화학적 발포-경량 콘크리트 성형방법

폼 콘크리트 발포기의 발포 시스템에 의해 발포됩니다., 발포제는 기계적으로 완전히 발포됩니다., 폼과 시멘트 슬러리가 균일하게 혼합됩니다., 그런 다음 발포기의 펌핑 시스템으로 주조됩니다., 자연 경화 스테이션이 채택되었습니다..

물리적 발포 시멘트와 비교, 화학적 발포 시멘트는 발포제를 사용할 필요가 없습니다., 그리고 거품이 빨리 나요, 효율이 높다, 거품이 풍성해요, 그리고 거품 안정성도 좋아요. 게다가, 발포제의 양과 외부환경을 조절하여, 버블 발생량과 버블의 크기 조절이 용이합니다., 다양한 사양의 제품을 생산하고 있습니다., 저중량 제품 생산이 가능하도록.

화학적 발포 방식은 화학 시약을 사용하여 슬러리 내부에서 화학적으로 반응하여 가스를 생성하는 방식입니다., 이를 통해 발포 콘크리트를 생산.

내부 화학반응은 관찰하기 어렵고 조절도 어렵기 때문에, 화학적 발포의 핵심은 화학 반응 속도와 슬러리의 응고 속도를 제어하여 가스 형성과 응축 경화 사이의 동적 평형을 달성하는 것입니다..

현재 폼 콘크리트 제조에 적용되는 화학 시약은 다음과 같습니다.: 탄화칼슘, 알루미늄 분말, 암모늄염, 과산화수소, 등등.


수산화칼슘과 아세틸렌은 탄화칼슘과 물의 반응의 결과입니다.. 하지만, 반응과정이 너무 강렬해요, 가스 발생 속도는 슬러리 경화 속도보다 훨씬 빠릅니다., 단시간에 슬러리를 넘칠 정도로 기포의 형성이 안정되지 않도록, 표면에 불규칙한 구멍이 많이 형성됨.

아세틸렌은 가연성 및 폭발성 가스입니다., 따라서 탄화칼슘은 발포제로 사용하기에 적합하지 않습니다..

알루미늄 분말의 발포의 주요 원리는 알루미늄 분말이 알칼리성 환경에서 슬러리 내의 물과 반응하여 수소를 방출하는 것입니다..

슬러리 내의 수소가 팽창하여 기공이 형성됨. 하지만, 발생하는 가스의 양이 적다, 주로 고밀도 발포 콘크리트에 사용됩니다..

암모늄염은 콘크리트의 알칼리성 환경에서 분해되어 암모니아 가스를 생성합니다., 온도를 올려도 반응속도가 여전히 부족하다..그러므로, 암모늄염 발포제는 화학적 발포에 대한 수요를 충족할 수 없습니다..


과산화수소는 다른 화학 시약으로 산화환원되어 O를 얻을 수 있습니다.2, 반응 속도와 슬러리의 응고 속도는 대략 균형을 이룰 수 있습니다, 그리고 거품효과도 좋아요.

과산화수소는 화학 발포제로서 좋은 효과를 가지고 있습니다., 수온을 조절하여 가스 발생량을 조절합니다., 과산화수소 농도, 그리고 촉매의 양.

과산화수소는 슬러리에 쉽게 분산됩니다., 그리고 생성된 02 다른 발포제에서 발생하는 가스보다 비중이 더 큽니다., 아래에서 위로 균일하고 순차적으로 발포될 수 있습니다.. 그러므로, 과산화수소는 적합한 발포제입니다..

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