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混凝土水性渗透结晶无机防水剂

混凝土水性渗透结晶无机防水剂
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价格 1000 800 700
起批量 1-49桶 50-149桶 ≥ 150桶
供应商 北京固密涂建材有限公司
所在地 北京市朝阳区
金丽山

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“混凝土水性渗透结晶无机防水剂”详细信息
基本参数
联系人
金丽山
手机
18910189211
面向地区
产品名称
永凝液DPS,永凝液,DPS永凝液,水性渗透结晶防水剂
关键词
混凝土防潮液,混凝土防水防腐溶胶,水性渗透结晶防水剂,混凝土防渗剂
产地
北京
规格
桶装液体
型号
永凝液DPS
芯材
其它
形态
其它
形状
其它
防水产品类别
其它
材质
水性无机硅酸盐

混凝土水性渗透结晶无机防水剂

技术报告1—介绍CRETESEALER DPS
的承包商,建筑师和工程师都了解混凝土、砖石和水泥质表面处理和保护不当带来的破坏性后果。然而,业主和维修人员常常忽视或未意识到这种结构缺陷,直到肉眼可看出破碎和崩溃。
雨水、盐和油的渗透以及冻融循环,导致混凝土的细孔起了管子或渠道的作用,运送表面(通常遍布整个结构)下面的破坏性物质,对混凝土结构造成劣化的问题。所以,只有使用了诸如CRETESEALER的密封剂后,问题才算解决。

技术报告2—CRETESEALER DPS 的总说明
CRETESEALER是一种科学的、经济的和渗透性的防腐蚀剂,它能对大多数新老混凝土、砖石体和水泥质表面进行防水、密封、养护和硬化。它是、不燃、无气味、清洁并能水溶解的液体混合物。使用安全简便。
CRETESEALER比今日市场其他密封剂都性能,并且寿命长。根据美国检测报告,一块混凝土内部所含的碱至少是表面区域的361倍。所以,CRETESEALER渗入混凝土并与碱化学反应不但十分有效,而且其生成物成为混凝土体永远的一部分不仅仅是表面的涂层。大多数其他密封剂的使用只是在表面处理,并且通过其自身的化学成份消极地与混凝土面上的水分和碱反应,很快便会因分解和磨损而剥落。如果同时还有步行和过车,市场上的多数密封剂几星期内便会磨损,使混凝土得不到保护。因为CRETESEALER作用于混凝土内部的碱,它不会分解或磨损,所以可以对混凝土进行的防水、密封和养护。它无色无味的渗透作用引起混凝土内部的化学反应,使各组成部分凝固成坚实的整体,因此能在不改变任何物理结构与外表纹理下完全阻止渗漏和潮湿。CRETESEALER是一种内部密封剂。所以它只需使用一次,因为它不会像其它外涂层那样磨损。
外部的物质例如酸、碱、油脂、盐类等也会对混凝土产生损害。它们一旦进入混凝土内部,会引起多种破坏。而DPS的应用则会从根本上阻止这种破坏。
——催化剂使DPS穿透混凝土表面或者其中的碱骨料并向下寻找水分。
——和自由碱(lime:石灰)与Ca(OH)2接触,它在所有空隙处和微粒(沙子、骨料和水泥)的潮湿表面立即反应形成硅胶膜,起到对下层的防水作用。
——长时间后,这层硅胶膜会水化变硬成为坚固透气的、充满玻璃状结构的物质,它可以防水防潮,同时提高表面硬度、防尘能力、耐压强度、弯曲强度。
在空隙和微粒表面,DPS同水中的碱进行反应。由于毛细作用形成一层坚硬的胶,充满混凝土表面下的各个空隙和孔道。DPS对水有亲和力,促进它在空隙和孔道中的流动,形成更多的粘性胶,覆盖更多的空隙和孔道,完全充满小的空隙。该过程会不断重复,直到混凝土完全被密封。密封过的混凝土仍然能够“呼吸”。应用DPS能使混凝土中的杂质(如油脂、盐、酸等)沿着空隙被排出混凝土表面。

技术报告3—为什么使用CRETESEALER DPS
CRETESEALER DPS已由以下部门检测和批准:美国材料检测学会、美国服务总局和美国农业部。它可以在全联邦内的食品加工区使用。
CRETESEALER DPS简便的一次使用,它成为今日市场的同类产品中经济的之一。
CRETESEALER DPS与混凝土内部材料的适应性,它不会改变或破坏现有的混凝土。使用它也不会改变颜色、组织或混凝土表面的其它任何物理特性。它保持清洁自然的外表,不会有膜。
CRETESEALER DPS对多数混凝土表面具有防水、硬化和防磨损功效。将保护并延长材料寿命,同时将延长油漆的寿命近300%。
CRETESEALER DPS保持静水头,防止渗漏、潮湿、发霉、凹陷和集尘,并防止混凝土内的钢铁生锈和腐蚀。
CRETESEALER DPS均匀地养护新筑混凝土,防止局部干燥和发丝裂缝,并为灰泥顶层、胶粘水泥和油漆更好地结合提供处理好的表面。
CRETESEALER DPS将使混凝土呼吸,防止油、油脂和酸的渗入。
CRETESEALER DPS能在室内外安全使用,因为它、非燃、无烟、无味和无色。另外它对植物、沥青、柏油、金属或石棉没有损害。
CRETESEALER DPS可涂在干燥或潮湿(非饱和)的表面,温度条件0℃以上。根据空隙率、覆盖率在150---350平方英尺/加仑。不需稀释或混合。可在小或无通风条件下室内安全使用。这些使得CRETESEALER DPS十分经济。
通过保护混凝土表面不受损坏和恶化,CRETESEALER DPS节省了较高的维护、修理和更新花费的支出。在斜坡表面使用相当有效。在商业、工业和民用建筑领域也十分适用,包括人行道、院子、行车道、停车道、停车场、地下室、隧道、混凝土桥、混凝土墙、喷浆结构以及更多。
CRETESEALER DPS在全世界上千万工程中已被证实有效,其中包括迪士尼世界和亚利桑那州的柏克水坝工程。
DPS经过了各国的检验和认证,包括:
加拿大:安大略研究基金会,水泥材料实验室(1977年)
卡里加尔大学(1978年)
British Columbia 水力发电厂,动力技术实验室(1977年)
British Columbia 高速公路管理局(1996、1997、1999年)
安大略研究基金会,水泥材料实验室(1999年)
美 国:美国材料检测协会,美国服务总局(1963年)
美国空军(1964年)
美国农业部(1983年)
性劳务产业有限公司,匹兹堡检验实验室分部(1992年)
欧 洲:Gothenburg-Landvetter机场管理局,瑞典(1983年)
瑞典国家检验研究所(1996年)
亚 洲:中国广东省运输建设质量检验中心(1996年)
中国建筑材料学院,水泥研究所(1997、1998、1999年)

技术报告4—混凝土及其问题的解决
混凝土养护:
水泥凝胶是一种胶体的膨胀物,当混凝土混合物加入水之后,它出现在每个硅酸盐水泥颗粒周围。凝胶聚合体基本上一样。它是水泥与水初反应的产物。水泥凝胶体是混凝土裂缝均匀性和混凝土质量的决定因素。水泥凝胶与混凝土中的空隙和毛细孔的大小有关。
水泥凝胶使混合物滑腻和粘结。当水泥产生化合作用时,凝胶部分结晶,而干燥时则复原到原来水泥颗粒的大小。
由于水和温度的不同,水泥凝胶体的大小和水化作用变化很大。正是这种区别引起了相同配合比的混凝土质量的不同。
在夏季高温中,水泥凝胶体形成更快更长,并且大量的凝胶体从混合物中吸收更多的水,因而导致混凝土的质量变差。随着水化作用消耗水及蒸发作用中迅速损失水,混凝土内产生了内部应力,终结果是收缩裂缝。
在凉爽天气中,水泥凝胶的形成受阻,形成了一些更小的水泥凝胶体,只需更少的水混合。混凝土质量相应高一些。水泥的水化作用较慢,收缩裂缝少些,混凝土更为紧密,并有更高的结构质量。
DPS能在硬化的混凝土中产生一层硅胶膜而将水分留在混凝土中,因而提高了混凝土的质量。
对新的混凝土,推荐在开始浇注的24小时内(即人可以在上面行走)以1.5至4平方米/升的覆盖率使用DPS。如果在浇注24小时以后使用,覆盖率大约为4平方米/升。

技术报告5—毛细现象
毛细现象是混凝土和砖石中湿气和水分的传送。定义为:与固体相接的液体表面上升或下降的运动。吸引力和斥力由毛细现象产生。通过毛细现象,湿气可以从低向高或向任一方向运动。毛细作用从地面能够传送的湿气量往往被低估,(见检测数据表)已经表明每天每100平方英尺约12加仑的水能被混凝土板传送,并将蒸发到空气中。当混凝土面被地面覆盖物覆盖时,这种湿气从混凝土中带出碱、盐或其它附加物,并将聚集于地面覆盖层下面,破坏粘合层的结合,以致毁坏整个饰面层。该原理同样适用于垂直混凝土墙体,这里能聚集雾、露水和湿气,引起油漆和其它密封层剥落或磨损。毛细作用从地面能够传送湿气的高度同样也被低估。(见检测数据表)表明湿气能从地下20英尺的潜水面爬升。很显然,一般情况下地面潮湿程度将加速湿气的传送。有人怀疑该传送不单是毛细作用引起,而是毛细作用、吸引力和不同压力的综合作用引起。不管怎样,湿气确能作如此深度的迁移。
CRETESEALER DPS由于有特的渗透作用以及与碱的化学反应,它能填充混凝土的孔隙并形成紧密的整体,它有能力保持静水头,因此它将消灭有关毛细作用的问题。
一个简单的试验便可确定所需的CRETESEALER DPS的用量。次涂刷使用后,只要用胶带将几片普通干的海绵橡胶粘在处理过的混凝土表面约24小时。正常情况下,海绵将变干,工作便完成了。但是,在极其潮湿和渗漏的地方,要重复以上程序多次直到海绵保持干燥。CRETESEALER DPS便是永恒,不需其它涂层,不会造成浪费。

技术报告6—混凝土墙和底层地板的“碱问题”
碱从不纯净也很少稳定,它由合成元素组成,几乎总是和其它元素反应。
现在,与地面基层直接接触的混凝土底层地板的使用越来越多,这使得了解底层地板内固有的湿气和碱以及它们对油漆和地板装饰层的影响比以前更为重要。
大家都知道“碱问题”,这主要是个湿气的问题。碱在每一块混凝土板中出现,并由于湿气更为有害。在通风充足悬空的混凝土底层地板上,湿气便不足以引起问题。
当地板直接与地底相接触并通风不够时,湿气因毛细作用带起至地板。湿气溶解混凝土中的碱、盐并以破坏性的碱溶液出现,引起混凝土表层剥落和风化。
尽管湿气和碱的情况大不相同,但问题是总有足够的地面湿气和混凝土中的碱发生反应,并在地面湿气作用的底层地板上产生“碱问题”。不能说因为地板已经干了,我们便肯定它总是干的。湿气含量可能小,而当地板涂有油漆或装饰层时,湿气和碱便聚集在复面层下面。这常常引起装饰层起皱、卷曲或与混凝土表皮脱离。
CRETESEALER DPS通过使混凝土密封和防水,消除剥落和风化,使其保持干净的空隙和表面。使表层油漆或饰面层与楼面更好地结合,类似“蚀刻”于表面。从而减轻上述问题,并将消除湿气的破坏所引起的饰面层粘合剂或油漆层的失效。
CRETESEALER DPS用于无饰物的表面时,它将防止外来物质,如油、油脂和酸的渗入并引起剥落、开裂等危害。

技术报告7—混凝土磨损
硅酸盐水泥是一种岩石型的碱石灰物质。
使用油漆或地板装饰层试图减少“起尘”或加强混凝土、砖石的寿命。然而,当湿气和碱的含量过多时,证明此涂层完全无效。
DPS与碱和石灰的化学反应生成单个凝胶颗粒可以加固混凝土,还能防止湿气,能100%地消灭因表面磨损而起尘,也能取代不必要的地板装饰物。

技术报告8—对地板装饰的帮助
我们知道混凝土的组成以及碱、石灰与湿气作用引起的问题。其它重要因素便是孔隙率以及与水泥和其它集料混合的水。在混凝土凝结并长时间养护过程中,水便从混凝土中蒸发出来。当湿气消失,使混凝土中留下大量的空隙和细孔。混凝土板便起了海绵的作用从地中吸收湿气。湿气穿过这些孔隙并与碱混合。因此,当装饰面层覆盖在地板上时,吸收湿气的作用便会加速。当碱湿气被吸至地板表面,它便与粘合剂接触,导致了粘合剂乳化或开始退化,产生气泡、水疱、卷曲、裂纹和表层剥落。
DPS由于其内部的化学反应,它保持静水头的能力和非表面涂层的事实,它能解决有关地板装饰问题,以阻止湿气直接与粘合剂接触并缓和前面提到的问题。
DPS的渗透性是极其重要的。所以,任何阻止DPS进入细孔的表面涂层先除掉。

技术报告—9对油漆的帮助
油漆混凝土前,建议先用DPS进行处理。为什么油漆会在混凝土表面起泡、裂缝、剥离或破碎?这是由“皂化作用”引起的。肥皂的基本成份是碱和油脂。混凝土中的碱与油漆中的油会产生“皂化作用”。在这种情况下,便表现为油漆从表面起泡、剥落。
乙烯基、橡胶基或乳胶基的油漆比油基漆好得多,正在广泛使用。它们也有剥落和裂缝的趋势,主要原因是碱和石灰破坏油漆。在表面涂层作为防水密封剂时,定期重涂,后表面便留有多层涂层。这些程序只能起到暂时缓和作用,终对混凝土有害,后果是混凝土不能“呼吸”,它便开始解体。
在混凝土表面使用DPS,将提供无碱和无湿气的表面,能更好地粘合油漆。按操作规程使用,油漆寿命将增加300%,能长期保持“新鲜油漆”的外表,并减少维修费用。
使用DPS并将表面冲洗后,贴近观察混凝土会发现干净的细孔。这将使油漆和粘合剂能有更好的粘合质量。
任何表面处理或表面涂层先除掉,这样DPS才能渗透。有时DPS用过后,外来物质如油脂或油会污染到表面上,油漆前应将它们用水冲洗掉。

技术报告10—墙体出汗问题
墙体出汗,是因为多数普通混凝土建筑材料表面吸引水分子。这种分子膜与相对湿度成比例。在饱和点时,所有的孔隙、细孔和毛细孔有水分子完全充满。在极其潮湿的地方,当内部或外部的大气条件有所缓和时,多孔墙体将被液态形式的湿气充满,达到饱和点。
这种条件为蒸汽在墙体内运动提供了的机会。在运动中,蒸汽会碰撞冷的地方形成结露,并于墙体表面充分冷凝,出现墙体冒汗或渗漏。其出汗和冷凝情况受温度、湿度、风速、土壤湿气条件等等的影响。
上述情况,如未检查出来,将引起油漆剥落、起皱、发霉和风化,导致昂贵的维修费用。所有松散的混凝土和砖石体均有同样情况产生,除非采取相应的办法加以避免。
由于DPS特的配方和效果,它能阻止此类墙体出汗。

技术报告11—技术标准
稀释液…………………………………………不使用
冻结温度………………………………………0℃
冻结危害………………………………………无(完全融化)
沸点……………………………………………230℉
每加仑覆盖率…………………………………150—350平方英尺
贮藏期限………………………………………
清洁溶液………………………………………水
溶液颜色………………………………………不透明
使用时颜色……………………………………无
气味……………………………………………无
毒性……………………………………………无
燃烧性…………………………………………无
处理中烟雾……………………………………无
有机物含量……………………………………极轻微
环保危害………………………………………无
聚合物作用……………………………………
ASTM检测标准
CRETESEALER DPS已成功地通过美国材料检测学会的检测,符合下列要求:
*ASTM-C-第13节 结果:吸收力减小25%
*ASTM-C-第25节 结果:吸力减小35%
*ASTM-C-666 结果:增强了抗冻融伤害能力
*ASTM-C-67-第29节 结果:增强了抗风化能力(加50%)
*ASTM-C-156 结果:大大改进了养护并抵抗细小裂纹和局部干燥
*ORF方法-磨损抵抗 结果:100%地改进抵抗磨损起尘能力
*ASTM-C-666-使用5%NaCL 结果:增进冻融期间(潮湿状态)抵抗盐碱破坏的能力
*压缩强度(只在表面涂层) 结果:8天+15%
31天+23%
技术报告12—使用
安全性
CRETESEALER、不燃、无烟、无味、无色。在低或无通风下,可以在室内安全使用。CRETESEALER允许在食品加工区周围安全使用。另外,它对植物、沥青、金属或石棉无害。
准备
正常的和/或新筑混凝土表面的使用不需要前期准备。但是,先用水冲洗将有助于作用的过程。极其热/干(如沙漠)或脏的表面于使用前用水冲洗。CRETESEALER能在干/湿(不饱和)的表面和0℃以上使用。
任何已经油漆或用其他化学品处理过的表面先清除,以让CRETESEALER渗透有效。清除方法为擦、碾和/或使用恰当的腐蚀性溶解去除剂。
CRETESEALER不能密封可见裂缝。使用前,清出这些裂缝用灰泥密封。然而,有些明显的裂缝只是表面的裂缝,它不是结构上的缝隙。而CRETESEALER能渗透穿过全部混凝土,在此情况下,即使没有填缝,CRETESEALER将有效。
如果CRETESEALER冻结,于使用前完全融化,冻结不会对产品有害。
限制
不要涂到玻璃、釉面砖或瓦上,如果不小心弄上,请用水立即冲掉以防腐蚀。
对由多孔集料如灰渣或壳类组成的轻质混凝土块,CRETESEALER不会有效。这些材料太多细孔并且游离碱的含量也不足。
CRETESEALER不是填充或密封可见裂缝的。
油漆过的或处理过的表面先擦、碾或使用恰当的腐蚀性溶解去除剂,以使CRETESEALER渗透并起作用。
材料安全数据单
标志 危害分类
CRETESEALER 4-极其 火警 0
3-高 健康 1
2-中等 反应性 0
1-轻度 特殊危险 0
0-不严重
化学识别信息
专制混合物包括防水硅,粘合催化剂和惰性成份(不含有害成份)
物理数据
外表 清澈液体 水的可溶性 是
味道 无 表观比重 1.080
沸点 212℉ PH(1%)溶解 10.1
蒸汽压力 不详
火爆炸数据
燃 点: 不燃
可 燃 点: 没有
灭火方法: 没有
不正常火警或爆炸危害: 没有
健康危害数据
不包含OSHA和ACGIH的危险性材料
眼睛: 可以使眼睛疼痛和发红
皮肤: 可以发红
吸入: ,可引起肠胃毛病
材料安全数据单
眼触:用冷净水冲洗至少15分钟。如果疼痛继续,采取药物治疗。
肤触:用干净流水冲洗裸露部分至少15分钟。如果疼痛继续,采取药物治疗。
吸入:不能呕吐。用大量水和稀醋或橙汁稀释。立即进行药物治疗。
特殊保护信息
保护性手套: 建议橡胶手套
眼睛保护: 建议护目镜
呼吸排气: 无
现场排气: 良好通风
其它设备: 无
反应性数据
不适用的材料 不与其它化学品混合
稳定性: 稳定
危险聚合作用: 不发生
危险分解作用: 无
渗出或渗漏
发生小的溢出或渗漏,使用吸收性材料如木屑、蛭石或沙子。大量溢出,倾泻入下水道或排水管前,根据当地、州或联邦规定,请用大量水稀释。
特殊信息
不使用时请将容器盖上远离热源储存并不能结冰。儿童勿近。
就我们所知能力所及,此处信息是正确的。但是,我们不能控制操作和使用状况,因此不其后果,对使用该材料中发生的危害不负责任。根据所有适用的联邦和地方法规,应属用户的责任。一切化学用品对健康均有未知的危害,请小心使用。
检测报告
美国匹斯堡检测中心 812-20081-1
1992年3月18日
报告 混凝土芯样检测
报告用户 CRETESEALER国际公司
联络人William C.Myers
检测样品 由用户送交并确认
样品标识 2-203/4芯
检测内容 压强
结果
芯样的鉴定 总负荷(磅) 磅/平方英寸
原始St. Paul柱状芯 5100 850
CRETESEALER的St. Paul的柱状芯 15700 2520
CAS/mb
3-CRETESEALER国际公司
由服务实业公司匹斯堡检测中心提供的CRETESEALER换算“检测”数据
1992年3月18日至11月16日的检测结果
检 测 日 期 结 果
对来自St. Paul Episcopal Church Key West Fl处理过和未处理过的芯样品的加压。 1992年3月18日 未处理过的芯样850P.S.I
变换的芯样2520P.S.I
85年的旧芯样
对来自St. Paul Episcopal Church Key West Fl处理过和未处理过的芯样品的加压。 1992年6月15日 未处理过的芯样650P.S.I
变换的芯样1440P.S.I
对高强立方体样品的加压 1992年8月26日 未处理的立方体6120P.S.I
变换的立方体8060P.S.I
2280P.S.I的混凝土长方体渗透性 1992年8月26日 平均渗透深度:8.5英寸
对处理过的和未处理过的样品加压
抗绕强压(P.S.I) 1992年9月22日 未处理1号3400P.S.I
未处理2号3390P.S.I
未处理3号3410P.S.I
处理的1号4040P.S.I
处理的2号4110P.S.I
处理的3号4070P.S.I
未处理1号420P.S.I
未处理2号420P.S.I
未处理3号420P.S.I
处理的1号520P.S.I
处理的2号520P.S.I
处理的3号520P.S.I
对处理过和未处理过的混凝土立方体样品的加压
处理过的和未处理过的混凝土立方体样品的抗绕强度 1992年10月14日 未处理3680P.S.I
变换的4740P.S.I
未处理423P.S.I
变换的543P.S.I
直径为3″长度为6″的柱形体压强为3630P.S.I的渗透性 1992年10月10日 渗透达到完全通过柱形体
处理过和未处理过的混凝土的碳化作用 1992年10月14日 未处理1号深度•57″
未处理2号深度•63″
变换的1号深度00″
变换的2号深度00″
混凝土长方体压强为4200P.S.I进行冻融试验300循环 1992年11月16日 未处理的:完全损坏
变换的:不影响
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