| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
------- XRT-DF
Este antiespumante de poliéter resistente a altas temperaturas está elaborado a partir de propilenglicol, glicerina, óxido de propileno y óxido de etileno, utilizando hidróxido de potasio como catalizador. Proporciona un excelente efecto inhibidor de la espuma de larga duración.
Respetuoso con el medio ambiente y de alta eficiencia, este agente antiespumante sin silicona se puede mezclar directamente con agua. Especialmente desarrollado para mezclas de concreto, ofrece excelente compatibilidad y complementa perfectamente los superplastificantes de policarboxilato, sirviendo como un antiespumante de éster de poliéter con alto contenido de alcohol modificado de primera calidad para lechadas de cemento y proyectos de construcción.
◆ Preparación previa al uso: Revuelva bien antes de usar, como sedimentación o estratificación.
Puede ocurrir después de un almacenamiento prolongado.
◆ Dosis: Agregar directamente al superplastificante de policarboxilato a una
dosis recomendada de 1 a 3 ‰ (según el peso del
superplastificante). Mezclar bien hasta formar una solución reductora de agua homogénea.
mezcla de agentes.
◆ Consejo de aplicación: Agite el superplastificante de policarboxilato durante 20 a 50 segundos antes de usarlo para garantizar una dispersión uniforme.
| Valor | de propiedad |
|---|---|
| Apariencia | Líquido blanco lácteo |
| Contenido activo | 60% |
| Viscosidad (rotor No. 2) | 800–2000 MPA · S |
| valor de pH | 6–7 |
| Tipo iónico | No iónico |
| Solubilidad | Soluble en agua |
◆ Aditivos para hormigón
Se mezcla bien con policarboxilato, naftaleno, lignosulfonato y otros reductores de agua para eliminar la espuma formada.
durante la producción, mezcla y bombeo.
◆ Pasta/morteros de cemento
Útil para pasta de cemento, yeso, mortero de albañilería y soleras autonivelantes para reducir las burbujas de aire y hacer la mezcla más densa.
◆ Productos prefabricados
Se utiliza para fabricar elementos prefabricados de hormigón, como paneles, secciones de pilotes, paneles de pared y baldosas.
◆ Construcción en sitio
Funciona en plantas de premezclado, concreto moldeado in situ, lechadas, inyectables de lechada y lechadas impermeables.
◆ Sistemas químicos relacionados: Puede usarse como antiespumante/supresor de espuma en aditivos de construcción a base de agua, pinturas y otras
emulsiones de construcción a base de agua.
Almacene en condiciones frías y secas lejos de la luz solar directa.
Agitar suavemente antes de cada uso para mantener la consistencia.
Evite mezclar con ácidos fuertes, bases o aditivos químicos incompatibles.
1. Superplastificante de policarboxilato
3. Formaldehído de sulfonato de naftaleno de sodio
Optimice los pisos de concreto con macrofibras sintéticas híbridas de PP. Reemplace la malla de acero, detenga grietas y aumente la durabilidad con refuerzo de doble acción.
Aprenda a diagnosticar desequilibrios en la mezcla de concreto. Esta guía cubre las proporciones agua-cemento, las dosis de aditivos y las pruebas para garantizar la durabilidad estructural.
Compare plastificantes con superplastificantes. Aprenda sobre la reducción de agua, los mecanismos moleculares y la dosificación para optimizar la resistencia y el presupuesto del concreto.
Optimice el control de la espuma industrial con dosificación precisa, análisis de causa raíz y estrategias de ingeniería para evitar el tiempo de inactividad y maximizar el retorno de la inversión del proceso.
Descubra cómo las fibras sintéticas monofilamento proporcionan refuerzo de hormigón 3D para evitar grietas, reemplazar la malla de acero y mejorar la durabilidad estructural.
Guía sobre fibra de acero en hormigón: conozca los límites estructurales, el retorno de la inversión y cómo reemplazar las barras de refuerzo en losas y hormigón proyectado para una construcción más rápida y duradera.
Descubra cómo los superplastificantes de policarboxilato (PCE) optimizan el hormigón. Explore la reducción de agua, las aplicaciones de UHPC/SCC y las estrategias de selección de expertos.
Master Superplastificante de Policarboxilato (PCE) para hormigones de alta resistencia. Conozca su reducción de agua del 50 %, polvo frente a líquido y sus aplicaciones.
Evaluar microfibras sintéticas para construcción y textiles. Equilibre el desempeño estructural con el cumplimiento ambiental y la mitigación de riesgos de abastecimiento.
Mejore la trabajabilidad y durabilidad del concreto con retardador de gluconato de sodio. Conozca la dosis óptima, los mecanismos químicos y los beneficios del proyecto.
Optimice el diseño de la mezcla de concreto con nuestra guía de agentes reductores de agua. Evalúe PCE, SNF y lignina para aumentar la durabilidad, resistencia y trabajabilidad.
Conozca la diferencia entre agentes antiespumantes y antiespumantes. Domine el control de espuma preventivo versus reactivo para optimizar la eficiencia del proceso industrial.
La construcción tradicional de muros de hormigón enfrenta una serie de desafíos operativos de larga data. La instalación de malla de acero, que requiere mucha mano de obra, ralentiza constantemente los plazos del proyecto. Con el tiempo, la penetración de humedad crea graves riesgos de desconchado a medida que el acero interno comienza a corroerse.
El refuerzo secundario tradicional depende en gran medida de mallas de alambre soldadas. Este enfoque exige una importante mano de obra. Con frecuencia sufre de una colocación inadecuada en los lugares de trabajo. Peor aún, rara vez previene el agrietamiento por contracción plástica en las primeras etapas.
Los crecientes costos del asfalto fuertemente modificado con polímeros (PMA) y las capas intermedias de membranas absorbentes de tensión (SAMI) están obligando a los ingenieros de pavimentos a buscar estrategias alternativas de refuerzo mecánico.
La espuma incontrolada en los procesos industriales no sólo parece desordenada. Provoca cavitación severa en el equipo y reduce significativamente la capacidad utilizable del tanque. También ralentiza el rendimiento de la producción e introduce defectos críticos en los productos terminados.
La construcción moderna de autopistas y caminos industriales enfrenta una presión enorme. Los propietarios de proyectos exigen plazos agresivamente acelerados. También esperan una mayor durabilidad del ciclo de vida de cada losa de pavimento.
Los contratistas de hormigón y los ingenieros especificadores se enfrentan hoy en día a crecientes desafíos operativos. Los costos impredecibles del acero con frecuencia reducen los estrechos márgenes de los proyectos. La colocación de mallas de alambre soldadas tradicionales exige una mano de obra intensiva y ralentiza los programas de vertido.
La industria del refuerzo de hormigón está atravesando un cambio enorme. Los ingenieros y contratistas se están alejando rápidamente del acero tradicional que requiere mucha mano de obra, como las barras de refuerzo y las mallas de alambre. Los polímeros de ingeniería avanzada ofrecen ahora una alternativa más inteligente y altamente eficiente para las construcciones modernas.
La gestión de la generación de espuma sigue siendo un enorme obstáculo en la producción de alimentos, bebidas y envases. El exceso de espuma reduce gravemente el rendimiento del procesamiento. Provoca derrames desordenados en los pisos de las instalaciones. Debe controlar esta rápida expansión de la macroespuma sin violar estrictas normas de seguridad en contacto con alimentos.