- •21. Минеральные гидроизоляционные материалы.
- •22. Штукатурная гидроизоляция на основе коллоидного цементного раствора (кцр) и коллоидного полимерцементного раствора (кцпр).
- •23. Стеклоцементная гидроизоляция. Горячая штукатурная асфальтовая гидроизоляция
- •25.Технология производства рубероида.
- •26 Виды рулонных материалов.
- •27Виды основы для рулонных гидроизоляционных материалов
- •28.Гидрофобизация как средство защиты строительных материалов от воздействия воды
- •29.Гидрофобизирующие добавки
- •30.Алкилхлорсиланы и кубовые остатки их ректификации
27Виды основы для рулонных гидроизоляционных материалов
К основанию рулонных материалов проявляются высокие требования. В качестве основания используют: бумага, строительный картон, фольга, стеклоткань, стеклохолст,полеэстер, кожа.
1) Строительный картон изгот. след.видов: прокладочный, водонепроницаемый, строительно-кровельный, облицовочный. Кровельный картон - пористый волокнистый материал вторичной переработки текстильного, строительного и древесного сырья.
2) При устройстве кровли, как правило, иделия на основе стеклохолста используются в нижних слоях покрытия. В качестве верхнего - на основе секлоткани и полиэстера.
стеклохолст - это не прочная основа и гидроизоляционный материал из такой основы используется на не нагружаемой конструкции (имеется ввиду не интенсивная нагрузка). Для экономии денежных средств стеклохолст используется в совокупности со стеклотканью, т.е. когда нижним слоем служит гидроизоляционный материал на основе стеклохолста, а последующий верхний слой используют гидроизоляционный материал на основе стеклоткани
стеклоткань в 3-5 раза прочнее стеклохолста, в 2-3 раза дороже его. Стеклоткань очень крепкая на разрыв и не повреждается во время удара и при температурных перепадах остается прочной и сохраняет в целости битумный слой (что нельзя сказать про стеклохолст). Легко используется при вертикальном наплавлении например: фундамент, парапеты. Стеклоткань имеет относительное удлинение 2,4%.
Полиэстер - материал который сочитает в себе прочность и гибкость. Именно на этой основе применяют гидроизоляционные материалы в эксплуатационных конструкциях. Имеет относительное удлинение 15-30%. что обеспечивает сплошную структуру покрытия.
3. Металлическая фольга(медная или алюминиевая). Фольга располагается на лицевой поверхности материала и служит не только основой но и защищает битумный слой от солнечный лучей. Она обладает высокой прочностью. Материалы на основе фольги обладают высокой долговечность. Кроме этого фольга создает декоративный эффект
28.Гидрофобизация как средство защиты строительных материалов от воздействия воды
Гидрофобизация - придание поверхности гидрофильного материала свойства несмачиваемости водой. Она заключается в нанесении на поверхность тончайшего водоотталкивающего покрытия, образующегося при обработке материала в жидкой или, реже, в паровой фазе очень малыми количествами специальных поверхностно-активных веществ, называемых гидрофобизаторами.
Процесс гидрофобизации основан на ориентированной хемосорбции на твердой поверхности молекул гидрофобизатора с образованием гидрофобных моно- или полимолекулярных слоев. Эти слои ориентируются при адсорбции таким образом, что гидрофильные полярные группы гидрофобизатора направлены к твердой поверхности, а гидрофобные углеводородные радикалы - в окружающую среду. Для получения устойчивых водоотталкивающих покрытий необходимо, чтобы полярные группы гидрофобизатора были химически связаны с поверхностными атомами или Ионами твердого тела. Это связывание происходит вслед за процессом адсорбции за счет поверхностных химических реакций, в результате которых гидрофильные группы (или часть их), входящие в состав гидрофобизатора, удаляются в виде летучего или растворимого в воде соединения. В итоге на всех частицах материала, соприкасавшегося с гидрофобизатором, остается слой, наружная поверхность которого состоит из одних гидрофобных углеводородных радикалов.
В случае отсутствия химической связи между гидрофобным покрытием и материалом (например, при нанесении на поверхность материалов тончайшего слоя парафина, битума и т.п.) это покрытие оказывается неустойчивым в эксплуатации. Особо стойкие и эффективные гидрофобные покрытия образуются, если находящиеся в хемосорбированном поверхностном слое молекулы гидрофобизатора способны конденсироваться между собой в сплошную высокомолекулярную поверхностную пленку. Именно такие покрытия и образуются при гидрофобизации кремнийорганическими соединениями типа RSiX3 или (RSiXO)n.
Водоотталкивающее, а также антиадгезивное действие кремнииорганических покрытий в известной степени обусловлено и чрезвычайно низкой склонностью силоксановых атомов кислорода в группировках Si-0-Si к ассоциации с водой (за счет образования водородных связей) и к комплексообразованию с другими химическими веществами.
Механизм образования водоотталкивающих кремнииорганических покрытий основан на взаимодействии реакционноспособных функциональных групп X, связанных с атомами кремния (X - галоген, Н, OR, OCOR, NH2, ОН, ONa и т.д.), с гидроксильными группами или реакционноспособными солями и окислами металлов, входящими в состав строительного материала, а также с адсорбированной им водой. Благодаря этому поверхность материала связывается химически через атомы кислорода с атомами кремния, образующими основу скелета гидрофобной пленки.
Гидрофобизация строительных материалов разделяется на объемнуюи поверхностную.
При объемнойгидрофобизации гидрофобная добавка вводится в состав материала. Наиболее употребительными при этом являются алкилсиликонатынатрия и водные эмульсии полиапкилгидросилоксанов. Однако значительно больший, чем при поверхностнойгидрофобизации, их расход пока несколько ограничивает такое применение кремнийорганичес-ких гидрофобизаторов, стоимость которых еще довольно высока.
При поверхностной гидрофобизации растворы кремнийорганических соединений, обладающие низкими вязкостью и поверхностным натяжением, глубоко проникают в мельчайшие поры материала. Глубина проникновения гидрофобизующего раствора тем больше, чем ниже его поверхностное натяжение и вязкость и чем выше пористость материала (например, в кирпич и штукатурку раствор проникает на 1 см). Стенки пор и все частицы материала, соприкоснувшиеся с раствором гидрофобизатора, в результате испарения растворителя, процессов сорбции и поверхностных химических реакций обволакиваются тончайшей химически фиксированной невидимой водоотталкивающей пленкой кремнийорганичес-кого полимера. При этом ни размер пор (т.е. воздухо- и паропроницаемость), ни внешний вид, ни фактура поверхности материала не изменяются, а его прочность несколько повышается. Материал теряет способность смачиваться водой и капиллярно ее всасывать. Вода не проникает в поры материала даже при сильнейшем дожде, сопровождаемом ураганным ветром. Необходимо, однако, помнить, что при определенном давлении, значительно превышающем гидростатическое, которому могут подвергаться стены зданий во время дождя, особенно при длительном действии воды, например при погружении в нее на достаточную глубину, вода постепенно проникает в поры гидрофобизованного материала. Это объясняется тем, что при гидрофобизации все поры сохраняются открытыми и лишь их стенки теряют способность смачиваться водой. Поэтому гидрофобизация строительных материалов целесообразна лишь в тех случаях, когда требуется предотвратить капиллярный подсос или фильтрационное проникновение воды и водных растворов при сравнительно небольших гидростатических давлениях с одновременным сохранением материалом открытой пористости.
