Contenido sólido: | |
---|---|
Apariencia: | |
Valor de PH: | |
Nombre del producto: | |
Tensión superficial: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
XRT-SNF
xinrui-te
382440
Reductor de agua de alto rango SNF PNS FDN NSF Formaldehído de sulfonato de naftaleno de sodio con bajo precio
------ xrt-sn
Introducción al formaldehído de naftaleno sodio Introducción:
El agente reductor de agua de naftaleno de sodio es un polvo sintético formulado a partir de condensado de formaldehído β-sulfonato y polímeros reactivos. Cuenta con propiedades de reducción de agua de alto rango, retraso en el ajuste y un excelente rendimiento de mejora de la resistencia. Con un contenido de sulfato de sodio de menos del 10%, es ideal para un concreto de mediana a alta resistencia que requiere una reducción significativa del agua.
Instrucciones de uso de formaldehído de naftaleno de sodio : Instrucciones de uso:
2.1 dosificación
Dosis de mezcla: 0.5%–1.0%(en peso de cemento), con una dosis recomendada de 0.6%.
Ajuste la dosis según el diseño de la mezcla específicos y los requisitos de rendimiento.
2.2 Preparación de soluciones
Prepare soluciones acuosas según sea necesario, siguiendo los procedimientos de mezcla estándar para aditivos de concreto.
2.3 Métodos de aplicación
El agente de polvo se puede usar directamente.
Alternativamente, agregue el agente a la mezcla seguido de la adición de agua, manteniendo una relación agua a cemento del 60% (o como se especifica en
el diseño de la mezcla).
Parámetros de formaldehído de naftaleno de sodio y criterios de aceptación:
Índice | SNF-A | SNF-B | SNF-C |
Apariencia | Polvo marrón claro | Polvo marrón claro | Polvo marrón claro |
Contenido sólido | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
Contenido de sulfato de sodio | 5% | 10% | <18% |
Contenido de cloruro | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
Valor de pH | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Fluidez neta de almidón | ≥250 mm | ≥240 mm | ≥230 mm |
Tensión superficial | 70 ± 1 × 10-3n/m | 70 ± 1 × 10-3n/m | 70 ± 1 × 10-3n/m |
3.1 Criterios de parámetros y aceptación (para referencia)
A.SNF-A
Parámetros | Criterios | Resultados reales | Parammetros | Criterios | Resultados reales | ||
Reducción del agua, min % | ≥14 | 18-28 | Resistencia a la compresión,% | 1d | ≥140 | 170 | |
Penetración de agua, máximo % | ≤90 | 79 | 3d | ≥130 | 160 | ||
Contenido del aire,% | ≤3.0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 145 | ||
Distribución temporal para la configuración (min) | Tiempo de configuración inicial | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 135 | |
Tiempo de ajuste de terminal | Contracción,% | 28d | ≤135 | 82 | |||
Corrosión a barras de acero | Ninguno | Ninguno | |||||
Nota: Dosis de mezcla estándar: 0.75%(como cantidad de cemento) |
B.Snf-B
Parámetros | Criterios | Resultados reales | Parammetros | Criterios | Resultados reales | ||
Reducción del agua, min % | ≥14 | 17-25 | Resistencia a la compresión,% | 1d | ≥140 | 165 | |
Penetración de agua, máximo % | ≤90 | 80 | 3d | ≥130 | 155 | ||
Contenido del aire,% | ≤3.0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Distribución temporal para la configuración (min) | Tiempo de configuración inicial | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 130 | |
Tiempo de ajuste de terminal | Contracción,% | 28d | ≤135 | 85 | |||
Corrosión a barras de acero | Ninguno | Ninguno | |||||
Nota: Dosis de mezcla estándar: 0.75%(como cantidad de cemento) |
C.Snf-C
Parámetros | Criterios | Resultados reales | Parammetros | Criterios | Resultados reales | ||
Reducción del agua, min % | ≥14 | 16-22 | Resistencia a la compresión,% | 1d | ≥140 | 160 | |
Penetración de agua, máximo % | ≤90 | 85 | 3d | ≥130 | 150 | ||
Contenido del aire,% | ≤3.0 | 2.0 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Distribución temporal para la configuración (min) | Tiempo de configuración inicial | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 125 | |
Tiempo de ajuste de terminal | Contracción,% | 28d | ≤135 | 88 | |||
Corrosión a barras de acero | Ninguno | Ninguno | |||||
Nota: Dosis de mezcla estándar: 0.75%(como cantidad de cemento) |
Aplicaciones de formaldehído de naftaleno de sodio:
4.1 Procesos de curado
Ampliamente utilizado en formulaciones de concreto autocuradas y curadas por vapor, demuestra un excelente rendimiento en etapa temprana. Este
Mejora significativamente el módulo y la eficiencia de utilización del sitio, incluso eliminando la necesidad de curado de vapor durante el calor máximo del verano.
Estadísticamente, 40-60 toneladas métricas de carbón se pueden salvar por tonelada métrica de este agente consumido.
4.2 Formulaciones concretas
Adecuado para preparar la fuerza temprana, de alta resistencia, alto anti-filtración, autoselección y concreto bombeable.
4.3 Escenarios de construcción
Aplicado ampliamente en concreto preferido y listo para el hormigón, concreto reforzado y hormigón reforzado preestablado para la clave
proyectos, incluyendo:
Construcción de presas y puertos
Proyectos de construcción de carreteras y planificación urbana
Construcciones residenciales y comerciales
4.4 Compatibilidad de cemento
A. compatible con varios tipos de cemento, como:
Cemento de Portland
Cemento ordinario de Portland
Cemento de escoria de Portland
Cemento con volante
Cemento puzolánico de Portland
B. Situable para la preparación del concreto temprano, de alta resistencia, alta en filtración y autoselección y de hormigón bombeable.
C. Utilizado en la llave de hormigón de hormigón, hormigón blindado y preestablado de hormigón, blindado y preestablecido en la llave
Proyectos de construcción como la construcción de presas y puertos, edificios de carreteras y proyectos de planificación urbana y vivienda
erecciones, etc.
D.Compatible con Portland Cement, Cemento Portland Normal, Cemento Portland Slag, Fly-Ash Cement y Portland
cemento puzolánico, etc.
Reductor de agua de alto rango SNF PNS FDN NSF Formaldehído de sulfonato de naftaleno de sodio con bajo precio
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Introducción al formaldehído de naftaleno sodio Introducción:
El agente reductor de agua de naftaleno de sodio es un polvo sintético formulado a partir de condensado de formaldehído β-sulfonato y polímeros reactivos. Cuenta con propiedades de reducción de agua de alto rango, retraso en el ajuste y un excelente rendimiento de mejora de la resistencia. Con un contenido de sulfato de sodio de menos del 10%, es ideal para un concreto de mediana a alta resistencia que requiere una reducción significativa del agua.
Instrucciones de uso de formaldehído de naftaleno de sodio : Instrucciones de uso:
2.1 dosificación
Dosis de mezcla: 0.5%–1.0%(en peso de cemento), con una dosis recomendada de 0.6%.
Ajuste la dosis según el diseño de la mezcla específicos y los requisitos de rendimiento.
2.2 Preparación de soluciones
Prepare soluciones acuosas según sea necesario, siguiendo los procedimientos de mezcla estándar para aditivos de concreto.
2.3 Métodos de aplicación
El agente de polvo se puede usar directamente.
Alternativamente, agregue el agente a la mezcla seguido de la adición de agua, manteniendo una relación agua a cemento del 60% (o como se especifica en
el diseño de la mezcla).
Parámetros de formaldehído de naftaleno de sodio y criterios de aceptación:
Índice | SNF-A | SNF-B | SNF-C |
Apariencia | Polvo marrón claro | Polvo marrón claro | Polvo marrón claro |
Contenido sólido | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
Contenido de sulfato de sodio | 5% | 10% | <18% |
Contenido de cloruro | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
Valor de pH | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Fluidez neta de almidón | ≥250 mm | ≥240 mm | ≥230 mm |
Tensión superficial | 70 ± 1 × 10-3n/m | 70 ± 1 × 10-3n/m | 70 ± 1 × 10-3n/m |
3.1 Criterios de parámetros y aceptación (para referencia)
A.SNF-A
Parámetros | Criterios | Resultados reales | Parammetros | Criterios | Resultados reales | ||
Reducción del agua, min % | ≥14 | 18-28 | Resistencia a la compresión,% | 1d | ≥140 | 170 | |
Penetración de agua, máximo % | ≤90 | 79 | 3d | ≥130 | 160 | ||
Contenido del aire,% | ≤3.0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 145 | ||
Distribución temporal para la configuración (min) | Tiempo de configuración inicial | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 135 | |
Tiempo de ajuste de terminal | Contracción,% | 28d | ≤135 | 82 | |||
Corrosión a barras de acero | Ninguno | Ninguno | |||||
Nota: Dosis de mezcla estándar: 0.75%(como cantidad de cemento) |
B.Snf-B
Parámetros | Criterios | Resultados reales | Parammetros | Criterios | Resultados reales | ||
Reducción del agua, min % | ≥14 | 17-25 | Resistencia a la compresión,% | 1d | ≥140 | 165 | |
Penetración de agua, máximo % | ≤90 | 80 | 3d | ≥130 | 155 | ||
Contenido del aire,% | ≤3.0 | 1.6 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Distribución temporal para la configuración (min) | Tiempo de configuración inicial | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 130 | |
Tiempo de ajuste de terminal | Contracción,% | 28d | ≤135 | 85 | |||
Corrosión a barras de acero | Ninguno | Ninguno | |||||
Nota: Dosis de mezcla estándar: 0.75%(como cantidad de cemento) |
C.Snf-C
Parámetros | Criterios | Resultados reales | Parammetros | Criterios | Resultados reales | ||
Reducción del agua, min % | ≥14 | 16-22 | Resistencia a la compresión,% | 1d | ≥140 | 160 | |
Penetración de agua, máximo % | ≤90 | 85 | 3d | ≥130 | 150 | ||
Contenido del aire,% | ≤3.0 | 2.0 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Distribución temporal para la configuración (min) | Tiempo de configuración inicial | -90 ~ +120 | -90 ~ +120 | 28d | ≥120 | 125 | |
Tiempo de ajuste de terminal | Contracción,% | 28d | ≤135 | 88 | |||
Corrosión a barras de acero | Ninguno | Ninguno | |||||
Nota: Dosis de mezcla estándar: 0.75%(como cantidad de cemento) |
Aplicaciones de formaldehído de naftaleno de sodio:
4.1 Procesos de curado
Ampliamente utilizado en formulaciones de concreto autocuradas y curadas por vapor, demuestra un excelente rendimiento en etapa temprana. Este
Mejora significativamente el módulo y la eficiencia de utilización del sitio, incluso eliminando la necesidad de curado de vapor durante el calor máximo del verano.
Estadísticamente, 40-60 toneladas métricas de carbón se pueden salvar por tonelada métrica de este agente consumido.
4.2 Formulaciones concretas
Adecuado para preparar la fuerza temprana, de alta resistencia, alto anti-filtración, autoselección y concreto bombeable.
4.3 Escenarios de construcción
Aplicado ampliamente en concreto preferido y listo para el hormigón, concreto reforzado y hormigón reforzado preestablado para la clave
proyectos, incluyendo:
Construcción de presas y puertos
Proyectos de construcción de carreteras y planificación urbana
Construcciones residenciales y comerciales
4.4 Compatibilidad de cemento
A. compatible con varios tipos de cemento, como:
Cemento de Portland
Cemento ordinario de Portland
Cemento de escoria de Portland
Cemento con volante
Cemento puzolánico de Portland
B. Situable para la preparación del concreto temprano, de alta resistencia, alta en filtración y autoselección y de hormigón bombeable.
C. Utilizado en la llave de hormigón de hormigón, hormigón blindado y preestablado de hormigón, blindado y preestablecido en la llave
Proyectos de construcción como la construcción de presas y puertos, edificios de carreteras y proyectos de planificación urbana y vivienda
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D.Compatible con Portland Cement, Cemento Portland Normal, Cemento Portland Slag, Fly-Ash Cement y Portland
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