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石材吸水率对石材再结晶硬化处理效果的影响

信息来源:/ 作者:武汉澳门威斯尼斯人app厂家 发布时间:2018-07-04 23:07

石材物理性能指标很多,其中吸水率是影响再结晶硬化处理效果的重要指标之一,而吸水率又与石材的体积密度、孔隙、孔洞等密切相关。可以说石材的低密度、孔隙、孔洞导致了石材的高吸水率,而高吸水率给石材的整体研磨和再结晶硬化处理工程带来了极大的麻烦,80%以上的问题和返工来源于此。
    1、体积密度 体积密度越大的石材,石材再结晶硬化的效果越好。一般情况下,当石材的体积密度>2.65g/cm3时,石材的可抛性非常好。反之石材体积密度小的石材,石材的可抛性就差。原因是:体积密度大的石材的吸水率相对比较小,晶硬剂在石材表面停留时间比较长,因而延长了石材再结晶硬化的反应时间,有利于结晶硬化共混结晶层的生成。而体积密度小的石材吸水率较大,晶硬剂与石材表面的反应时间较短,不利于石材抛光层的生成。在水磨石和混凝土表面做再结晶硬化不容易出光就是典型例子。
    为了弥补体积密度较小的石材的缺陷,有人通过在石材表面批刮树脂的办法来增加体积密度,这样的做法往往治标不治本,容易产生许多问题,例如:增加工程成本,延长施工工期、影响石材透气性能、丧失石材天然真实感、树脂易老化黄变等。目前,比较可行的做法是选择不成膜的渗透型石材防护剂来增加晶硬剂在石材表面的停留时间,从而提高石材再结晶硬化的光泽度。
    2、孔隙。
    (1)按孔隙的大小,可将孔隙分为微孔隙(胶体孔隙)、细小孔隙(裂纹)、较粗孔隙(气孔隙)、粗大孔隙等。
    (2)按孔隙的形状,可将孔隙分为球形孔隙、片状孔隙(裂纹)、管状孔隙、墨水瓶状孔隙、带尖角的孔隙等。
    (3)按水的进入性,通常将常压下液态水可以进入的孔隙称为开口孔隙(也称为连孔隙),而将常压下液态水不能进入的孔隙称为闭口孔隙(也称为封闭孔隙)。
    石材的吸水机制和吸水率与孔隙的大小、形状构造等密切相关。
    石材孔隙直径的大小和孔壁的性质决定了石材的吸水机制。若石材孔隙的孔壁是亲水的,当石材孔隙的直径很小时,液态水无法通过,只有汽态水能够通过,但微孔的附加压力会对汽态水有凝结任用;当石材孔隙的直径处于毛细孔范围时,除了凝结汽态水作用外,毛细吸湿作用明显处于主导地位;随着石材孔隙直径的增大,石材的渗水作用和漏水作用逐渐占据主导地位。
    石材吸水和透水的难易程度随着石材孔隙直径由小变大,其吸水机制和模式会发生变化。石材吸水或透水的量也会不断增大。
    但是,当石材孔隙的孔壁憎水时,情况就完全改变了。石材微孔的附加压力将由负变正,此时石材微孔不再吸水,石材将失去毛细吸湿作用和凝结汽态水的作用,渗水作用也会减弱,除非加压渗透。
    在石材护理工作中,大多数石材防护的作用就是使石材孔隙表面从亲水状态变为憎水状态,从而改变石材的吸水机制。
    因此,在做再结晶硬化处理时应当采取适当措施。
    一是需要提高晶硬剂在石材表面的停留时间,为此就尽量减少石材的吸水性和渗水性。一些防护措施,如石材铺贴前的六面防护,石材整体研磨前的干磨刷防护剂,石材再结晶硬化处理前的石材防护等都有较好的效果。
    二是为了提高石材再结晶硬化的效率和有利于石材的使用,需要根据石材的品种、施工需要、石材以后的使用环境等恰当地选择石材防护剂,并做好再结晶硬化处理前的防护处理。

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