Redispersējams polimēru pulverisun citas neorganiskas līmes (piemēram, cements, dzēstie kaļķi, ģipsis, māls utt.) un dažādi agregāti, pildvielas un citas piedevas (piemēram, celuloze, cietes ēteris, koksnes šķiedra utt.) tiek fiziski sajauktas, lai iegūtu sauso javu. Kad sauso javu pievieno ūdenim un maisa, hidrofilā aizsargkoloīda un mehāniskā bīdes spēka ietekmē lateksa pulvera daļiņas var ātri izkliedēties ūdenī, kas ir pietiekami, lai pilnībā izveidotu atkārtoti disperģējamo polimēru pulveri plēvē. Pārdisperģējamā polimēra pulvera sastāvam ir atšķirīga ietekme uz javas reoloģiskajām īpašībām un dažādām konstrukcijas īpašībām: lateksa pulvera afinitāte pret ūdeni, kad tas tiek atkārtoti disperģēts, lateksa pulvera atšķirīgā viskozitāte pēc dispersijas, ietekme uz javas gaisa saturu un gaisa burbuļu sadalījumu. Mijiedarbība starp lateksa pulveri un citām piedevām padara dažādus lateksa pulverus plūstamības, tiksotropijas un viskozitātes palielināšanās efektus.
Lateksa pulvera un aizsargkoloīda afinitāte pret ūdeni disperģējot palielina suspensijas viskozitāti un uzlabo būvjavas kohēziju. Pēc svaigi sajauktas javas, kas satur atkārtoti disperģējamu pulvera dispersiju, veidošanās, ūdenim absorbējoties pamatvirsmā, notiekot hidratācijas reakcijai un iztvaikojot gaisā, ūdens daudzums pakāpeniski samazināsies, daļiņas pakāpeniski satuvināsies, saskarne pakāpeniski izplūdīs un pakāpeniski saplūdīs viena ar otru, visbeidzot veidojot agregātu plēvi.
Kad polimēra plēve ir pilnībā izveidojusies, sacietējušajā javā veidojas sistēma, kas sastāv no neorganiskām un organiskām saistvielu struktūrām, proti, trausls un ciets skelets, kas sastāv no hidrauliskiem materiāliem, un plēvi, kas veidota no atkārtoti disperģējama lateksa pulvera spraugā un cietā virsmā. Elastīgs tīkls. Lateksa pulvera veidotās polimēra plēves stiepes izturība un kohēzija ir uzlabota. Pateicoties polimēra elastībai, deformācijas spēja ir daudz augstāka nekā cementa akmens stingrajai struktūrai, javas deformācijas veiktspēja ir uzlabota, un dispersijas sprieguma efekts ir ievērojami uzlabots, tādējādi uzlabojot javas izturību pret plaisām.
Pēc sacietēšanas javā esošā polimēra fāze pakāpeniski pārsniedz neorganiskā hidratācijas produkta fāzes daudzumu, izraisot javas kvalitatīvas izmaiņas, kļūstot par elastomēru. Vienlaikus cementa hidratācijas produkti kļūst par "pildvielu". Modificēšana ar atkārtoti disperģējamu polimēra pulveri uzlabo javas stiepes izturību, elastību, lokanību un blīvēšanas īpašības. Pievienojot atkārtoti disperģējamu polimēra pulveri, veidojas polimēra membrāna (lateksa plēve), kas veido daļu no poru sienām, noblīvējot javas ļoti poraino struktūru. Lateksa plēvei piemīt pašstiepšanās mehānisms, radot spriegumu tās stiprināšanas punktos ar javu. Šie iekšējie spēki uztur javu kā vienotu vienību, uzlabojot tās kohēzijas izturību. Ļoti elastīgu un elastīgu polimēru klātbūtne uzlabo javas elastību un elastību. Paaugstinātas tecēšanas robežas un plīsuma izturības mehānisms ir šāds: pieliekot spēku, uzlabotā elastība un elastība aizkavē mikroplaisu veidošanos, līdz tiek sasniegti lielāki spriegumi. Turklāt savstarpēji saistītie polimēru domēni kavē mikroplaisu saplūšanu caurejošās plaisās. Tāpēc atkārtoti disperģējamais polimēra pulveris palielina materiāla plīsuma spriegumu un plīsuma deformāciju.
Polimēru plēvei polimēru modificētā javā ir izšķiroša nozīme javas sacietēšanā.atkārtoti disperģējams lateksa pulverisizkliede saskarnē, izmantojot dispersiju un plēves veidošanos, spēlē vēl vienu svarīgu lomu: uzlabo saķeri ar materiāliem, kas nonāk saskarē. Pulverveida polimēru modificētas flīžu līmes javas un flīzes saskarnes mikrostruktūrā polimēra plēve veido tiltu starp ārkārtīgi zemas ūdens absorbcijas stikloto flīzi un cementa javas matricu. Saskares laukums starp diviem atšķirīgiem materiāliem ir īpaši augsta riska zona saraušanās plaisu veidošanai un no tā izrietošai saķeres zudumam. Tāpēc lateksa plēves spējai dziedēt saraušanās plaisas ir izšķiroša nozīme flīžu līmēs.
Publicēšanas laiks: 2025. gada 28. augusts




