硅藻土調(diào)濕材料的性能及調(diào)濕機理研究
【圖文】:
子和無機改性摻合料中的鈣離子之間發(fā)生離子交換和團(tuán);饔。經(jīng)過一段時間的離子交換作用、團(tuán);饔煤陀材磻(yīng)之后,生成的化合物逐漸增多,最終產(chǎn)生強度和耐水性。2.2平衡含濕率結(jié)果與分析試件在33.8%RH,61.2%RH,76.6%RH,85.9%RH和99.0%RH的五種相對濕度環(huán)境下達(dá)到濕平衡后,測定各試件的質(zhì)量,并按式(2)計算各相對濕度下試件的吸(放)濕平衡含濕率,并繪制硅藻土調(diào)濕材料和砂漿平衡含濕率與空氣相對濕度關(guān)系曲線,如圖3和4所示。圖325℃下硅藻土調(diào)濕材料平衡含濕率曲線Fig3Equilibriummoisturecontentofdiatomitehu-midity-controllingmaterialunder25℃圖425℃下砂漿平衡含濕率曲線Fig4Equilibriummoisturecontentofmortarunder25℃由圖3和4可知,在相對濕度為33.8%,61.2%,76.6%,85.9%和99.0%環(huán)境下,硅藻土調(diào)濕材料的吸和放濕平衡含濕率分別為1.29%和2.05%,3.41%和6.37%,6.85%和10.13%,10.15%和13.29%,19.87%,而砂漿在同樣相對濕度下的吸和放濕平衡含濕率分別為0.43%和0.94%,1.74%和2.20%,2.05%和2.41%,2.30%和2.70%,4.57%?梢,隨空氣相對濕度增大,平衡含濕率增加,且各濕度環(huán)境下放濕平衡含濕率要高于吸濕平衡含濕率;硅藻土調(diào)濕材料的平衡含濕率遠(yuǎn)大于砂漿的平衡含濕率,說明
3.8%RH,61.2%RH,76.6%RH,85.9%RH和99.0%RH的五種相對濕度環(huán)境下達(dá)到濕平衡后,測定各試件的質(zhì)量,并按式(2)計算各相對濕度下試件的吸(放)濕平衡含濕率,并繪制硅藻土調(diào)濕材料和砂漿平衡含濕率與空氣相對濕度關(guān)系曲線,如圖3和4所示。圖325℃下硅藻土調(diào)濕材料平衡含濕率曲線Fig3Equilibriummoisturecontentofdiatomitehu-midity-controllingmaterialunder25℃圖425℃下砂漿平衡含濕率曲線Fig4Equilibriummoisturecontentofmortarunder25℃由圖3和4可知,在相對濕度為33.8%,61.2%,76.6%,85.9%和99.0%環(huán)境下,硅藻土調(diào)濕材料的吸和放濕平衡含濕率分別為1.29%和2.05%,3.41%和6.37%,6.85%和10.13%,10.15%和13.29%,19.87%,而砂漿在同樣相對濕度下的吸和放濕平衡含濕率分別為0.43%和0.94%,1.74%和2.20%,2.05%和2.41%,2.30%和2.70%,4.57%?梢,隨空氣相對濕度增大,平衡含濕率增加,且各濕度環(huán)境下放濕平衡含濕率要高于吸濕平衡含濕率;硅藻土調(diào)濕材料的平衡含濕率遠(yuǎn)大于砂漿的平衡含濕率,,說明該材料的調(diào)濕功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于普通抹面砂漿。事實上,砂漿幾乎不具有調(diào)節(jié)濕度的能力。由圖3還可看出,當(dāng)環(huán)境濕度>70%時,硅藻土調(diào)濕材料的吸濕平衡含濕率迅速增大,即此時吸濕性增強,這對于調(diào)節(jié)南方潮濕
【作者單位】: 南昌大學(xué)建筑工程學(xué)院;
【基金】:江西省水利廳科技資助項目(KT201331)
【分類號】:TB34
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本文編號:2542147
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