水泥基渗透结晶型防水涂料是1942年德国化学家Lauritz Jensen(劳伦斯·杰逊)在解决水泥船渗漏水的实践中,产生与发明的。称为:Capillary/Crystalline Waterproofing Materials,简称CCCW。CCCW1965年从欧洲引进到日本、韩国等地,由于其综合性能及性价比其他类型的防水材料,该材料迅速成为全世界主流的防水材料之一,占据巨大的市场份额。日本防水涂料协议会会长小新井治美对其的评价是:"对环境保护,对人类生存均显其优的防水材料"。
特点:
1、在混凝土界面涂刷两层该材料,即可承受1.2MPa以上的水压力。
2、在混凝土界面涂刷该材料所产生的物化反应渗透到混凝土内部,渗透深度可达100mm以上。
3、在混凝土界面涂刷该材料的形成的不溶于水的枝蔓状结晶体,将缝隙密实,堵塞渗透水路,小于0.4mm的混凝土裂缝都可填补与自我修复。
4、可确保在PH值3.0~11.0,温度-30℃~120℃的情况下保持的防水效果,并能保护钢筋及提高混凝土强度。
5、与其它材料兼容性好,其防水层表面可随意涂刷水泥砂浆、白灰膏、油漆、树脂涂料等材料。
6、施工方法简便,省工省力。对混凝土界面不需做找平层,涂刷后*做保护层。
1·基层的质量问题
水泥渗透结晶型防水涂料不仅适用于迎水面,也可用于背水面。对于普通的工程来说,主要用于基础下、地下室垫层上和地下室的外混凝土墙面上。施工防水涂料前要工作就是先检查混凝土基面,将施工基面的油渍、污垢、杂物、浮尘以及各类附着物和空鼓、凸出物、疏松处清理干净、抹平;对混凝土出现裂缝的部位要用钢丝刷进行打毛处理,当裂缝大于0.4mm时,则需要开(10~15)mm×20mm的槽,同时用钢丝刷或高压水清理干净。基层的工艺处理无可争议,但很多工程技术人员甚至是防水工程人员却忽略了一个普通却又很残酷的事实———垫层和外墙的混凝土质量问题。
水泥基渗透结晶型防水涂料其主要成分硅酸盐水泥、精选石英砂、特种活性化学物质等,为灰色粉末状材料,防水机理在于以水为载体,通过水的引导,借助强有力的渗透性,在混凝土微孔及毛细管中进行传输、充盈,发生物化反应,形成不溶于水的枝蔓状结晶体。结晶体与混凝土结构结合成封闭的防水层整体,堵截来自方向的水流及其它液体侵蚀。达到性防水、耐化学腐蚀的目的,同时起到保护钢筋,增强混凝土结构强度的作用。
注意事项
基面处理:基面处理工序,是决定防水构造成功的重要因素。应保证基面无浮尘、油脂、孔洞,裂缝、不合规定的建筑缝和网状裂缝应修补完好,可采用高压水清洗去除表面附着物及蜂窝、松动部位。
施工前基面充分润湿,以利于渗透结晶活性组分借助水分向内部渗透。但要注意基面不可有明水。
应先处理渗漏点、缝、面,再进行大面积施工。重点防水部位应适当提高用料量,作加强或抗裂处理。
确保施工涂层的完整,保证施工用量。
注意施工温度,不得在小于5℃的环境温度下施工。
防水构造外侧面如需装饰或其它面层,可采用刮涂施工,提高渗透结晶防水涂层的密实度及内聚力,保证装饰面层粘结牢固,无空鼓、脱层。
施工养护是保证防水构造是否达标的关键性因素。渗透结晶防水涂层施工完成后,应于涂层开始表干时即开始撒水养护,养护期为2~3 天,撒水间隔约为4个小时,亦可采用潮湿的麻布、草苫覆盖养护。
长期浸水环境下应用,防水层应至少固化14天后方可蓄水。
不同涂层作用明显。但常规施工时,腻子只起找平作用,防水涂层既要承担防水的责任,又要承担装饰的义务,往往就很难两全其美。短期内或许还可以接受,长期效果就不**价了。在厨房,卫生间等建筑内部的防水施工中,目前使用比较多的还是JS复合防水涂料和聚氨酯防水涂料,改性沥青基防水涂料等等。随着人们对渗透结晶型防水材料的认识不断深入,人们会感受和体会到此类材料在厨卫防水工程上的优势。至今,各大中城市的民用建筑厨卫工程已经使用此类材料的不在少数,如北京、上海、浙江等地。厨卫防水工程在施工过程中,重点应注意于预埋管和混凝土基面接触缝的合理处理。一般有三个建议:一是管缝处理按堵漏施工方法操作,凿出V型槽进行封堵,然后再涂刷防水涂层;
水泥基渗透结晶活性母料是用于生产水泥基渗透结晶型防水涂料(简称:CCCW)的**添加剂。其主要防水原理是:材料中含有的活性化合物与水作用后,以水为载体向内部结构的孔隙进行渗透,渗透到砼内部的孔隙中的活性化合物与中的游离氧化钙交互反应生成不溶于水的枝蔓状纤维结晶物(硫铝酸钙)。结晶物在结构孔缝中吸水膨胀,由疏至密,使结构表层向纵深逐渐形成一个致密的抗渗区域,大大提高了结构整体的抗渗能力。用C型防水涂料施工的防水涂层中由于水化空间和C-S-H凝胶的束缚,形成大量的凝胶状结晶,在涂层中起到密实抗渗作用,随着时间(一般为14-28天)的发展,结晶量也在提增。防水涂层中的凝胶状结晶和深入结构内部的渗透结晶都提高了结构的密实度,即增强了结构的抗渗能力。由于水泥的水化反应是一个不完全的反应过程,在不失水的状态下,多年以后反应仍有进行,而在后期的水化反应过程中,同样能继续催化活性化合物而生成结晶,因此,结构即使被水再次穿透或局部受损开裂(裂缝小于0.4mm),在结晶的作用下能自行修补愈合,具有多次抗渗的能力,从本质上改善了普通结构体积的不稳定带来的再次裂渗。
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