石灰在砌牆時有什麼作用,生石灰與沙水泥砌牆會產生什麼後果?

時間 2022-02-12 02:10:09

1樓:教育評論員說

作用:可以提高黏結性,和和易性使牆結實;另外,ca(oh)2和二氧化碳反應生成石灰石強度很高,

生石灰熟化後形成的石灰漿中,可顯著提高砂漿的和易性,其表面吸附一層較厚的水膜,因而有較強保持水分的能力,配成混合砂漿,可吸附大量的水。將它摻入水泥砂漿中,比表面積很大,石灰粒子形成氫氧化鈣膠體結構。

2樓:hi漫海

石灰砂漿可以砌牆,具體要看砌在什麼部位。

基礎以下部位、承重牆部位一般要求用水泥砂漿,強度一般要求在m10以上;其它部位,可考慮用混合砂漿(石灰:水泥:砂),強度一般要求在m7.5以上。

一般情況下,砂漿的強度要求,與砌體的強度相差不能太大,與牆體的自身承重要求要適應。

按照現行規範要求,石灰砂漿的強度肯定達不到推廣的強度要求。

3樓:醜醜飛飛飛飛

生石灰熟化後形成的石灰漿中,石灰粒子形成氫氧化鈣膠體結構,顆粒極細(粒徑約為1μm),比表面積很大(達10~30 m2/g),其表面吸附一層較厚的水膜,可吸附大量的水,因而有較強保持水分的能力,即保水性好。將它摻入水泥砂漿中,配成混合砂漿,可顯著提高砂漿的和易性。

4樓:匿名使用者

生石灰熟化後,加到水泥砂漿中,變成混合砂漿。

混合砂漿的優點:1、和易性好。2、方便施工。3、節省水泥用量,省錢。

5樓:匿名使用者

熟石灰接觸空氣和二氧化碳反應生成堅固的碳酸鈣,起保護的作用。

6樓:匿名使用者

時候比表面積小,可以填充在石子,沙子等中間減小空隙,可以提高黏結性,和和易性使牆結實;另外,ca(oh)2和二氧化碳反應生成石灰石強度很高,

7樓:北方招魂

石灰是:ca(oh)2

ca(oh)2 + co2=caco3+ h2o

在既形成堅硬的caco3的同時,也有水膜保護。

8樓:匿名使用者

通俗點說,好和泥,還結實。

生石灰與沙水泥砌牆會產生什麼後果?

9樓:扶瀾微步

這種石灰還會繼續吸水膨脹與反應

沒有強度

繼續脫落

不可以使用的

屬於嚴重的質量問題

古代用糯公尺漿加石灰砌牆,為什麼糯公尺不會變質

10樓:匿名使用者

在糯公尺灰漿的製作過程中, 石灰發生了下述化學變化:

cao+h2o = ca(oh)2 (1)

ca (oh)2→ca2++2oh−(2)

反應(1)是生石灰與水的消解反應, 生成消石灰, 即 ca(oh)2, 同時放出大量的熱. 研究表明, 生石灰消解過程會產生活性氧, 而活性氧對細菌有極強的殺滅作用[. 反應(2)是 ca(oh)2 的電離反應.

該反應產生了兩種離子: ca2+和 oh−s . 研究已經證實, 強的鹼性環境能抑制和殺滅細菌, 其作用機理在於強鹼能溶蝕細菌的細胞膜 ca(oh)2飽和溶液的ph值在12.

4左右, 幾乎沒有細菌能在如此強的鹼性環境下生存. 在糯公尺灰漿的固化過程中, 消石灰發生了下述化學變化:

ca(oh)2 +co2= caco3+h2o (3) 在該反應中, 消石灰(ca(oh)2)和空氣中的二氧化碳(co2)反應生成方解石晶型的碳酸鈣(caco3). 隨著反應(3)的進行, 生成的碳酸鈣越來越多, 糯公尺灰漿逐漸固化, 強度也越來越大, 直到 ca(oh)2 完全轉化為碳酸鈣為止. 在糯公尺灰漿內部, co2的滲入量受到限制, 完全固化是乙個長期過程, 在 ca(oh)2 全部轉化為 caco3之前, 反應(2)一直存在, 它維持了抑制細菌滋生所需的強鹼性環境.

腐生細菌難以滋生是糯公尺灰漿中的糯公尺成分得以儲存的主要原因. 由此看來, 糯公尺灰漿巧妙地利用了石灰的防腐作用.

進一步的研究表明, 糯公尺等有機成分和石灰是傳統灰漿中的關鍵組分, 它們對於灰漿粘接強度的提高起到了主要作用; 而對於糯公尺成分來講, 土和砂子是惰性組分, 它們基本上只起填料的作用.

那麼, 糯公尺漿加入石灰漿中有什麼科學意義呢? 比較一下糯公尺漿加入石灰漿之後形成的糯公尺灰漿的效能或許就可以找到答案. 浙江大學文物保護材料實驗室在研究石質文物的生物礦化保護材料時發現[ 石灰中加入 3%的糯公尺漿以後, 它的抗壓強度提高了30倍, 表面硬度提高了2.

5倍, 耐水浸泡性大於68天以上. 進一步的研究發現, 糯公尺漿加入之後灰漿的效能之所以提高, 是因為糯公尺漿至少有如下兩個科學作用.

1) 糯公尺漿對石灰的碳酸化反應, 即反應有調控作用,前面已經提到, 糯公尺是一種多醣, 現代科學研究表明, 生物多醣類物質往往可以作為生物礦化過程的模板劑, 約束和調控無機物離子在結晶過程中形成的結晶顆粒的大小、形貌和結構. 例如: 楊林等發現, 在葡聚醣作為模板參與的碳酸鈣礦化過程中生成了菜葉狀的文石型碳酸鈣晶體, 而沒有葡聚醣參與時生成的則是多層重疊的塊狀方解石晶體; 張秀英等[65]研究了 β-環糊精作為模板劑的礦化體系, 發現生成的碳酸鈣也是文石型的晶體, 不過形貌為奇特的鹿角狀; 丁唯嘉等,研究了以羧甲基澱粉、醚化澱粉、磷酸酯澱粉作為模板劑的碳酸鈣晶體的礦化過程, 發現羧甲基澱粉使生成的碳酸鈣呈多

孔蜂窩狀的文石型晶體, 醚化澱粉和磷酸酯澱粉則使生成的碳酸鈣呈球形的球霰石晶體. 浙江大學文物保護材料實驗室,直接研究了糯公尺漿作為碳酸鈣礦化過程的模板劑的調控作用, 發現在糯公尺漿的參與下, ca(oh)2礦化反應生成的碳酸鈣是奈米尺度的方解石晶型的細小顆粒, 比不加糯公尺漿的結果要細小和緻密得多, 這種細密結構正是前面所述的糯公尺灰漿抗壓強度和表面硬度會大大提高的微觀解釋.

2) 糯公尺漿和生成的碳酸鈣顆粒之間有協同作用. 浙江大學在對灰漿取樣和仿製灰漿分析後發現, 在固化的糯公尺灰漿中, 糯公尺漿成分和碳酸鈣顆粒分布均勻, 它們之間互相包裹, 填充密實, 形成了有機/無機協同作用的復合結構, 這種結構使得糯公尺灰漿具有較好韌性和強度. 類似的, 更典型的有機/無機復合結構常見於骨骼、牙齒和貝殼等生物礦化物之中.

在人和動物的骨骼和牙齒中, 膠原蛋白和羥基磷灰石就是以復合結構方式結合的[68]; 軟體動物的貝殼也是由多醣、蛋白質等有機物和碳酸鈣組成的復合物質構成, 並由此表現出優異的力學強度和韌性.

綜上所述, 我們有理由相信, 在一定程度上, 糯公尺漿參與的生石灰灰漿的硬化過程實際上就是天然生物多醣(糯公尺漿)參與的碳酸鈣的生物礦化過程. 在此過程中, 糯公尺漿既起到了調控碳酸鈣結晶過程和微結構的作用, 同時還與生成的碳酸鈣緊密結合, 形成了有機物/無機物相互搭配、密實填充的復合結構, 這應該就是糯公尺灰漿強度大、韌性強等優良力學效能的微觀基礎.

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