浅谈水泥基渗透结晶型防水涂料利弊
关于水泥基渗透结晶型防水涂料特点的说法

关于水泥基渗透结晶型防水涂料特点的说法水泥基渗透结晶型防水涂料是一种以水泥为基础材料,通过渗透进入混凝土内部形成结晶物质来提高混凝土的防水性能的防水涂料。
它具有以下特点:
1.渗透性强:水泥基渗透结晶型防水涂料具有较高的渗透能力,可以迅速深入混凝土表面,与混凝土内部的游离氢氧化钙反应生成无溶解度的矿物物质,填充混凝土中的毛细孔、微裂缝和微孔隙,提高混凝土的密实性,从而实现防水效果。
2.高耐久性:水泥基渗透结晶型防水涂料具有很强的耐久性,能够抵抗强酸、强碱等化学腐蚀,不受气候变化和紫外线的影响。
其防水效果可以长期持续,无需经常进行维修和保养。
3.增强混凝土强度:水泥基渗透结晶型防水涂料渗透进入混凝土内部后,与混凝土中的游离氢氧化钙反应生成高分子化合物,填充混凝土中的微孔隙和微裂缝,从而增强了混凝土的强度和耐久性。
4.透气性好:水泥基渗透结晶型防水涂料能够保持混凝土的透气性,不会影响混凝土内部的通气性和湿度平衡,防止混凝土内部水分积聚,避免因水分压力引起的开裂和渗漏。
5.无毒环保:水泥基渗透结晶型防水涂料是以水泥等环保材料为基础生产的,不含有害物质,不污染环境,对人体健康无害。
6.修补性好:水泥基渗透结晶型防水涂料可以作为修复工程中的一种有效材料,能够修复混凝土表面的微裂缝和毛细孔,恢复混凝土的防水性能。
7.施工方便:水泥基渗透结晶型防水涂料施工简便,可以采用喷涂、刷涂、浸涂等方式进行施工,操作方便,节省施工时间。
总的来说,水泥基渗透结晶型防水涂料具有渗透性强、高耐久性、增强混凝土强度、透气性好、无毒环保、修补性好和施工方便等特点,能够有效提高混凝土的防水性能,为建筑提供持久的保护。
水泥基渗透结晶型防水材料优点

K11水泥基渗透结晶型防水涂料优点
永久性
K11(渗透结晶型)防水涂料的主要原理是混凝土在活性化学物质的作用下发生二次水化反应、生成不溶于水和其它液体的结晶体从而堵塞混凝土的毛细孔实现防水的目的、而这结晶体与混凝土的寿命是同步的、所以它能起到永久性防水。
自身修复性
经K11(渗透结晶型)防水涂料处理后的混凝土,若干年后如因某些原因导致混凝土微裂,一经有水渗入就会重新激活原活性化学物质,在混凝土内部继续发生二次水化反应,生成枝蔓状晶体,从而修复混凝土微裂。
透气性
K11(渗透结晶型)防水涂料在防水的同时仍然可以使气体通过,还可以使混凝土表面保持干爽,同时对于防止混凝土表面结露也能起到显著作用。
旱强性
水泥基渗透结晶型防水材料最大优点之一就是它的旱强性,一般常温下初凝时间为25分钟,这时交叉作业和缩短整体工期十分有利。
施工简便
K11(渗透结晶型)防水涂料施工时不受基层潮湿限制,如基层干燥,还需要水将基层淋湿,施工速度快,方法简单、可大大缩短整体工期。
工程质量验收依据:
按GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》、GB50207—2002《屋面防水工程质量验收规范》进行验收。
材料厚度验收依据:
按GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》水泥基渗透结晶型防水材料在工程施工厚度[≥0.8mm]。
说明:采用K11(渗透结晶型)防水涂料直接在砼板上进行施工、可不设保护墙和砂浆保护层、为建筑开发商节约综合造价及工程工期[依据《地下室防水构造》02J301]
K11(渗透结晶型)型防水涂料
[性能比较表:图一]
[施工比较表:图二]。
水泥基渗透结晶型防水涂料优缺点及施工介绍

用过水泥基渗透结晶型防水涂料的人都说其效果非常好,因此也被称为目前世界上比较新进的刚性材料之一,它可以防止任何方向的渗漏,达到永久防水的目的,因此这两年被广泛应用下泳池、地下工程,室内装修以及水利工程建设等方面,那么这种防水涂料就没有缺点吗?在施工中我们需要注意哪些地方呢?下面本文就为大家详细分析。
【水泥基渗透结晶防水涂料产品优缺点】(水泥基渗透结晶防水涂料-图例)一、特征优点:水泥基渗透结晶型防水涂料,含有丰富的活性物质,与水作用后,材料中的活性物质通过水载体向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶干水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。
属于渗透修复型的涂膜防水材料,是通过结晶体堵塞基层缺陷来达到高性能的防水效果。
二、富有柔韧性:可以覆盖小于0.4毫米细如毛的裂缝,以及适应较轻微的震动。
三、与基材的粘结力:搅拌后浆料的中的活性成份可渗入基面中的毛细孔,微裂纹并产生化学反应形成阻隔水通过的结晶体,并与基面融为一体而形成防水作用,并且潮湿区域可以施工,防水层上可直接铺贴瓷砖及上油漆,防水层耐磨度高。
抵御高的静水压:由于结晶体深入基面毛细孔,因此在较高的静水压之下仍保持坚固的防水结构。
具有负水面的防水作用:本产品形成的结晶体与基材形成一体,能阻隔各方向的水通过,因此迎水面和背水面的防水均有明显的防水效果。
四、基面处理:1.基面必须坚实平整。
表面必须干净,无灰尘,油腻,脱落物,脱膜剂,以及其他破屑物质。
2.所有小空隙可用粉料加入清水或水泥胶浆搅拌成湿团状,将其抹平。
五、使用方法:1.将粉料倒入清水中,充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的均匀料浆,约1-2小时内完成。
均匀后静置5-15分钟,再搅拌一下即可使用。
2.基面用清水湿润,将浆料均匀交叉涂刷,注意避免漏刷,一般要求最少涂刷2层(厚度1.2mm以上)。
六、参考用量:将粉料:水=5:2地面,外墙防潮1.5~2.0公斤/平方米浴室,水池,及负面防水2.0~2.5公斤/平方米(每平方米的用量)(水泥基渗透结晶防水涂料-图例)产品缺点1、防水涂料的基层处理剂配比必须准确,搅拌均匀。
水泥基渗透结晶防水涂料优缺点

水泥基渗透结晶防水涂料是以特种水泥、石英砂等为基料,掺入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。
与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体水向混凝土内部渗透,与混凝土中的钙离子发生化学反应,生成不溶于水的结晶体,充满毛细管孔隙并与混凝土结合成整体,堵塞混凝土内部的毛细孔道,从而使混凝土致密,防止水渗漏。
2、材料的优缺点对比如下:水泥基渗透结晶防水涂料6大优点1.渗透式防水,涂层中化学活剂渗入混凝土中产生结晶体堵住混凝土的毛细孔,结晶防水的整体功能很强,无剥落之忧,还具备一定的宏观裂缝的自动修补能力。
2. 无毒、无害、无污染的环保型粉状刚性防水材料。
3.不需要防水找平层和保护层,不易破坏,维护简单。
4.耐高水压,耐腐蚀,耐长期浸泡,涂料中的活性成分可以使反应不断深入到混凝土内部,在时间上持久进行,生成结晶体,因此具备二次抗渗能力,寿命与混凝土一样长久。
5.既适于外防,也适于内防,节点处理方便。
6.可以在潮湿面施工,大大缩短了工期,并可使综合造价降低性价比显著提高。
水泥基渗透结晶防水涂料6大缺点1.渗透到结构内起防水作用的结晶体对外界的各种震动,包括温度变化、水文变化和机械等引起的震动很敏感,这些震动可能造成结晶体断裂形成新的过水通道,导致防水功能的丧失。
2.形成的结晶体对水很敏感,如果一直出于水的浸泡中,结晶体是丰满的,防水效果好。
当水位下降时,结晶体变得干燥后就会枯萎收缩而形成新的过水通道。
当水位再次提高时,晶体不会被二次激活而丧失防水能力。
3.结晶型产品是靠结晶体生长来达到防水目的的,而结晶体生长需要一定的时间,表现在工程应用上就是防水效果出现的比较慢,需要较长的养护时间,一般施工1mm厚度涂料需要喷雾养护4-7天。
4.对基础表面要求很高,需要对表面进行处理,暴露出新鲜的混凝土,这样能保证晶体的顺利生长与渗透,因此表面处理费时费力。
5.刚性防水材料延伸性和适应基层变形能力差,当混凝土开裂时防水层随之开裂,失去防水作用。
渗透结晶型混凝土防水材料的性能和应用

渗透结晶型混凝土防水材料的性能和应用一、引言- 介绍渗透结晶型混凝土防水材料的背景和研究意义;- 阐述研究的目的和意义。
二、渗透结晶型混凝土防水材料的性能- 混凝土防水的基本原理;- 渗透结晶型混凝土防水材料的组成和工作原理;- 材料的物理和化学性质;- 抗渗、耐久性等性能测试。
三、渗透结晶型混凝土防水材料的应用- 土木工程中的应用;- 工业建筑中的应用;- 水利工程中的应用。
四、渗透结晶型混凝土防水材料的优缺点- 优点:防水效果好、经济实用、使用寿命长、对环境友好等;- 缺点:施工过程复杂、一次性成本高等。
五、进一步研究和展望- 加强基础研究,探索新的渗透结晶型混凝土防水材料;- 提高材料的防水性能和施工效率;- 探索材料在其他领域的应用,如地下工程、航空航天等。
六、结论- 总结渗透结晶型混凝土防水材料的性能和应用;- 对研究的局限性进行评价;- 提出未来研究的展望。
在现代建筑中,混凝土作为一种广泛应用的建筑材料,可谓是占据主导地位。
然而,混凝土作为一种多孔性的材料,容易受到水分和其他外界因素的侵害。
为了提高混凝土建筑的使用寿命和安全性,防水材料的研究和应用越来越受到重视。
而渗透结晶型混凝土防水材料无疑是近年来备受关注的一种材料。
1.1 渗透结晶型混凝土防水材料的背景和研究意义混凝土材料作为建筑中重要的基础材料,广泛应用于各类建筑工程。
但是,由于混凝土存在吸水性和渗水性等问题,若不加以有效防护,腐蚀、开裂等问题就会随之而来,从而造成建筑物结构失效,危及人员生命安全。
针对混凝土自身致密性和缺乏防水层的缺陷,带有渗透结晶功能的混凝土防水材料应运而生。
这种材料通过渗透和结晶作用,能够在混凝土表面形成一层致密、可靠的防水保护层,以增加混凝土的耐水、耐久性,提高建筑物的安全性和使用寿命。
因此,渗透结晶型混凝土防水材料的研究和应用的意义,也在于提高建筑工程中的安全性和经济性,保障人员生命财产安全。
1.2 研究的目的和意义随着科技技术的不断发展和建筑工程的升级,对于高防水性和耐久性的混凝土材料的需求也越来越高。
浅谈水泥基渗透结晶型防水涂料利弊

浅谈水泥基渗透结晶型防水涂料利弊当今社会热点以节能、降耗、环保为中心,走可持续发展的道路,所以各种新型材料也相继出现在人们面前。
水泥基渗透结晶型防水涂料(GB18445-2001)就是其中一个很典型的例子,此种防水涂料从2002年3月1日起执行国家标准以来,近两年时间里,逐渐为全国各地设计院、建设单位、施工单位和质量监督部门所认可。
但是,也不能盲目的使用,这里就浅谈一下水泥基渗透结晶型防水涂料的利弊。
[关键词:水泥基渗透结晶防水涂料利弊Abstract: in today’s societ y hotspots in energy saving, consumption reduction, environment protection as the center, walk the path of sustainable development, so all sorts of new materials also successively appear before people. Type cement-based capillary crystalline waterproof coating (GB18445-2001) is one of the very typical examples, the waterproof coating from March 1, 2002 executed since the national standard, nearly two years time, gradually in the whole country and design institute, the construction unit, the construction unit and the quality supervision departments recognised. But, also cannot blind use, there is talk about how cement-based capillary crystalline waterproof coating of the disadvantages.Keywords: cement-based capillary crystalline waterproof coating advantages and disadvantages1.水泥基渗透结晶型防水涂料原理水泥基渗透结晶型防水涂料,是由普通硅酸盐水泥、精细石英砂和多种特殊活性化学物质配制而成的浅灰色末状防水材料。
浅谈“水泥基渗透结晶型防水材料”的应用

浅谈“水泥基渗透结晶型防水材料”的应用【摘要】本文主要介绍了水泥基渗透结晶型防水材料的特点及其在建筑工程、地下工程、水利工程和交通工程中的应用。
通过引言部分介绍了该防水材料的基本情况和应用前景,正文部分具体阐述了其各个领域的应用情况。
在总结了水泥基渗透结晶型防水材料的未来发展前景,强调了防水材料在各种工程中的重要性。
通过本文的介绍,读者可以了解到这种新型防水材料的优势和广泛应用的前景,对相关领域的相关从业者具有一定的参考意义。
【关键词】水泥基渗透结晶型防水材料,建筑工程,地下工程,水利工程,交通工程,防水材料应用,防水材料前景,材料特点,未来发展,防水材料重要性。
1. 引言1.1 介绍水泥基渗透结晶型防水材料水泥基渗透结晶型防水材料是一种新型的防水材料,通过在混凝土内部形成微晶体,填充混凝土内部微裂缝,达到防水效果。
这种防水材料具有多项优点,如耐久性高、环保无毒、施工方便等。
在建筑工程中,水泥基渗透结晶型防水材料可以有效防止结构渗水问题,延长建筑物的使用寿命。
在地下工程中,这种防水材料可以有效防止地下水渗透,保护地下结构安全稳定。
在水利工程中,水泥基渗透结晶型防水材料可以防止水闸、堤坝等工程渗水,保障水利工程的安全运行。
在交通工程中,这种防水材料可以保障桥梁、隧道等结构防水,减少维修次数和维修成本。
水泥基渗透结晶型防水材料在各个领域的应用前景广阔,将为工程施工提供更好的防水解决方案。
1.2 防水材料的应用前景在建筑工程中,防水工程是建筑工程中不可或缺的一部分。
水泥基渗透结晶型防水材料具有较高的防水性能和耐久性,可以有效地解决建筑物墙体、地下室、屋顶等部位的渗水问题,确保建筑物的长期使用安全。
在地下工程中,防水材料的应用也十分重要。
例如地下室、地下管道等工程需要具有良好防水性能的材料来保证工程的安全和持久性。
水泥基渗透结晶型防水材料可以有效地渗透到混凝土中,形成结晶体,填塞混凝土微孔,提高混凝土的防水性能。
浅谈“水泥基渗透结晶型防水材料”的应用

浅谈“水泥基渗透结晶型防水材料”的应用【摘要】本文主要探讨了水泥基渗透结晶型防水材料的应用。
首先介绍了这种防水材料的概述,接着分析了其特点以及在地下室和地面防水中的具体应用。
然后详细阐述了水泥基渗透结晶型防水材料的施工方法,并总结了其优缺点。
展望了这种防水材料的未来发展方向,提出了应用前景展望。
通过本文的介绍,读者可以更深入了解水泥基渗透结晶型防水材料在建筑领域的重要性和应用前景,为建筑防水工作提供实用参考。
【关键词】水泥基渗透结晶型防水材料、地下室防水、地面防水、施工方法、优缺点、未来发展、应用前景1. 引言1.1 水泥基渗透结晶型防水材料概述水泥基渗透结晶型防水材料是一种新型的防水材料,其主要成分为水泥和活性矿物填料。
它通过渗透和结晶作用,在混凝土内部产生一种致密的晶体结构,从而提高混凝土的防水性能。
与传统的涂料防水材料相比,水泥基渗透结晶型防水材料具有更好的耐久性和渗透性,能够有效防止水分的渗透和混凝土的开裂。
水泥基渗透结晶型防水材料无毒无害,对环境友好,广泛应用于建筑领域的地下室、地面、水池等防水工程中。
这种材料的独特性能使其在建筑防水领域备受青睐,受到广泛关注和应用。
随着建筑工程的不断发展,水泥基渗透结晶型防水材料将会在防水工程中扮演越来越重要的角色,为建筑结构的防水提供更有效的解决方案。
将在接下来的内容中进一步展开讨论其特点、应用以及未来发展方向。
2. 正文2.1 水泥基渗透结晶型防水材料的特点1. 高渗透性:水泥基渗透结晶型防水材料具有很强的渗透性,能够深入混凝土、砖石等基材内部,填充微小孔隙和裂缝,形成致密的防水层。
2. 结晶化作用:这种防水材料在渗透基材后,会与基材中的游离氢氧化钙反应,产生结晶物质,填充细微孔隙,从而增加基材的密实性和抗渗性。
3. 耐侵蚀性:水泥基渗透结晶型防水材料耐酸碱腐蚀,能够长期保持防水效果,不易受外界环境的影响而失效。
4. 硬度高:经过结晶化作用的水泥基渗透结晶型防水材料形成的防水层硬度高,可以有效抵抗外部压力和磨损,延长使用寿命。
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浅谈水泥基渗透结晶型防水涂料利弊
当今社会热点以节能、降耗、环保为中心,走可持续发展的道路,所以各种新型材料也相继出现在人们面前。
水泥基渗透结晶型防水涂料(GB18445-2001)就是其中一个很典型的例子,此种防水涂料从2002年3月1日起执行国家标准以来,近两年时间里,逐渐为全国各地设计院、建设单位、施工单位和质量监督部门所认可。
但是,也不能盲目的使用,这里就浅谈一下水泥基渗透结晶型防水涂料的利弊。
[关键词:水泥基渗透结晶防水涂料利弊
Abstract: in today’s societ y hotspots in energy saving, consumption reduction, environment protection as the center, walk the path of sustainable development, so all sorts of new materials also successively appear before people. Type cement-based capillary crystalline waterproof coating (GB18445-2001) is one of the very typical examples, the waterproof coating from March 1, 2002 executed since the national standard, nearly two years time, gradually in the whole country and design institute, the construction unit, the construction unit and the quality supervision departments recognised. But, also cannot blind use, there is talk about how cement-based capillary crystalline waterproof coating of the disadvantages.
Keywords: cement-based capillary crystalline waterproof coating advantages and disadvantages
1.水泥基渗透结晶型防水涂料原理
水泥基渗透结晶型防水涂料,是由普通硅酸盐水泥、精细石英砂和多种特殊活性化学物质配制而成的浅灰色末状防水材料。
本产品含有的活性化学物质,通过表层水对结构内部的渗透,被带入了结构表层内部孔缝中,与混凝土中游离子交互反应生成不溶于水的结晶物,结晶物在结构孔缝中吸水膨大,由疏至密,使混凝土结构表层向纵深逐渐形成一个至密的抗渗区域,大大提高了结构整体的抗渗能力。
这种结晶物质堵塞混凝土毛细孔管道及细小的裂缝,自动修复混凝土细小损伤从而减少混凝土孔隙率,提高混凝土的二次抗渗能力。
2.水泥基渗透结晶型防水涂料优点
2.1材料耐久性。
水泥基渗透结晶型防水材料是一种无机混合物,不含有任何容易老化的有机化合物,其防水涂层与混凝土基面有很好的粘结力,与结构基面融为一体。
所以,防水涂层的防水作用与结构的寿命同样长。
2.2双重的防水性能。
本产品所产生的渗透结晶,除了能够深入到混凝土结构内部堵塞结构孔缝外,作用在混凝土的结构基面的涂层也具有很好的抗裂抗渗作用。
所以,无论是作用于迎水面还是背水面,都有一样的防水效果。
2.3长久的自我修复性能。
本产品防水涂层具有良好的粘结力,与混凝土结构基面可融为一体,所以,防水涂层的防水作用与结构的寿命同样长。
同时活性化学物质多年以后仍能被水激活,不断生长出新的渗透结晶物,来弥补、修复因裂缝所带来的渗漏,具有长久的防水性能。
2.4快凝、早强、刚而不脆的特性。
产品中掺入了无机骨料增加了水化物的塑性,改变了早强活性化合物的硬脆性,所以本产品的固化物虽是刚性的,但不会发脆、开裂。
特别适宜于带水堵漏的防水工程。
2.5施工简单、省工省时、综合成本低。
本产品施工时对基面要求简单,对混凝土基面不需要做找平层,施工完成后也不需要做保护层。
只要涂层完全固化后,就不怕磕碰、剥落及磨损。
渗水、泛潮的基面可随时施工。
这点对于工期紧的工程最为有利,用此防水节约了传统卷材防水等待基面干燥的时间,从而大大缩短了工期。
举个实例,一工程车库面积是13000平方米,如果用卷材防水,那要等垫层干透,最快要三至五天,那再卷材施工需要三至五天,那就是整个防水施工需要七到十天的时间才能完成工序,但用水泥基渗透结晶,只要垫层混凝土能上人,就可以进行防水施工了,而且防水涂料施工不像卷材施工那样复杂,施工很是方便,在使用相同的人工前提下,只要一天就能全部完工。
所以,就在基础防水施工上,采用水泥基渗透结晶型防水涂料就节约了八至九天的工期。
2.6结砼粘结力能力出色。
水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷后,完全与混凝土表面粘结,并且渗透至里面,这样在施工时,能在很多情况下避免空鼓等一系列的质量通病。
如某工程阳台防水全部采用此种防水涂料,在阳台防水找平层完成后,涂刷防水涂料后进行上层保护层施工,没有发现一处的空鼓开裂现象。
虽然这不能完全归功于防水涂
料与基层和上层细石砼的出色粘结力,不过比用光面卷材和聚氨脂等的防水材料的粘结力肯定要出色很多。
2.7符合环保标准,无毒无公害。
本产品能适用于饮用水、食品加工、泳池、水库等建筑项目。
2.8具有防腐、耐老化、保护钢筋的作用:
本产品的渗透结晶体,不影响混凝土的呼吸,在保护混凝土内部钢筋不受侵蚀的基础上,延长了建筑物的使用寿命。
3.水泥基渗透结晶型防水材料之不足
不过,也有多位防水材料专家、做建材研究的老师,都撰文对水泥基渗透结晶型防水材料的“神秘”功能提出了疑义,但无论如何,他们基本上还是在肯定“水泥基渗透结晶型防水材料能形成渗透结晶,是一种良好的防水材料”的基础上提出的不同意见。
至今为止,对水泥基渗透结晶型防水材料的评论尚属褒贬不一,话题主要集中在如下几个方面。
3.1材料推广上,还需有令人信服的检测手段。
这是一部分防水专家的看法,他们并不否认此类材料在施工实践过程中所体现出来的优越性和实效性,他们只是为产品在市场上的成熟开拓而担心。
国标上对第二次抗渗的检测方法并不能排除他们的疑虑,其中有个别专家自己就是国标制订过程中的参与者。
在“认识不完全一致”的情况下,对检测手段是否能令人信服的想法也就油然而生了。
事实上,按GB18445-2001中第6.2.8条款内容去检测产品的抗渗性能还是很能说明问题的。
在上海,我们曾经以6.2.8条款为检测依据,在做抗渗试件涂层时,是在混凝土未完全凝固时干撒压入的,其检验结果与“浆料分两次涂刷”的检验结果十分近似,为产品的干撒施工法寻得了理论和工程设计的基本依据。
3.2在施工管理上容易出漏。
用此种防水质量上最主要环节就在于涂刷阶段,如果在涂刷阶段管理不到位,出现涂刷马虎或者涂刷不到位,那防水效果就等于没有,所以用水泥基渗透型防水材料时,一定要加强施工过程质量管理,才能达到预期的防水效果。
如某工地基础防水施工时,有一处因为垫层的小裂缝没有处理,还有一处涂刷层太薄,并且在施工时,没有等凝固踩坏了涂料层,结果等保护层施工完成后就出现了地下水往上渗漏的现象。
其实这就是管理的环节出现漏洞,如果在施工管理时严格要求,就能避免此类情况的发生。
不过,总体来说,水泥渗透结晶型防水涂料优势明显,在越来越多的新型材料面前,这种防水材料已经在建筑立足市场,只要我们扬长避短,加强管理,就能正确的有效的发挥材料的最大功效。
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。