度的缓蚀剂,可以有效她减少或防止佥属与环境发生反应.在混凝土产业中,对缓蚀剂的要求有以下几点…:在长期使用的过程中有成功的经验;对某些特殊的腐蚀具有良好的抑制作用;对混凝土性能不会造成负面影响;制取方法简便,取用方便,便于运输和储存.3,1亚硝酸钙缓蚀荆较常使用的缓蚀剂有铬酸钠,亚硝酸钠,亚硝酸钙等.其中,亚硝酸钙是目前世界上使用最为广泛的缓蚀剂.通过对多种缓蚀剂及防腐措施的研究结果表明,亚硝酸钙是唯一一种防腐蚀措施符合有关标准的缓蚀剂….目前,美国,日本均发展了一批以亚硝酸钙为主体的钢筋缓蚀剂品亚硝酸钙是广泛应用于医药卫生,有机合成及润滑油的腐蚀抑制剂.在混凝土制造业中.采用亚硝酸钙作为水泥混合添加剂.不仅对钢筋具有防腐蚀作用,同时还是良好的防锈荆,防冻剂, 速凝剂和增强剂.据报道,在混凝土中添加2%的亚硝酸钙,就可以使钢筋混凝土结构建筑物的使用寿命延长l5~5O年,抗压强度可增加10~25MPa.近年来,该产品已引起了世界各国的广泛注意.7O年代至80年代,日本,美国,俄罗斯等国相继对亚硝酸钙的生产和应用进行了大量的研究,并竞相开发出工业化生产装置.工业生产的亚硝酸钙一般是浓度为40%左右的稳定溶液.据报道,在美国浓度为30%左右的亚硝酸钙溶液可以直接作为产品销售.日本住友,日产及Allied化学工业公司生产的亚硝酸钙产品的浓度分别为41.5%,35%,197%.固体亚硝酸钙的质量要求如表1l2J:表1亚硝酸钙质量要求32亚硝酸钙的作用机理混凝土中钢筋锈蚀是一个电化学过程.7O年代,就已经有许多关于亚硝酸钙作为缓蚀荆的22?作用机理的研究,研究表明亚硝酸钙的防腐蚀作用机理是阳极缓蚀作用.其中有人认为,亚硝酸钙的作用是在钢的表面生成Fe氧化膜,睫钢专论?IM&P他I矿物与zTa-z:2000年第l0期的阳极溶解受到阻滞.按照这种观点,钢表面的钝化膜,是水中的氧把低价铁氧化成高价的Fe203而形成的,亚硝酸根离子的作用在于它吸附于钢的表面,降低体系的自由能,使钝化过程变得更容易.另外一种观点认为钢表面的钝化过程与NO2一离子的氧化作用有关,实际上是N02~离子直接参与生成高价Fe2O3的过程E3].形成的Fez沉积为不透性保护膜,限制了腐蚀反应的进行,从而达到抑制钢筋腐蚀的目的.当有氯盐存在时,氯离子的破坏作用与亚硝酸根的成膜修补作用竞争进行,当”修补”作用大于”破坏”作用时,钢筋锈蚀便会停止.因此,亚硝酸根必须有足够的量.3.3亚硝酸钙的防腐蚀作用美国格里斯公司实验室进行了一项旨在测试亚硝酸钙在混凝土中的性能及其防腐蚀作甩的试验计划.这项研究表明,亚硝酸钙可极大地提高混凝土防锈性能.根据具体情况,亚硝酸钙溶液的用量(溶液中含有25%~30%的亚硝酸钙固体)通常为水泥质量的2%~4%.在美国,市场出售的亚硝酸钙的用量范围为10~32L/m.采用亚硝酸钙后,锈蚀的速度明显降低l4』.1989 年,霍普和爱普研究了市场出售的亚硝酸钙的防锈性能.在评价缓蚀刺性能时,采用了电化学测试方法.研究人员得出结论,亚硝酸钙的防锈性能很好,用亚硝酸钙与氯离子的比来表示,锈蚀的临界范围在0o7~0.09之间.a对混凝土具有严重的腐蚀作用.亚硝酸钙能够使舍氯离子的混凝土免受侵蚀.实验表明,甚至当混凝土的水灰比较高(超过0.5)时,向其中加入~定量氯离子,亚硝酸钙也能够使氯离子的腐蚀速度降低一个数量级_5】.将两份分别加有亚硝酸钙或不加亚硝酸钙的氯离子溶液加入到混凝土的柱形截面作对比实验[,没有亚硝酸钙的混凝土银快遭到腐蚀,而加有亚硝酸钙的混凝土在数月后仍然保持完好.对于混凝土中没有氯离子存在的情况,亚硝酸钙同样能够起到抑制腐蚀的作甩.在一些特殊环境下,亚硝酸钙同样表现出色.日本有些学者通过在80℃下进行干湿交替的加速反应实验,得到的结果也表明亚硝酸钙是一种有效的缓蚀刺.即使是在较高的水灰比的情况下,亚硝酸钙也被证明是有效的』.Nish[bayashi等人研究了长期暴露在海边的亚硝酸钙对铁的防腐蚀作用的长期表现情况,结果表明在每立方混凝土中加入20L30%的亚硝酸钙溶液即可起到很好的抑制腐蚀的作用.如果混凝土是在冰冻与解冻交替的环境下,那么就要求有一定量的空气以气泡状存在于混凝土中.而含有亚硝酸钙和可塑剂的混凝土就含有一定量的气泡, 所以能够用于冰冻与解冻交替的环境.作为缓蚀剂,在起到防止钢筋腐蚀作用的同时,应尽量对混凝土的性能不产生有害的影响.缓蚀剂对混凝土性能的影响主要取决于缓蚀剂的种类.绝大多数的无机缓蚀剂通常会使混凝土的初凝和终凝时间缩短,并且大多数缓蚀剂会稍微降低混凝土的抗压强度,相反,亚硝酸钙可以提高抗压强度.与亚硝酸钙不同的是,亚硝酸钠中的钠离子会增大发生碱式聚集反应的可能性,降低混凝土的强度,而亚硝酸钙不会对混凝土的机械性能造成有害的影响.Rosenberg等人的研究表明,亚硝酸钙还是一种能够符台ASTM(2494标准的速凝剂;它们的研究数据表明,作为缓蚀剂, 亚硝酸钙不会像亚硝酸钠或亚硝酸钾那样有害于混凝土的结构性能】.越来越多的研究表明亚硝酸钙对改善混凝土的性能具有很好的效果.因此在混凝土中加入适量的亚硝酸钙改善混凝土性能是十分必要的.4结论亚硝酸钙是应用于混凝土中的一种非常有效的缓蚀刺,并且是唯一一种得到广泛应用的缓蚀剂.这主要是因为:它具有特殊的防腐蚀作用,能够抑制氯离子对钢筋的腐蚀;不会破坏混凝土本身的结构;且商用亚硝酸钙易得.5参考文献【I]ZladGMattaPml~ti0gs【einconcthePer‰Gulf 【J]Materla[pe~ormancc.1994.33(6):52—55?23?专论jM&P化I矿物与加I2000年第lO期1孙乐芳.周相文.亚硝酸钙的开发与应用[J无机盐工业. 1996(5):36—382韩稚甄编着瑷蚀荆及其应用【M】华中理工太学出l顺社. 】9873.N.SBerk.PStarkeEvaluatingandtesting∞n.啪nTe-rice.ConcreteInternationa3—0【2.Septeraher.1983.5Imboraloryperformanceofcorrosionm【h.[nterimreport. Researchprogramd’帆dplanning.SouthDakotaDepartment Transportati~.March19846.FTom~wa.YM~-uda.HTa~kaIFukushi.e【An experimentalstudy…fnl—eo{con.ninhibitorinreinFoxed【eunderhighchloridecontainconditions,NihonArch~,t~tureSociety.Oct19877SNishihayashi.SHideshimaSNegami.etaITheeffectof theadmixture∞thedurabi[iWoFeteinan~ders eaenmronm%t.PerformanceofCOnCTP[einMarineenent,SP109.V MMathotra.ed..(Detroit.MI:AmerleanConcrete[r~titute. 1988.P4818NSBerk.TGWeltCorrosionprot~tionthroughtheuse.fconcre[~admixtures.Internationalc0nferenceqnPerforr/ta~~e ConcreteinMarineEnvironmemSteelcorrosioninconcreteandprotectioneffectofcalciumnitriteLIUWe[,LIANGHui(1c0【【ge0fChemistryandChemlcalErtgitmering.Zhongshan University;2GttangDongWaterConservancy&Hydro—Power EngitleeritlgDevelopmentCo_|[d.Guangzhou510275.China) Abstract:Inthispaper.themaincorrosion…of【】一reinc[mcⅢanalyzedAninhibitorcanheaddedtothecre”{toprot~tthesteelfromThismethodisusefulandemnomic~[Ca1㈣a~ttitetonI【odcc~~mercally,【mawidescale帅inhibitor.1tprotectioneffectonsteel-reinforced …rHeisreviewedKeywords:steel,rdnf.rced【:calciumnitrite;inhibitor;pa.~sivation{llm:corrosion七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七弋七弋七七七弋弋弋(上接2O页)6经济效益Bene{iclatlonprocess萤石系统按30人定员,年处理原矿15万offluorlteseriesandits以原矿(含Ca75%)进价115元/t,精矿(含.一.,,Ca98%)售价395元/t,实际回收率85%,综合Practceoftnalproducton处理成本2458元/t计算,年获净利l6.7万元.7.结语WPuNGYunfeng(1)灵山选厂把萤石矿和硫化矿两套系统配(ZheiJangJ【Jhh’ca¨”dy置在同一主厂房内,方便了给药,检修,尾矿输送p.Zhejiang.o3,】等集中管理.Abstract:Thph…,…irnn……ffl】nrI……infin~shan(2)人工给矿和磨机台时能力低,制约了系统i哪P.d把邮p…呲==1l 的生产能力,必须认真对待.dd.Th.p】哪cnhp…m】删.d(3)本系统属微利项目,确保选矿指标,严格gestion~…s.Ivichprobl 吣.putrd控制生产成本,提高系统处理能力是萤石系统盈Keywords:fl—cebenefic.n}le~qsifilifficv (i)利的关键.feeding…8参考文献i略)。
阻锈剂在钢筋混凝土结构中的研究与应用

() 3 () 4 () 5
() 6
般混凝土的 p H值在 1~3 21 之间 , 处于这样的强碱 性 环境 ,
钢筋表面会 自 发生成碱性氧化膜 , 牢固地吸附在钢筋表面 , 使钢 筋处 于钝化状态 , 免受腐蚀旧 但 是由 丁碳化 和氯化物 的作 用 , 。 会造 成钢筋钝化膜 的破坏 , 使钢筋发生锈蚀。 混凝 土碳化顾名思 义是混凝土钢筋腐蚀 由大气 中的 C : O 引发 , O 进 入混凝土 中 C: 与水泥砂浆发生反应后 , 会使 p H值降到 8 9导致钢筋易于锈 ~,
应力 , 最终将 物 , 在混凝土与钢筋界面形成一层或多层的分子膜 , 阻止 电化学反应 , 这层保护膜 的强度 由化学吸附能力的大小决定 。
该保护层不仅 能够减缓混凝 土中钢筋 的阳极溶解过程 , 还给阴 极提供 了防水 、 氧气 、 氯离子 的屏障 , 从而阻止钢筋腐蚀 。 MC 阻锈 机理无论 是形成单分 子薄膜保护层还是螯 合物 I 保护层 , 其阻锈作用在于它能够完全覆盖电化学反应 的阴 、 阳极
蚀嘲 然而碳化作用在 现实 中只有 当保护层厚度小 或者是混凝 。 土多孔时才明显 。 因此相 比于碳化 , 氯离子引起 的腐蚀更受关
注, 首先 c 半径小 , 以很容 易渗透到钢筋 表面 , OH 竞争 卜 可 与 一 吸 附在 钢筋表面 , 这不仅会 使钢筋表 面保 护膜产生 收缩 , 导致
等 。 其中钢筋阻锈 剂 比其他 方法更为经济 、 实用且易操作 , 在 工程上得 到了广泛 的应用 , 成为预防 、 阻止混凝 土 中钢筋锈蚀
的有效途径之一 。
() 3 腐蚀产物形 成过 程 : l F 生成可溶 的 F C2 e 1 c一 e 与 e 1F e ,
亚硝酸钙水泥外加剂应用价值高

亚硝酸钙水泥外加剂应用价值高
佚名
【期刊名称】《现代商贸工业》
【年(卷),期】1996(000)004
【摘要】亚硝酸钙水泥外加剂是在砂浆或混凝土搅拌中或拌和前掺入的阻锈剂。
它能按要求改变和提高混凝土的性能,
【总页数】1页(P16-16)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ172
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1.人胃癌细胞高转移亚系的初步筛选及母亚两系生物学特性的比较 [J], 周志姣;朱建思;周建国;王成昆;彭亮;彭芳
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5.邱百灵,吴迪,郭爽,朱尘琪,高杨亚雅,梁启慧,高也,宋宇,韩南银* [J], 邱百灵;吴迪;郭爽;朱尘琪;高杨亚雅;梁启慧;高也;宋宇;韩南银
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第二学期第一次(4月)教学诊断考试理科综合化学试题(解析版)

一、选择题:本题包括13小题,每小题6分。
每小题只有一个选项是符合题目要求的。
1.化学在生活中有着重要的应用。
下列叙述不正确的是A. 2019年春节部分地方燃放的“烟花”应用了某些金属的焰色反应B. 棉、麻、桑蚕丝均是天然有机高分子材料C. 锅炉水垢中含有的CaSO4,可先用Na2CO3溶液处理,后用稀硫酸反应即可D. 高温结构陶瓷耐高温、耐氧化,是喷气发动机的理想材料【答案】C【解析】【详解】A.“烟花”的焰色来源于高温下金属离子的焰色反应,A项正确;B. 棉麻的成分是纤维素、桑蚕丝的成分是蛋白质,都是天然有机高分子材料,B项正确;C. 锅炉水垢中含有的CaSO4,处理该水垢的方法是:先用Na2CO3溶液处理将其转化为碳酸钙,再用盐酸将碳酸钙溶解。
若用稀硫酸溶解,由于碳酸钙与硫酸反应生成微溶物硫酸钙,水垢不能完全除去,C项错误;D. 高温结构陶瓷主要有:氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、氮化硼陶瓷、碳化硼陶瓷等,具有高熔点,较高的高温强度和较小的高温蠕变性能,以及较好的耐热震性、抗腐蚀、抗氧化和结构稳定性等,D项正确;答案选C。
2.下列实验操作不能..达到预期实验目的的是A. AB. BC. CD. D【答案】B【解析】试题分析:A、乙酸与碳酸钠反应生成气体,正确;B、浓硝酸具有强氧化性,能与Fe、Cu反应,错误;C、钠与水反应比与乙醇反应剧烈,说明水中的羟基氢活泼,正确;D、I2由水溶液中被萃取到CCl4中,说明I2在CCl4中的溶解度更大,正确。
考点:本题考查实验方案与原理。
3.设N A为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A. 64g CaC2中含有的共用电子对数为3N AB. 常温常压下,1.8g甲基(-CD3)中含有的中子数为N AC. 1.5mol的MnO2粉末与足量浓盐酸共热转移电子数目小于3N AD. 1L0.01mol•L-1 KA1(SO4)2溶液中含有的阳离子数为0.02N A【答案】A【解析】A. 64gCaC2,阴离子中C与C之间是碳碳三键,含有的共用电子对为3mol,故A正确;B. 常温常压下,1.8g甲基(-CD3)的物质的量,其中含有的中子为0.1mol×(6+1×3)=0.9mol,故B错误;C. 1.5mol的MnO2粉末与足量浓盐酸发生氧化还原反应,转移电子1.5mol×2=3mol,故C错误;D. 溶液中的铝离子水解,Al3++3HO Al(OH)3+3H+,1L0.01 mol •L-1KA1(SO4)2溶液中含有的阳离子数大于0.02N A,故D错误;故选A。
阻锈剂

2.按形态分为 水剂型:约含70%的水;(国外) 粉剂型:固体粉状物,大多溶于水。(国内)
3.按作用原理分为
阳极型:混凝土中钢筋腐蚀通常是一个电化学过程。凡能够阻止或 减缓阳极过程的物质被称作阳极型阻锈剂。典型的化学物质有亚硝 酸盐、铬酸盐、苯甲酸盐等。它们能在钢筋表面形成“钝化膜”。 阴极型:通过吸附成膜,能够阻止或减缓阴极过程的物质。如锌酸 盐、某些磷酸盐以及一些有机化合物等。 混合型:将阴极型、阳极型、提高电阻型、降低氧化等多种物质合 理搭配而成的综合型阻锈剂。
4.按使用方式和应用对象分为
掺入型(DCI):将阻锈剂掺加到混凝土中使用,主要用于新建工程
(也可用于修复工程)。目前世界上掺入型阻锈剂的组成中,亚硝酸
盐占重要地位。
渗透型(MCI):也被称作迁移性阻锈剂,即将阻锈剂涂到混凝土表面,
使其向混凝土内部渗透并达到钢筋周围,主要用于老工程的修复该类 阻锈剂的主要成分是有机物,它们具有挥发、渗透的特点,能够渗透 到混凝土内部;这些物质主要通过“吸附”、“成膜”等原理保护钢 筋,有些品种还具有是混凝土密实性增加的功能
最常用的亚硝酸钠,是黄色的斜方晶体,水溶液呈碱性,能从空气 中吸收氧气逐步变为硝酸钠。在混凝土中无氯盐时,掺量为水泥质量 的1%~2%,用于常温和蒸汽养护混凝土中能有效阻止钢筋锈蚀;在 有氯盐存在时,掺量应大于2.0%。亚硝酸钠有毒,2g就可致人死亡, 皮肤接触亚硝酸钠溶液的极限浓度为1.5,大于此浓度时皮肤会发炎, 出现斑疹。
1、混凝土碱度降低 一般情况下,混凝土呈碱性PH>12,其中的钢筋便面会形成2-6mm的钝
化膜,保证钢筋不锈蚀。 只有当PH>11.5时,钝化膜才会稳定存在;
第01练 化学计量-决胜2021年高考化学命题动向优题快练(第1辑)(原卷版)

第01练化学计量必备知识技巧1.物质的量是国际单位制中7个基本物理量之一,符号为n,单位是摩尔(mol)。
2.物质的量及其单位只能运用于原子、质子、中子、电子、离子、分子、原子因等组合,不能用于宏观物质。
3.使用物质的量及其单位必须指明粒子的种类,如1mol氮,描述错误,没有指明粒子名称,是1mol N,还是1mol N2等。
4.物质的量、质量不受外界因素的影响。
5.1mol物质的质量在以g为单位时,与该物质的摩尔质量数值相同。
6.摩尔质量的单位是g/mol,数值上与该物质的相对原子(分子)质量相等。
7. 1mol物质的质量、相对原子质量、摩尔质量是三个不同物理量,单位不同。
8. 摩尔质量的计算方法:M = m/n = m(分子)×ρN A = ρ·V m9.阿伏加德罗常数,符号为N A,近似值6.02×1023mol-1,类似于π和3.14的关系。
10.在标准状况下,1mol任何气体的体积约是22.4L。
12.气体摩尔体积V m取决于所处的T.P.,非标准状况下,也可能为22.4L/mol。
11.标准状况下,气体摩尔体积约为22.4L/mol,气体摩尔体积只适用于气体。
13. 阿伏加德罗定律的内容:在相同T、P下,相同V的任何气体都具有相同数目的分子,即“三同”(T、P、V)→“一同”(N)。
14. 阿伏加德罗定律的适用范围是任何气体,既可以是单一气体,也可以是混合气体。
15. 阿伏加德罗定律可由理想气体状态方程PV = nRT 或PV = mRT/M 来推导。
16.标准状况下,水、液溴、甲醇、乙醇、苯、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、SO3、HF均不是气态,均不能用气体摩尔体积进行计算。
17.物质的量浓度C B = n B / V中V是指溶液的体积,而不是溶剂的体积,也不是溶质与溶剂的体积和。
18.溶质的质量分数与物质的量浓度之间的关系是C B = 1000ρW(B) /M。
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(5)水泥浆体的微孔结构。Zongjin Li 等[13]的研究发现,在混 凝土的水胶比(0.3)和龄期(28 d)均相同的情况下,水泥浆体的 微结构随着亚硝酸钙的加入而发生明显的变化。混凝土中添加 亚硝酸钙(6.8 kg/m3)后,其水化颗粒表面存在大量的六边形和 短柱形的氢氧化钙晶体和钙矾石晶体,混凝土中的累计孔体积 和大孔隙所占的比例均显著的增加。L.Luo 的研究[14]发现,含有 亚硝酸钙的水泥浆体的形态结构完全不同于参照样本的形态 结构。在含有 15 L/m3 亚硝酸钙的混凝土的水泥浆体中,针状的 C-S-H 凝胶几乎不存在,孔隙的形状主要是多边形而非不规则形。 与参照样本相比,含有亚硝酸钙的水泥浆体的孔隙大小的分散强 度由小直径区域向大直径区域转移,5~10 μm 的孔径控制了主 要的孔隙分布,甚至孔径超过 50 μm 的孔隙也可以被观测到[20]。
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Rosenberg 等[15]的研究表明,亚硝酸钙(添加量为水泥质量的 2%)使混凝土的初凝提前了 2 h,终凝提前了 3 h。
(4)混凝土孔隙液的 pH。添加 22 L/m3 亚硝酸钙的混凝土 的孔隙液的 pH 比参照混凝土的孔隙液的 pH 要低 0.3[12]。孔隙 液 pH 的降低的主要原因是亚硝酸钙中的钙离子与孔隙液中的 氢氧根离子沉淀成低溶解度的氢氧化钙所致。
1.2 力学性能
(1)压缩强度。Rosenberg 等 率 [15] 先研究了亚硝酸钙对混 凝土强度发展的影响,发现往混凝土中每添加 1%的亚硝酸钙 (占水泥质量的百分比),混凝土龄期为 28 d 时的压缩强度就增 加 6%。M.C.Brown 等[7]调查了添加 14.85 L/m3 亚硝酸钙的混凝 土在 3、7、28、365 d 时的压缩强度,与参照样本相比,其压缩强 度增量分别为 26%、38%、21%、16%。G.De Schutter 和 L.Luo[6]把 5 L/m3 亚硝酸钙添加到水灰比为 0.45 的普通水泥混凝土和矿 渣水泥混凝土中,其在 3 d 时的压缩强度均高于参照混凝土的压 缩强度,然而,对于添加亚硝酸钙的普通混凝土,其在 28 d 时的 压缩强度与参照混凝土相比没有发生变化;对于添加亚硝酸钙 的矿渣水泥混凝土,其在 28 d 时的压缩强度与参照混凝土相比 却降低了 5.6%。P.Montes 等[9]的研究表明,当亚硝酸钙的添加 量为 12.5 L/m3 时,三种水灰比(0.29、0.37、0.45)的混凝土的 28 d 压缩强度大约都增加了 15%;当亚硝酸钙的添加量为 25 L/m3 时,三种水灰比(0.29、0.37、0.45)的混凝土在 28 d 时的压缩强 度增量分别为 8%、21%、33%。Al-Amoudi 等 的 [16] 研究发现,混 凝土的压缩强度随着亚硝酸钙含量的增加而增加。Sideris 和 Savva[17]评价了亚硝酸钙对两种波特兰水泥混凝土和 12 种混合 水泥混凝土压缩强度的影响,他们发现添加亚硝酸钙后,混凝 土在 7、28 d 时的压缩强度有所增加。
本研究主要针对最普遍最广泛应用的阻锈剂-亚硝酸钙, 阐述亚硝酸钙对混凝土性质的影响,分析其对钢筋腐蚀的阻锈 机理,并总结其在不同环境下的阻锈效果,易在促进亚硝酸钙 阻锈剂在我国的推广应用。
收稿日期:2011-04-06
1 亚硝酸钙对新拌和硬化混凝土性质的影响
1.1 新拌混凝土
(1)含气量。混凝土中添加亚硝酸钙后,其含气量几乎不受 影响。根据文献[6-9]的数据,含有亚硝酸钙的混凝土的含气量 与参照样本的含气量相比几乎保持不变,其试验结果展现出轻 微的增加或降低。
2011 年 第 10 期( 总 第 264 期) Number 10 in 2011(Total No.264)
doi:10.3969/j.issn.1002-3550.2011.10.017
混
凝
土ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Concrete
原材料及辅助物料 MATERIAL AND ADMINICLE
亚硝酸钙阻锈剂的应用研究综述
1.3 耐久性
(1)氯离子的渗透性。亚硝酸钙添加到混凝土中后,能够促 进晶体态的氢氧化钙的形成,导致硬化水泥浆微孔直径的增加, 从而使氯离子在混凝土中更容易渗透。Amara Loulizi 等[19]使用 ASTM C1202 所推荐的快速氯离子渗透测试法,研究了混凝土 中的亚硝酸钙对氯离子渗透值的影响。其试验结果表明,含有亚 硝酸钙的混凝土的氯离子渗透值高于参照混凝土的氯离子渗透 值。此结论也被 Michael[7],J.S.Reou[18],L.Luo[20]和 GENG Chunlei[21] 等所认可。
曹忠露 1,2,肖 鹏 2,日比野诚 1 (1. 九州工业大学 混凝土研究室,日本 北九州 8048550;2. 扬州大学 建筑科学与工程学院,江苏 扬州 225127)
摘 要: 阐述了亚硝酸钙对新鲜和硬化混凝土性质的影响,分析了亚硝酸离子对混凝土主钢筋腐蚀的阻锈机理,并总结了亚硝酸离子在
不同混凝土环境下的阻锈效果,为亚硝酸钙阻锈剂的工程应用提供了理论基础和技术支持。
0 引言
在工程实践中,经常把阻锈剂添加到混凝土中来防止钢筋 的腐蚀。使用阻锈剂的优点是便于操作且具有经济优势,它能够 均匀的分散在混凝土中,对所有的钢筋表面提供保护。好的阻锈 剂必须具备两个重要的特征,即最大限度的降低钢筋的腐蚀速 率,并且不影响混凝土的强度性质[1]。虽然目前市场上存在各种 各样的腐蚀阻锈剂,但是由于它们对混凝土性质的不利影响,从 而限制了它们的应用。在众多的阻锈剂中,亚硝酸钠和亚硝酸钙 与混凝土之间存在较好的物理化学兼容性。然而,亚硝酸钠的使 用不仅降低混凝土的强度还提高了碱骨料反应发生的危险。而 使用亚硝酸钙则避免了使用亚硝酸钠时所存在的不足。
(3)水化和凝结时间。亚硝酸钙是满足 ASTM C949 规范的 促凝剂[15]。它不仅能够加速水泥的水化还能降低水泥的凝结硬 化时间。含有亚硝酸钙的混凝土的温度峰值(10.9 h)早于参照 混凝土的温度峰值(12.0 h)[7]。随着混凝土中亚硝酸钙含量的增 加,混凝土的凝结硬化时间明显降低。混凝土中添加 12 L/m3 亚 硝酸钙后,其初凝时间减少了 1 h,终凝时间减少了 1.25 h 。 [11]
然而,其他的研究却给出了相反的结论。McCarthy[22]的研 究表明,含有亚硝酸钙的混凝土能够降低氯离子的入侵速率。 Sideris 等[17]则认为,氯离子在混凝土中的渗透性,不受所添加的 亚硝酸钙的影响。
(2)混凝土的碳化。根据 Sideris 等[17]的研究,含有亚硝酸钙 的混凝土的碳化深度与参照混凝土相比,没有发生明显的变化。
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(3)杨氏模量。根据 G.De Schutter 和 L.Luo[6]的研究,添加 亚硝酸钙后,普通混凝土在 3、7、28 d 时的杨氏模量增量分别为 22.17%、-0.31%、-0.28%;矿渣水泥混凝土在 3、7、28 d 时的杨氏 模量增量分别为 5.65%、13.21%和 5.14%。
(2)拉伸强度。G.De Schutter 和 L.Luo[6]把 5 L/m3 亚硝酸钙 添加到水灰比为 0.45 的普通水泥混凝土和矿渣水泥混凝土中, 分别调查了其在 3、7、28 d 时的弯曲抗拉强度和劈裂抗拉强度。 对于普通混凝土,其在 3、7、28 d 时的弯曲抗拉强度增量分别为 2.7%、10.3%、-2.1%,劈裂抗拉强度增量分别为-3.4%、-5.9%、 -9.1%;对于矿渣水泥混凝土,其在 3、7、28 d 时的弯曲抗拉强 度增量分别为 5.9%、2.3%、5.6%。
前苏联率先应用了亚硝酸钙,主要针对路桥上使用除冰盐 后所造成的钢筋腐蚀。在日本和美国,亚硝酸钙在工程中已经被 广泛应用了许多年。日本人应用亚硝酸钙主要归因于 20 世纪 70 年代混凝土中大量的海砂的使用[2]。最近,一种新型的亚硝酸 基阻锈剂被日本人开发出来,称之为亚硝酸型水铝钙石[3]。当混 凝土中存在氯离子时,氯离子将会被亚硝酸型水铝钙石所吸附, 并置换出亚硝酸离子。被吸附的氯离子失去了对钢筋腐蚀的危 害,并且释放出来的亚硝酸离子又可以进一步的抑制钢筋的腐 蚀。然而,亚硝酸型水铝钙石的使用降低了砂浆的压缩强度[4-5], 所以它的应用也受到了限制。
Ab s tra ct: Introduces the influence of nitrite on the properties of fresh and hardened concrete,discusses the inhibition mechanism of nitrite ions,summaries the inhibition effect of nitrite ions on steel embedded in concrete,provides the important theoretical foundation and support for engineering application of nitrite. Ke y w o rd s : nitrite ions;corrosion inhibitor properties of concrete;mechanism of corrosion inhibition;inhibition effect