Солидный контент: | |
---|---|
Появление: | |
Значение pH: | |
Название продукта: | |
Поверхностное натяжение: | |
штат: | |
Количество: | |
XRT-СНФ
xinrui-te
382440
Редуктор воды высокого диапазона SNF PNS FDN NSF нафталинсульфонат натрия формальдегид с низкой ценой
XRT-SN
1.Введение
Водоредуцирующий агент нафталинсульфонат натрия представляет собой синтетический порошок на основе конденсата бета-сульфоната формальдегида и реакционноспособного полимера.
Он обладает свойствами снижения содержания воды в большом диапазоне, замедления схватывания и превосходного упрочнения.
Сульфат натрия составляет менее 10%, подходит для бетона средней или высокой прочности, где желательно значительное снижение содержания воды.
2.Приложение
A. Широко используется и широко используется для самоотверждаемого бетона, отверждаемого паром, и его составов. На ранней стадии применения проявляются чрезвычайно выраженные эффекты. В результате модуль и коэффициент использования площадки могут быть существенно изменены, а процедура отверждения паром не требуется в летние дни с пиком жары. По статистике, при израсходовании метрической тонны материала сохраняется 40-60 тонн угля.
B. Подходит для приготовления раннепрочного, высокопрочного, высокоантифильтрационного, самоуплотняющегося и перекачиваемого бетона.
C. Широко используется в сборном и товарном бетоне, армированном бетоне и предварительно напряженном железобетоне в ключевых строительных проектах, таких как строительство плотин и портов, строительство дорог и градостроительных проектов, а также возведение жилых домов и т. д.
D. Совместим с портландцементом, обычным портландцементом, портландцементом со шлаком, цементом с летучей золой, портландпуццолановым цементом и т. д.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
A. Дозировка для смешивания 0,5%-1,0%, рекомендуемая доза для смешивания 0,6%.
Б. Приготовьте растворы по мере необходимости.
В. Допускается прямое использование порошкового агента. Альтернативно, за добавлением агента следует увлажнение водой (водоцементное соотношение: 60%).
4.Параметры и критерии приемки
ИНДЕКСИТЕМ | СНС-А | СЯС-Б | СЯС-С |
Появление | Светло-коричневый порошок | Светло-коричневый порошок | Светло-коричневый порошок |
Солидный контент | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
Содержание сульфата натрия | 5% | 10% | <18% |
Содержание хлоридов | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
PH Ценить | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Чистая текучесть крахмала | ≥250 мм | ≥240 мм | ≥230 мм |
Поверхностное натяжение | 70±1×10-3Н/М | 70±1×10-3Н/М | 70±1×10-3Н/М |
1. Параметры и критерии приемки (для справки)
А.СНФ-А
Параметры | Критерии | Фактические результаты | Параметры | Критерии | Фактические результаты | ||
Сокращение воды, мин % | ≥14 | 18-28 | Прочность на сжатие, % | 1d | ≥140 | 170 | |
Проникновение воды, Макс % | ≤90 | 79 | 3d | ≥130 | 160 | ||
Содержание воздуха, % | ≤3,0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 145 | ||
Временное распределение для настройки (мин) | Время первоначальной настройки | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 135 | |
Время установки терминала | Усадка, % | 28d | ≤135 | 82 | |||
Коррозия стальных стержней | Никто | Никто | |||||
Примечание: Стандартная дозировка смеси: 0,75% (по количеству цемента). |
Б.СНФ-Б
Параметры | Критерии | Фактические результаты | Параметры | Критерии | Фактические результаты | ||
Сокращение воды, мин % | ≥14 | 17-25 | Прочность на сжатие, % | 1d | ≥140 | 165 | |
Проникновение воды, Макс % | ≤90 | 80 | 3d | ≥130 | 155 | ||
Содержание воздуха, % | ≤3,0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Временное распределение для настройки (мин) | Время первоначальной настройки | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 130 | |
Время установки терминала | Усадка, % | 28d | ≤135 | 85 | |||
Коррозия стальных стержней | Никто | Никто | |||||
Примечание: Стандартная дозировка смеси: 0,75% (по количеству цемента). |
C.SNF-C
Параметры | Критерии | Фактические результаты | Параметры | Критерии | Фактические результаты | ||
Сокращение воды, мин % | ≥14 | 16-22 | Прочность на сжатие, % | 1d | ≥140 | 160 | |
Проникновение воды, Макс % | ≤90 | 85 | 3d | ≥130 | 150 | ||
Содержание воздуха, % | ≤3,0 | 2.0 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Временное распределение для настройки (мин) | Время первоначальной настройки | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 125 | |
Время установки терминала | Усадка, % | 28d | ≤135 | 88 | |||
Коррозия стальных стержней | Никто | Никто | |||||
Примечание: Стандартная дозировка смеси: 0,75% (по количеству цемента). |
Редуктор воды высокого диапазона SNF PNS FDN NSF нафталинсульфонат натрия формальдегид с низкой ценой
XRT-SN
1.Введение
Водоредуцирующий агент нафталинсульфонат натрия представляет собой синтетический порошок на основе конденсата бета-сульфоната формальдегида и реакционноспособного полимера.
Он обладает свойствами снижения содержания воды в большом диапазоне, замедления схватывания и превосходного упрочнения.
Сульфат натрия составляет менее 10%, подходит для бетона средней или высокой прочности, где желательно значительное снижение содержания воды.
2.Приложение
A. Широко используется и широко используется для самоотверждаемого бетона, отверждаемого паром, и его составов. На ранней стадии применения проявляются чрезвычайно выраженные эффекты. В результате модуль и коэффициент использования площадки могут быть существенно изменены, а процедура отверждения паром не требуется в летние дни с пиком жары. По статистике, при израсходовании метрической тонны материала сохраняется 40-60 тонн угля.
B. Подходит для приготовления раннепрочного, высокопрочного, высокоантифильтрационного, самоуплотняющегося и перекачиваемого бетона.
C. Широко используется в сборном и товарном бетоне, армированном бетоне и предварительно напряженном железобетоне в ключевых строительных проектах, таких как строительство плотин и портов, строительство дорог и градостроительных проектов, а также возведение жилых домов и т. д.
D. Совместим с портландцементом, обычным портландцементом, портландцементом со шлаком, цементом с летучей золой, портландпуццолановым цементом и т. д.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
A. Дозировка для смешивания 0,5%-1,0%, рекомендуемая доза для смешивания 0,6%.
Б. Приготовьте растворы по мере необходимости.
В. Допускается прямое использование порошкового агента. Альтернативно, за добавлением агента следует увлажнение водой (водоцементное соотношение: 60%).
4.Параметры и критерии приемки
ИНДЕКСИТЕМ | СНС-А | СЯС-Б | СЯС-С |
Появление | Светло-коричневый порошок | Светло-коричневый порошок | Светло-коричневый порошок |
Солидный контент | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
Содержание сульфата натрия | 5% | 10% | <18% |
Содержание хлоридов | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
PH Ценить | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Чистая текучесть крахмала | ≥250 мм | ≥240 мм | ≥230 мм |
Поверхностное натяжение | 70±1×10-3Н/М | 70±1×10-3Н/М | 70±1×10-3Н/М |
1. Параметры и критерии приемки (для справки)
А.СНФ-А
Параметры | Критерии | Фактические результаты | Параметры | Критерии | Фактические результаты | ||
Сокращение воды, мин % | ≥14 | 18-28 | Прочность на сжатие, % | 1d | ≥140 | 170 | |
Проникновение воды, Макс % | ≤90 | 79 | 3d | ≥130 | 160 | ||
Содержание воздуха, % | ≤3,0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 145 | ||
Временное распределение для настройки (мин) | Время первоначальной настройки | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 135 | |
Время установки терминала | Усадка, % | 28d | ≤135 | 82 | |||
Коррозия стальных стержней | Никто | Никто | |||||
Примечание: Стандартная дозировка смеси: 0,75% (по количеству цемента). |
Б.СНФ-Б
Параметры | Критерии | Фактические результаты | Параметры | Критерии | Фактические результаты | ||
Сокращение воды, мин % | ≥14 | 17-25 | Прочность на сжатие, % | 1d | ≥140 | 165 | |
Проникновение воды, Макс % | ≤90 | 80 | 3d | ≥130 | 155 | ||
Содержание воздуха, % | ≤3,0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Временное распределение для настройки (мин) | Время первоначальной настройки | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 130 | |
Время установки терминала | Усадка, % | 28d | ≤135 | 85 | |||
Коррозия стальных стержней | Никто | Никто | |||||
Примечание: Стандартная дозировка смеси: 0,75% (по количеству цемента). |
C.SNF-C
Параметры | Критерии | Фактические результаты | Параметры | Критерии | Фактические результаты | ||
Сокращение воды, мин % | ≥14 | 16-22 | Прочность на сжатие, % | 1d | ≥140 | 160 | |
Проникновение воды, Макс % | ≤90 | 85 | 3d | ≥130 | 150 | ||
Содержание воздуха, % | ≤3,0 | 2.0 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Временное распределение для настройки (мин) | Время первоначальной настройки | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 125 | |
Время установки терминала | Усадка, % | 28d | ≤135 | 88 | |||
Коррозия стальных стержней | Никто | Никто | |||||
Примечание: Стандартная дозировка смеси: 0,75% (по количеству цемента). |
Бетон на уровне введения становится все более популярным в современной конструкции благодаря своей способности производить гладкие, долговечные и высококачественные поверхности.
Инновационное применение полимерных макро -синтетических волокон в транспортной технике в сфере транспортной техники, стремление к долговечности, эффективности и устойчивости имеют первостепенное значение. Среди инновационных материалов революционизируют эту область, полимерные макро -синтетические волокна (PMS
Бетон долгое время был основой конструкции, ценится за прочность на сжатие и долговечность. Однако его неотъемлемая слабость натяжения часто приводит к растрескиванию, особенно при нагрузке или из -за факторов окружающей среды. Эволюция методов подкрепления рассмотрела эту проблему, w
Бетонные стены являются краеугольным камнем современного строительства, обеспечивающего конструктивную целостность и эстетическую привлекательность. Однако проблемы обеспечения долговечности и предотвращения структурных сбоев остаются постоянной проблемой для инженеров и строителей. Среди инновационных решений этих проблем, PO
Введение в бетон, также известный как Shotcrete, является универсальным и эффективным методом нанесения бетона, который широко используется в строительстве и технике. Его способность придерживаться сложных поверхностей и конструкций делает его идеальным для различных применений, от облицовки туннелей до наклона Stabi
Бетон уже давно является фундаментальным материалом в строительстве, но его производство отвечает за значительную часть глобальных выбросов углекислого газа. Поскольку строительная отрасль ищет более устойчивые практики, использование макро -синтетических волокон в бетонных стенах привлекает внимание как
Бетон является фундаментальным строительным материалом в строительной отрасли. Тем не менее, его хрупкость и восприимчивость к растрескиванию долгое время были проблемами для инженеров и строителей. Для решения этих проблем появились инновационные решения, такие как полипропилен (PP) гибридные макро -синтетические волокна
Волокна долгое время были неотъемлемой частью строительной отрасли. Они используются в бетоне для улучшения его механических и физических свойств. Различные типы волокон используются для различных целей, но полипропиленовые волокна являются наиболее универсальными и широко используемыми. Эта статья будет бывшая
Синтетические волокна широко используются в текстильной промышленности в течение многих лет, предлагая ряд преимуществ, таких как долговечность, доступность и универсальность. Тем не менее, производство и использование синтетических волокон также вызвали экологические проблемы, особенно в отношении микропластического загрязнения
ПП волокон, или полипропиленовые волокна, представляют собой тип синтетического волокна, изготовленного из полипропилена, термопластичного полимера. Эти волокна известны своими превосходными свойствами, включая высокую прочность, низкую плотность и сопротивление влаге, химических веществам и ультрафиолетовым излучением. PP волокна используются в различных приложениях
В отрасли строительства и гражданского строительства синтетические волокна все чаще признаются за их способность повысить производительность бетонных и других строительных материалов. Эти волокна, изготовленные из синтетических материалов, таких как полипропилен, полиэтилен, нейлон и полиэстер, P
В мире бетонной конструкции выбор правильного метода армирования имеет решающее значение для успеха любого проекта. Двумя популярными вариантами на рынке являются традиционные методы подкрепления, такие как стальная арматура и проволочная сетка, а также инновационные решения, такие как полипропиленовые волокна. Эта статья будет
В постоянно развивающемся мире текстиля синтетические волокна стали изменением игры, революционизируя отрасль своими замечательными свойствами и универсальностью. Среди различных типов синтетических волокон микро и макроволокнисты выделяются как самый популярный выбор для производителей, ищущих
Полиэфирные и полипропиленовые волокна являются синтетическими материалами, обычно используемыми в текстиле и других приложениях. Тем не менее, они обладают различными свойствами и характеристиками, которые делают их подходящими для различного использования. Понимание этих различий имеет важное значение для бизнеса и промышленности
Мир строительства и гражданского строительства свидетельствует о преобразующем сдвиге к более устойчивой и устойчивой инфраструктуре. Среди ключевых игроков в этой эволюции - полипропиленовые сетчатые микроинтетические волокна, которые все чаще признаются за их значительную роль в повышении
Xinrui-Te отслеживает новейшие разработки международных водоредуцирующих агентов, особенно поликарбоксилатных водоредуцирующих агентов. Систематически изучал различные аспекты, такие как выбор сырья, дизайн молекулярной структуры, механизм действия, процесс синтетического производства, снижение затрат.
Бетон, армированный фиброй, повышает долговечность бетона за счет уменьшения ширины трещин, которые обычно возникают в результате пластической усадки, усадки при длительной высыхании и термических изменений. Наши синтетические армирующие волокна обеспечивают превосходную прочность, долговечность и эстетичный вид поверхности.
Под долговечностью бетона понимается способность бетона противостоять воздействию окружающей среды и выдерживать длительное использование без повреждений, если он соответствует проектным требованиям. Повышение долговечности бетона имеет важное практическое и долгосрочное значение для продления срока службы.
1. Внедрение стальной фибры. Свойства стальной фибры сильно различаются из-за разных методов производства. Например, предел прочности холоднотянутой стальной проволоки составляет 380-3000 МПа, предел прочности холоднокатаной полосы методом резки - 600-900 МПа, а метод фрезерования стальных слитков - i.
Будучи высокопрочным, долговечным и легким армирующим материалом, дорожное волокно может значительно улучшить механические свойства асфальтового покрытия, тем самым продлевая усталостный срок службы конструкции дорожного покрытия. Серьезное раннее повреждение асфальтового покрытия связано с внешними факторами, такими как долгосрочное воздействие.