| Появление: | |
|---|---|
| Значение pH: | |
| Название продукта: | |
| Влага: | |
| штат: | |
| Количество: | |
XRT-CL
xinrui-te
------ XRT-CL
Лигносульфонат кальция представляет собой порошкообразное вещество коричнево-желтого цвета. Являясь природным анионным поверхностно-активным веществом, он производится с помощью передовой технологии переработки с использованием в качестве сырья жидких отходов варки серной кислоты. Он проявляет сильную диспергируемость, адгезивность и хелатирующие свойства. Лигносульфонат кальция Xinrui-Te широко используется при уменьшении количества воды в бетоне, брикетировании минерального порошка, керамике и огнеупорных материалах, кормах и удобрениях, водоподготовке и других отраслях промышленности.
| Элемент № | Свойство | Стандартное | значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Появление | Коричневый порошок | - |
| 2 | значение pH | 4–7 | 6 |
| 3 | Содержание влаги | ≤7,0% | 3,12% |
| 4 | Нерастворимая вода | ≤2,5% | 0,15% |
| 5 | Полное снижение материи | ≤4,0% | 2,3% |
| 6 | Содержание лигносульфоната | ≥45% | 57% |
Вывод: соответствует требованиям Q/HD28.10-2003.
◆ Бетонная промышленность
Он используется в качестве понизителя воды для улучшения работоспособности конструкции и
сократить потребление воды.
◆ Пелитинг
Используется в качестве связующего шлака. Его можно смешать с минеральным порошком, чтобы сделать плотным.
брикеты.
◆ Кормовые добавки
Улучшает вкусовые качества кормов для скота и птицы, повышает твердость гранул, снижает потери порошка и снижает затраты на разведение.
◆ Необычные материалы
Действует как диспергатор и клей при производстве огнеупорного кирпича. Это оптимизирует производительность продукта, снижает содержание влаги,
увеличивает прочность и предотвращает растрескивание.
◆ Керамика
Снижает содержание углерода, повышает прочность сырого тела и стабилизирует текучесть глиняного раствора.
◆ Металлическое переработка
Используется в качестве добавки при электролизе нафтола. Он способствует плотному осаждению металлов, повышает качество продукции и снижает
напряжение и энергопотребление.
◆ Литье в песчаные формы
Служит клеем для сухой пресс-формы с высокой прочностью склеивания и превосходной сминаемостью формы.
1.Жилые здания и смесительные станции.
Добавьте 0,25–0,3% лигносульфоната кальция в бетон для жилых домов и смесительных станций. Это сокращает потребление воды, улучшает
текучесть бетона и предотвращает расслоение. Это экономит 8–12% цемента, повышает прочность и предотвращает появление трещин.
2.Мостовые и дорожные проекты
Лигносульфонат кальция используется в качестве замедлителя водоотдачи при строительстве мостов и дорог. Предотвращает преждевременное схватывание и блокировку насоса в условиях летнего строительства при высоких температурах, сохраняет гладкость дорожного покрытия и продлевает срок службы.
◆ Упаковка
25 кг ПП тканые сумки с пластиковой пленкой.
◆ Хранение
Храните в сухой, вентилируемой зоне, защищенной от дождя и влаги. Если стекло происходит, раздавите комки; Продукт может
Все еще растворять в растворе с эквивалентной производительностью.
◆ Транспорт
Избегайте воздействия воды и прямого солнечного света во время транзита.
Узнайте, как моноволоконные синтетические волокна обеспечивают трехмерное армирование бетона, предотвращая появление трещин, заменяя стальную сетку и повышая долговечность конструкции.
Улучшите удобоукладываемость и долговечность бетона с помощью замедлителя схватывания на основе глюконата натрия. Узнайте об оптимальной дозировке, химических механизмах и преимуществах проекта.
Оптимизируйте бетонные полы с помощью гибридных макросинтетических волокон ПП. Замените стальную сетку, закройте трещины и повысьте долговечность с помощью армирования двойного действия.
Научитесь диагностировать дисбаланс бетонной смеси. В этом руководстве рассматриваются соотношения воды и цемента, дозировки добавок и испытания для обеспечения прочности конструкции.
Сравните пластификаторы и суперпластификаторы. Узнайте о сокращении количества воды, молекулярных механизмах и дозировке для оптимизации прочности и бюджета бетона.
Оптимизируйте контроль промышленного пенообразования с помощью точного дозирования, анализа первопричин и инженерных стратегий, чтобы предотвратить простои и максимизировать окупаемость процесса.
Руководство по использованию стальной фибры в бетоне: узнайте о структурных ограничениях, рентабельности инвестиций и о том, как заменить арматуру в плитах и торкрет-бетоне для более быстрого и долговечного строительства.
Узнайте, как поликарбоксилатные суперпластификаторы (PCE) оптимизируют бетон. Изучите вопросы сокращения потребления воды, применения UHPC/SCC и стратегии отбора экспертов.
Мастер поликарбоксилатный суперпластификатор (PCE) для высокопрочного бетона. Узнайте о сокращении количества воды на 50 %, сравнении порошка и жидкости и способах применения.
Оцените синтетические микроволокна для строительства и текстиля. Сбалансируйте структурные характеристики с соблюдением экологических требований и снижением рисков при выборе поставщиков.
Оптимизируйте состав бетонной смеси с помощью нашего руководства по водоредуцирующим агентам. Оцените PCE, SNF и лигнин, чтобы повысить долговечность, прочность и работоспособность.
Узнайте разницу между пеногасителями и пеногасителями. Овладейте профилактическим и реактивным контролем пенообразования для оптимизации эффективности промышленного процесса.
Традиционное строительство бетонных стен сталкивается с давним набором эксплуатационных проблем. Трудоемкая установка стальной сетки постоянно замедляет сроки реализации проекта. Со временем проникновение влаги создает серьезный риск растрескивания, поскольку внутренняя сталь начинает корродировать.
Традиционное вторичное армирование в значительной степени зависит от сварной проволочной сетки. Этот подход требует значительного ручного труда. Он часто страдает от неправильного размещения на рабочих местах. Хуже того, он редко предотвращает растрескивание при пластической усадке на ранней стадии.
Растущие затраты на асфальт, сильно модифицированный полимерами (PMA) и мембранные прослойки, поглощающие напряжения (SAMI), вынуждают инженеров дорожных покрытий искать альтернативные стратегии механического армирования.
Неконтролируемое пенообразование в промышленных процессах не только выглядит грязно. Это вызывает сильную кавитацию оборудования и существенно снижает полезную емкость резервуара. Это также замедляет производительность производства и приводит к появлению критических дефектов в готовой продукции.
Современное строительство автомагистралей и промышленных дорог сталкивается с огромным давлением. Владельцы проектов требуют агрессивно ускоренных сроков. Они также ожидают продления срока службы каждой тротуарной плиты.
Сегодня подрядчики по бетонным работам и инженеры-специалисты сталкиваются с растущими эксплуатационными проблемами. Непредсказуемые затраты на сталь часто снижают рентабельность проектов. Установка традиционной сварной проволочной сетки требует интенсивного ручного труда и замедляет график заливки.
В отрасли армирования бетона происходят масштабные изменения. Инженеры и подрядчики быстро отходят от трудоемких традиционных видов стали, таких как арматура и проволочная сетка. Усовершенствованные полимеры теперь предлагают более разумную и высокоэффективную альтернативу современным конструкциям.
Управление образованием пены остается серьезным препятствием в производстве продуктов питания, напитков и упаковки. Избыток пены существенно снижает производительность обработки. Это приводит к грязным разливам на этажах объектов. Вы должны контролировать это быстрое расширение макропены, не нарушая строгих правил безопасности при контакте с пищевыми продуктами.