Пропитка для бетона гидрофобизирующая: Гидрофобизирующая пропитка для бетона — Элкон
Гидрофобизирующая пропитка для бетона — Элкон
Содержание:
-
В каких случаях нужны гидрофобизаторы?
-
Основные преимущества пропиток
-
Состав и принцип действия
-
Рекомендации по выбору
Гидрофобизирующие пропитки используются сегодня для обработки целого ряда материалов, и бетон не является исключением. Обладая пористой структурой, он подвержен агрессивному действию влаги и может разрушаться со временем. Чтобы предотвратить такое разрушение, достаточно провести несложную обработку.
В каких случаях нужны гидрофобизаторы?
Специальные составы, отталкивающие влагу, делятся на 2 основные группы:
-
Объемные. Такие добавки вводятся в бетон на стадии приготовления раствора. Они используются для повышения класса влагостойкости монолита, упрочняют и уплотняют его, препятствуют появлению высолов на готовой к финишной обработке поверхности.
-
Поверхностные. Такие добавки являются проникающими и пленкообразующими. Они могут использоваться для защиты готовых железобетонных изделий. После нанесения пропитки на поверхности образуется тонкий слой, который не пропускает влагу в поры материала. Такие составы нужно наносить на поверхность регулярно, примерно раз в 10 лет.
Некоторые специалисты считают, что лучше всего проводить комбинированную обработку. Только она является максимально эффективной. Лучше выбирать не универсальные составы, а те, которые предназначены для конкретных категорий материалов, например, для бетона, камня и кирпича. Причем важно учитывать и особенности эксплуатации поверхностей.
Пропитка гидрофобизирующая обязательна там, где на материалы действуют разрушающие их жидкости.
Обработке подвергаются:
-
тротуарная плитка, бордюры и отмостка;
-
заборы и другие ограждения;
-
стены домов и других объектов;
-
цоколи и др.
Основные преимущества пропиток
-
Защищают от влаги и растворов, созданных на ее основе.
-
Обеспечивают прочность арматуры, располагающейся внутри монолита. Металлические изделия получают необходимую защиту от коррозионных процессов.
-
Предотвращают нанесение на поверхность стен граффити.
-
Повышают общее качество бетона. Это обеспечивается благодаря тому, что предотвращается изменение соотношения цемента и бетона до его застывания и после него.
-
Укрепляют поверхностные слои бетона.
-
Сокращают хрупкость материала.
-
Обеспечивают стойкость к пыли и другим загрязнениям.
-
Позволяют сократить расход лакокрасочных материалов, так как повышают адгезию бетона и финишного покрытия.
-
Повышают пожарную безопасность стен и различных элементов конструкций.
-
Обеспечивают стойкость поверхностей из бетона к ряду кислот и щелочам.
Состав и принцип действия
Гидрофобная пропитка для бетона создается на основе специально подобранных химических соединений. Она легко проникает сквозь поры материала и создает защитную пленку на поверхности. При этом структура самого материала не меняется. Макроскопические молекулы вещества не попадают внутрь. Благодаря этому сохраняется естественный газообмен. Стена или иная конструкция дышит!
Пропитка бетона – сложное с точки зрения состава вещество.
Для производства используются такие химические компоненты, как:
-
Замещенные эфиры кислот. Такие компоненты обладают высочайшей стойкостью к ржавчине. Они могут полимеризоваться и образовывать максимально стабильные соединения.
-
Органические триоксиды. Эти компоненты составов для обработки бетона являются растворимыми в воде. Они применяются для создания объемной защиты монолита.
-
Кремний-углеродные соединения. Такие компоненты гарантируют стойкость материалов к окислению даже при высокой температуре.
Важно! Эффективность всех типов составов зависит от:
-
Способа использования. Гидрофобизирующая пропитка для бетона, наносимая в момент возведения объекта и обеспечивающая объемную защиту, является более эффективной, например. Поверхностная является менее эффективной, но ее можно наносить в любой момент, что более удобно для потребителя.
-
Состава. Мы рекомендуем выбирать средства, которые создаются на основе силиконов. Они работают долго и могут наноситься после монтажа конструкции. Такие составы регулярно обновляются и сохраняют свои свойства годами.
-
Условий эксплуатации. Если поверхность постоянно находится под действием влаги, то пропитка бетона будет быстрее утрачивать свои свойства. Ее придется чаще обновлять.
Рекомендации по выбору
Вам нужна гидрофобизирующая для бетона?
При ее выборе учитывайте такие свойства, как:
-
Однородность смеси. Качественные составы не имеют посторонних примесей и включений.
-
Срок обеспечиваемой защиты. Качественные смеси обеспечивают сохранение всех свойств материала как минимум на 8 лет.
-
Массовая доля нелетучих веществ. Она должна составлять не менее 5%. Только в этом случае состав будет эффективным.
-
Способ нанесения. Для бытового использования подходят только те составы, которые наносят уже на готовые конструкции.
-
Возможности для нанесения при отрицательных температурах.
-
Стоимость. Качественные составы не могут быть дешевыми, так как создаются из сложных химических веществ по особой технологии.
Add to Wishlist Артикул: 17 Категории: Гидрофобизатор для бетона,камня, кирпича, Гидрофобизатор для камня, кирпича, бетона, Защита фасада, Пропитки для бетона, Пропитки для камня, кирпича
Описание товараАквасол – защитная водная акриловая пропитка для камня и бетона глубокого проникновения. НАЗНАЧЕНИЕ Гидрофобизирующий состав Аквасол применяется для наружных и внутренних работ в качестве самостоятельной защиты от влаги и ее разрушающего воздействия любых минеральных строительных материалов:
Аквасол идеально подходит для применения внутри помещения, так как не имеет запаха и экологически безопасен. Аквасол подойдет также в качестве влагоизолирующей пропитки под краски и эмали на органических растворителях. ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПрименениеСПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Пропитка готова к применению, перед нанесением перемешать. Основание должно быть сухим, очищенным от грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых покрытий.Для нанесения гидрофобизатора можно использовать классические кисть, валик, а также аппарат пневматического распыления
РАСХОД Расход гидрофобной пропитки Аквасол — 0,1-0,3л/кв.м. в зависимости от вида поверхности. ХРАНЕНИЕ Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +30°С.Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Технические характеристики
Инструкция по применениюТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АКВАСОЛ ВидеоСПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Пропитка готова к применению, перед нанесением перемешать.
РАСХОД Расход гидрофобной пропитки Аквасол — 0,1-0,3л/кв.м. в зависимости от вида поверхности. ХРАНЕНИЕ Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +30°С.Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АКВАСОЛ youtube.com/embed/w5lACsH59SU» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>г. Волжский, пр. Ленина,308Г ТЦ «АВЕРС» [email protected] +7 (8442) 29-70-85 |
Sikagard-705 L представляет собой реактивную водоотталкивающую пропитку на основе силана.
Технический паспорт продукта Паспорт безопасности Показать все документы
Реактивная водоотталкивающая пропитка на основе силана.
0,0 (0)
Sikagard®-705 L представляет собой однокомпонентную реактивную пропитку с низкой вязкостью, не содержащую растворителей, для бетонных и цементных оснований на основе силановой технологии с содержанием активного ингредиента 99%. Sikagard®-705 L соответствует самым высоким требованиям стандарта EN 1504-2 для гидрофобной пропитки (класс глубины проникновения II и устойчивость к циклам замораживания-оттаивания и проникновению ионов хлора) и прошел испытания в соответствии с NCRHP 224 Series II и IV.
- Отличная проникающая способность (~100% активного содержания).
- Экономичный и простой в использовании.
- Снижает капиллярное водопоглощение, защищает от проливного дождя и брызг на вертикальных поверхностях.
- Уменьшение абсорбции агрессивных или вредных веществ, растворенных в воде (например, противогололедных солей или хлоридов из морской среды).
- Без пароизоляции.
- Длительная эффективность, глубокое проникновение.
- Повышает стойкость бетона к циклам замораживания и оттаивания и противогололедным солям.
- Низкое содержание летучих органических соединений.
- Устойчив к морской воде.
- Готов и прост в использовании
Купить сейчас
Технический паспорт продукта Паспорт безопасности Показать все документы
Использование
Sikagard®-705 L используется в качестве водоотталкивающего проникающего герметика (гидрофобная обработка) для впитывающих поверхностей, таких как:- Настилы для парковки
- Настилы мостов
- Бетонные покрытия дорог
- Пандусы и барьеры
- Градирни
- Стадионы
- Основания из природного камня
- Многие другие несущие/железобетонные основания и конструкции
Преимущества
- Отличная проникающая способность (~100% активного содержания).
- Экономичный и простой в использовании.
- Снижает капиллярное водопоглощение, защищает от проливного дождя и брызг на вертикальных поверхностях.
- Уменьшение абсорбции агрессивных или вредных веществ, растворенных в воде (например, противогололедных солей или хлоридов из морской среды).
- Без пароизоляции.
- Длительная эффективность, глубокое проникновение.
- Повышает стойкость бетона к циклам замораживания и оттаивания и противогололедным солям.
- Низкое содержание летучих органических соединений.
- Устойчив к морской воде.
- Готов и прост в использовании
Упаковка
5 гал. Ведро (19 кг), 55 галлонов. (180 кг) бочка
Цвет
Жидкость, похожая на воду, бесцветная.
Информация о продукте
Информация о продуктеХимическая основа
Алкоксисиланы (~100 % действующего вещества)
Срок годности
2 года с даты производства при условии хранения в невскрытой, неповрежденной и оригинальной запечатанной упаковке
Условия хранения
Хранить в сухом и прохладном месте условия. Беречь от влаги.
Температура вспышки
104 °F (40 °C)
Активное содержание
~100 %
Вязкость
~9 мм²/с (при 25 °C)
9004 1 Декларация о продуктеAlberta DOT Type 1c | |
Водоотталкивающие свойства | 9 0132|
Щелочестойкость | 84,8% |
Паропроницаемость 90 137 | 106,9% |
NCHRP 224 Поглощенный хлорид 2 /гал. | |
Серия II | 88% |
Серия IV | 98% |
Структура системы
2–3 слоя либо в качестве стандартного отдельно или в сочетании с поверхностным ингибитором коррозии и/или защитным покрытием.
Техническая информацияВодопоглощение
0,06 % (24 ч)/0,1 % (48 ч) | ASTM C-642 |
Стойкость к воздействию соли при замораживании и оттаивании
Стойкость к образованию накипи | Нет |
90-дневная соль для пруда | 82,6% (0,5-1″) | 901 40
Глубина проникновения
> 0,4 дюйма (10 мм) | Класс II |
Применение
Информация по применениюВлажность основания
< 5–6 % при измерении с помощью Tramex
предложенный производителем краски для рекомендаций .
Sikagard®-705 L можно использовать в качестве водоотталкивающей грунтовки под многими защитными покрытиями Sikagard®, включая дисперсию на водной основе. Таким образом предотвращается проникновение воды в возможные слабые места или в случае повреждения верхнего слоя, а также снижается риск последующих повреждений, таких как отслаивание краски.
Время ожидания: минимум 5 часов, максимум 1 неделя.
Отверждение Обработка
Sikagard®-705 L не требует специального отверждения, но должен быть защищен от дождя не менее 4 часов при температуре 68 °F (20 °C).
РасходРасход
Зависит от впитывающей способности основания, а также от требуемой глубины проникновения: 240–360 кв. футов/галлон на слой
Этапы нанесенияСМЕШИВАНИЕ
Sikagard®-70 5 л поставляется готовым для использования и не должен быть разбавлен.
НАНЕСЕНИЕ
Sikagard®-705 L наносится распылителем под низким давлением, кистью или валиком за один проход снизу вверх, не допуская растекания продукта. Последующие слои наносить «мокрым по мокрому». При горизонтальном нанесении избегайте образования луж на поверхности.
Документы
Sikagard®-705 L
Паспорт продукта (PDS) PDF — 254 КБ (ан)
Сикагард-705-L
Паспорт безопасности (SDS) PDF — 523 КБ (ru)
Сикагард 705 л
Спецификация PDF — 73 КБ (ан)
Экспериментальное исследование по оценке физических характеристик и долговечности цементного раствора, смешанного с природным цеолитом, пропитанным гидрофобизатором
. 2020 23 июля; 13 (15): 3288. дои: 10.3390/ma13153288.Чан Бок Юн 1 , Хан Сын Ли 2
Принадлежности
- 1 Архитектурное проектирование, Университет Ханьян, Сеул 04763, Корея.
- 2 Школа архитектуры и архитектурного проектирования, Университет Ханьянг, ERICA, Ансан 5588, Корея.
- PMID: 32718067
- PMCID: PMC7436323
- DOI: 10.3390/ma13153288
Чанг Бок Юн и др. Материалы (Базель). .
Бесплатная статья ЧВК . 2020 23 июля; 13 (15): 3288. дои: 10.3390/ma13153288.Авторы
Чан Бок Юн 1 , Хан Сын Ли 2
Принадлежности
- 1 Архитектурное проектирование, Университет Ханьян, Сеул 04763, Корея.
- 2 Школа архитектуры и архитектурного проектирования, Университет Ханьянг, ERICA, Ансан 5588, Корея.
- PMID: 32718067
- PMCID: PMC7436323
- DOI: 10.3390/ma13153288
Абстрактный
Чтобы восполнить недостатки технологии обработки поверхности бетона и повысить долговечность бетонной конструкции, целью этого исследования было придание водоотталкивающих свойств природному цеолиту, который имеет много пор внутри, для достижения водоотталкивающих свойств внутри бетона. Оценены физические характеристики и долговечность цементного раствора, замешанного на водоотталкивающем природном цеолите. Цементные растворы готовили путем смешивания ZWR 1%, 3% и 5% (ZWR: цеолит + водоотталкивающая пропитка) в цементном порошке, а также определяли прочность на сжатие, контактный угол, испытание на проникновение воды, испытание на проникновение хлоридов, коэффициент диффузии хлоридов и ускоренное испытание. были оценены испытания на карбонизацию. Когда соотношение смешивания ZWR увеличивалось, прочность на сжатие испытуемого образца снижалась по сравнению с OPC. При измерении краевого угла, испытании на проникновение воды, сопротивлении проникновению хлоридов, коэффициенте диффузии хлоридов и испытании на ускоренную карбонизацию образцы, содержащие ZWR, продемонстрировали превосходные свойства по сравнению с OPC. Было обнаружено, что результаты испытаний на долговечность улучшались по мере увеличения количества смешивания, и было установлено, что долговечность испытательного образца, содержащего 5% ZWR, была наилучшей.
Ключевые слова: долговечность бетона; пропитка; природный цеолит; водоотталкивающий.
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Цифры
Рисунок 1
Натуральный цеолит с водоотталкивающей пропиткой.
Рисунок 1
Натуральный цеолит с водоотталкивающей пропиткой.
Рисунок 1Натуральный цеолит с водоотталкивающей пропиткой.
Рисунок 2
( a ) Принципиальная схема…
Рисунок 2
( a ) Схема образца; ( б ) 50 мм ×…
фигура 2 ( a ) Схематическая диаграмма образца; ( b ) Производство цементного раствора размером 50 мм × 50 мм × 50 мм.
Рисунок 3
Образец для миграции ионов хлорида…
Рисунок 3
Образец для определения коэффициента миграции ионов хлора.
Рисунок 3Образец для определения коэффициента миграции ионов хлора.
Рисунок 4
Образец для испытания на ускоренную карбонизацию.
Рисунок 4
Образец для испытания на ускоренную карбонизацию.
Рисунок 4Образец для испытания на ускоренную карбонизацию.
Рисунок 5
Установка для порозиметрии проникновения ртути.
Рисунок 5
Установка для порозиметрии проникновения ртути.
Рисунок 5Установка для порометрии проникновения ртути.
Рисунок 6
Образец для измерения контактного угла…
Рисунок 6
Образец для измерения контактного угла.
Рисунок 6Образец для измерения контактного угла.
Рисунок 7
NT BUILD 492 испытательная установка.
Рисунок 7
NT BUILD 492 испытательная установка.
Рисунок 7 NT BUILD 492 тестовая установка.
Рисунок 8
Установка для испытания на проникновение воды.
Рисунок 8
Установка для испытания на проникновение воды.
Рисунок 8Установка для испытания на проникновение воды.
Рисунок 9
Результаты графика MIP (28,…
Рисунок 9
Результаты графика MIP (28, 91 день).
Рисунок 9Результаты графика MIP (28, 91 день).
Рисунок 10
График испытания прочности на сжатие.
Рисунок 10
График испытания прочности на сжатие.
График испытания прочности на сжатие.
Рисунок 11
Результат проверки угла контакта…
Рисунок 11
Результат испытания угла контакта 91 день.
Рисунок 11Результат проверки угла контакта 91 день.
Рисунок 12
График измерения контактного угла…
Рисунок 12
График измерения угла смачивания в зависимости от времени отверждения.
Рисунок 12График измерения контактного угла в зависимости от времени отверждения.
Рисунок 13
( a ) График…
Рисунок 13
( a ) График оценки стойкости к испытанию на проникновение ионов хлора;…
Рисунок 13 ( a ) График оценки стойкости к испытанию на проникновение ионов хлора; ( b ) Поперечное сечение образца после проникновения хлорида.
Рисунок 14
График теста ускоренной карбонизации.
Рисунок 14
График теста ускоренной карбонизации.
Рисунок 14График теста ускоренной карбонизации.
Рисунок 15
График испытаний на проникновение воды.
Рисунок 15
График испытаний на проникновение воды.
Рисунок 15График испытаний на проникновение воды.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
- Свойства и долговечность цементного раствора с использованием стеарата кальция и природного пуццолана для обработки поверхности бетона.
Пак JH, Юн CB. Парк Дж. Х. и др. Материалы (Базель). 2022 авг 20;15(16):5762. дои: 10.3390/ma15165762. Материалы (Базель). 2022. PMID: 36013898 Бесплатная статья ЧВК.
- Прочность и водоотталкивающие свойства цементного раствора с гидрофобизаторами.
Кан Х, Кан С, Ли Б. Кан Х и др. Материалы (Базель). 2021 18 сентября; 14 (18): 5407. дои: 10.3390/ma14185407. Материалы (Базель). 2021. PMID: 34576629 Бесплатная статья ЧВК.
- Прочность, стойкость к карбонизации и проницаемость для ионов хлора цементных растворов, содержащих катехол-функционализированный хитозановый полимер.
Чой С.Дж., Бэ С.Х., Ли Д.И., Банг Э.Дж., Ко Х.М. Чой С.Дж. и соавт. Материалы (Базель). 2021 25 октября; 14 (21): 6395.
дои: 10.3390/ma14216395. Материалы (Базель). 2021. PMID: 34771921 Бесплатная статья ЧВК.
- Долговечность переработанного мелкозернистого бетона: обзор.
Бу С, Лю Л, Лу Х, Чжу Д, Сунь Ю, Ю Л, Оу Ян Ю, Цао Х, Вэй Ц. Бу С и др. Материалы (Базель). 2022 31 января; 15 (3): 1110. дои: 10.3390/ma15031110. Материалы (Базель). 2022. PMID: 35161055 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
- Обзор стойкости конструкционного легкого заполнителя к карбонизации и проникновению хлоридов.
Богас Дж.А., Реал С. Богас Дж.А. и соавт. Материалы (Базель). 2019 22 октября; 12 (20): 3456. дои: 10.3390/ma12203456. Материалы (Базель). 2019. PMID: 31652565 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
- Свойства и долговечность цементного раствора с использованием стеарата кальция и природного пуццолана для обработки поверхности бетона.
Пак JH, Юн CB. Парк Дж. Х. и др. Материалы (Базель). 2022 авг 20;15(16):5762. дои: 10.3390/ma15165762. Материалы (Базель). 2022. PMID: 36013898 Бесплатная статья ЧВК.
- Тепловые параметры строительных растворов на основе различных типов цемента и в/цементных соотношений.
Столарска А, Стшалковски Ю. Столярская А. и соавт. Материалы (Базель). 2020 сен 24;13(19)):4258. дои: 10.3390/ma13194258. Материалы (Базель). 2020. PMID: 32987796 Бесплатная статья ЧВК.
Рекомендации
- Ислам А., Аленгарам У.Дж., Джумаат М.З., Башар И.И. Развитие прочности на сжатие измельченного гранулированного доменного шлака-пальмового масла, золы-топлива и золы-уноса на основе геополимерного раствора.
Матер. Дес. 2014; 56: 833–841. doi: 10.1016/j.matdes.2013.11.080. — DOI
- Ислам А., Аленгарам У.Дж., Джумаат М.З., Башар И.И. Развитие прочности на сжатие измельченного гранулированного доменного шлака-пальмового масла, золы-топлива и золы-уноса на основе геополимерного раствора.
- Деб П.С., Нэт П., Саркер П.К. Прочностные и водопроницаемые свойства геополимерного бетона на основе золы-уноса с примесью шлака. Доп. Мат. Рез. 2013; 651: 168–173.
- Биондини Ф., Франгопол Д.М. Проектирование жизненного цикла, оценка и техническое обслуживание конструкций и инфраструктурных систем. Американское общество инженеров-строителей; Рестон, Вирджиния, США: 2019 г..
- Шим Х.Б., Ли М.С. Экспериментальное исследование водостойкости проникающих гидрофобизаторов типа эмульгированного кремния при воздействии внешней среды.
- Шим Х.Б., Ли М.С. Экспериментальное исследование водостойкости проникающих гидрофобизаторов типа эмульгированного кремния при воздействии внешней среды.