当前位置:文档之家› RCM-DEH型混凝土氯离子扩散系数快速测定仪

RCM-DEH型混凝土氯离子扩散系数快速测定仪

RCM-DEH型混凝土氯离子扩散系数快速测定仪
RCM-DEH型混凝土氯离子扩散系数快速测定仪

SONA

混凝土结构耐久性检测RCM-DEH型

混凝土氯离子扩散系数快速测定仪

北京首瑞测控技术有限公司

Beijing SONA MC Tech.Co.,Ltd

重要安全信息

本信息可以帮助您安全使用本公司公司产品,请遵循并保留本公司产品随附所有资料。

客户的安全对于本公司公司很重要,我们开发的产品安全、有效。本产品为机电一体化产品。电源线、测试线以及其它功能部件在使用不当的情况下仍会引起潜在的安全危险,可能会导致人身伤害或财产损失。要减少这些危险,请按照产品的说明操作,遵循产品所有操作说明中的警告信息并仔细阅读本文。仔细按照本文中包含的和随产品提供的资料进行操作,有助于您免受危险并拥有一个安全的工作环境。

需要立即采取操作的情况

产品可能由于使用不当或疏忽而损坏。某些产品损坏程度严重的,经过本公司公司专业人员检查及修理后才可以继续使用。

请经常检查设备情况,如果您发现经下列出的任何情况(虽然很少发生)或者对产品有任何安全方面的考虑,请停止使用该产品并断开电源,直到您可以与本公司取得联系以得到进一步的指导为止。

●电源线、插头、测试线破裂或损坏。

●有冒烟或从主机中发出异味。

●产品机箱内部进水。

●测量时测试线正负极对接。

●产品以任何方式的跌落或受到损坏。

●当按照操作说明操作时产品不正常动作。

注:如果对于本公司提供的产品发现这些情况,请停止使用该产品,直到您联系产品生产商并获取进一步说明或得到合适的替换件为止。

一般安全准则

请始终遵守以下预防措施以降低人身伤害和财产损失的风险。

维修

请勿试图自己维修,除非本技术中心提示您这样操作。

电源线

请勿将电源线缠绕在其他物品上,这样做会绷紧电源线,从而可能导

制电源破损裂、或弯曲。这样会出现安全隐患。

避免电源线接触到液体(试验中会接触有腐蚀性液体)液体有时会导

致短路。

流体也可能导制电源线终端的连接器接头逐渐腐蚀,这样最终会导制

过热。

插头的插座

设备使用三线插头,请选择三线的电源插座使用。

若设备使用的电源插座有损坏或腐蚀迹象,请勿使用该插座。

测试线

本仪器测量时,测试主机将输出0~60V直流电压,因此测试线两端在开机状态下会带有60V电压。出于安全考虑,请用户在使用时,不要将双手触

摸测试线两端的裸露金属触点,也不要将测试线两端对接。

针对用户的重要声明

客户在产品配件的选择上,应选用本公司提供或指定的产品配件。本公司公司不对没有经过本公司认可的产品配件造成的测试数据偏差负责。

概述

氯离子引起的腐蚀是沿海地区以及寒冷地区(使用除冰盐)最常见的凝集离子引起的腐蚀是沿海地区以及寒冷地区(使用除冰盐)最常见的混凝土结构破坏的原因。由于混凝土中的溶液的高碱性,使其中的钢筋处于钝化状态。当环境中的氯离子渗入混凝土内,而且其含量达到了氯离子临界值时,钝化的钢筋被活化并开始腐蚀,导致钢筋的承载力降低;腐蚀产物膨胀引起混凝土开裂、剥落,因而造成钢筋混凝土构筑物服役寿命缩短。所以,海洋环境和使用化冰盐的环境下,钢筋混凝土构筑物的耐久性取决于混凝土的抗氯离子渗透性和引起钢筋开始腐蚀的氯离子临界值。为了提高钢筋混凝土构筑物的耐久性,需掌握和了解氯离子在混凝土中的扩散行为及其规律,以便根据这些规律进行钢筋混凝土结构的耐久性设计和服役寿命预测。

氯离子扩散系数快速测定的试验原理最早由Tangluping 等人在瑞典提出,北欧以此原理为基础发展了CTH法(NT Build 493-1992.11),同时德国亚琛工业大学土木工程研究所(IBAC RWTH Aachen)也在DuraCrete Document BE95-1347/R8-1999.03研究报告和DAfStbHeft 510-2000中提出了RCM方法。RCM方法是德国氯离子电迁移快速试验方法中的一种版本,而且已先后被SLA 262/1-2003标准和德国BAW标准草案(2004.05)采纳。经过多年的发展,RCM

法在国内也有了广泛的发展,此方法在杭州湾跨海大桥中得以推广,取得了较好的经济效益和社会效益。

该产品是多位长期从事混凝土耐久性研究的专家们努力的成果。该仪器以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为外围部件组成的高精度测控仪表,软、硬件采用多种抗干扰技术。产品功能齐全,自动化程度高,操作简便。

该仪器是采用RCM法来测定混凝土中氯离子非稳定快速迁移的扩散系统,从而达到测试混凝土的耐久性的专用设备。它能定量评价混凝土抗氯离子扩散的能力,为氯离子侵蚀环境中的耐久性混凝土的配合比设计与施工及使用寿命的评估提供参数。

实验方法:

跨过试样在轴向施加外部电势,迫使负极的氯离子向试样中迁移。在实验经一定的时间后,将试样沿轴劈开,在劈开的试件表面上立即喷涂0.1mol/L AgNO3溶液,可在约15分钟后观察到白色硝酸银沉淀。若在劈开的试件表面喷涂显色指示剂,表面稍干后喷0.1mol/L AgNO3溶液。喷AgNO3溶液的试件约一天左右,含氯离子的部分将变成紫罗兰色。测量显色深度代入计算公式,即得到混凝土氯离子扩散系数。

功能简介:

1、6通道数据采集,可同时测试多个试件。

2、每一通道都有相应地电压和电流显示屏。

3、试验完毕即打印出试验结果。

4、运行稳定,抗扰能力强。

技术参数:

1、环境温度:0℃~50℃

2、相对湿度:≤75%,无腐蚀气体场合

3、输出电流范围:0~30mA

4、输出电流精度:0.5mA

5、输入电源电压:AC220V±10/50Hz

6、电压精度:±0.1V

7、消耗功率:≤20W

仪器的安装与调试

将电源导线连结好接地电源,打开电测仪后部的电源开关,仪器开始预热30分钟后再进行测试操作。

一、设备简介

(一)、六个按键功能说明:

1、“启动/停止”键:启动设备工作功能键;设备在停止状态下若按此键则启动设备工作(根据上电时的电流自动确定工作时间),若设备积累工作时间达到设备将保存下停止时的电流值、温度值和运行时间。

2、“”键:停止设备工作清除累计时间功能键;在测量状态下按此键,设备进入停止密码输入窗口,当密码输入正确(8888后)。按“设置”键设备将停止工作且清除累积工作时间。

3、“SET”键:设定/确认/提取功能键;该键的作用是进入设备的设定状态、提取出原存的设定值,待新的设定值修改完成后再按该键确认修改有效并存入设备内存,随即再提取出下一个设定值。

4、“”键:切换设定参数/显示数据加1功能;在设定状态下单次按该键使数据加1;按住该键不动,显示值将快速增加,松手后停止;

5、“”键:切换设定参数/显示数据减1功能;在设定状态下单次按该键使数据减1;按住该键不动,显示值将快速减少,松手后停止。

6、“退出”键:退出设定状态功能键。

(二)、清零运行时间:

当一组实验完成后仪表停止工作,若重新开始一组实验的话,则需要清除上一组的总运行时间重新启动工作;若仪表配有上位机(PC机),则可以打开上位机软件点初始化数据按钮即可;若无上位机则可以按“”键仪表出现清零密码输入窗口,此时按照仪表的提示按“”、“”键、调整清零密码,当调整完成后按“SET”键确认。若密码输入正确仪表将自动清除上一组的总运行时间,且仪表进入停止状态。(若输入密码错误仪表将返回测量状态);

二、正常运行状态下:

扩散系数模式运行显示窗口:

扩散系数测试系统

路号电流温度时间状态

CH1 0.00mA -HH-℃0m Off

CH2 0.00mA -HH-℃0m Off

CH3 0.00mA -HH-℃0m Off

CH4 0.00mA -HH-℃0m Off

CH5 0.00mA -HH-℃0m Off

CH6 0.00mA -HH-℃0m Off

a.在正常运行状态:设备实验时检测试件流过的电流、表面温度和总运行时间;若停止运行后设备将保存下本次结束时的电流值、温度值和运行时间,同时显示结束时的所有参数直到下一次启动运行。

b、工作状态:在状态栏内显示“De t”时表明设备正处在电流判断状态,若显示“pa u”时表明设备处于暂停状态,若显示“On”则表明设备处于正常测量状态,若显示“Off”则表明设备处于t停止状态;

c、运行时间查看窗口:若设备进行完成电流判断后(当设备工作状态为“On”时),按下“加键”不松手设备将显示本次实验目标运行时间,在其他状态下将显示上次的目标运行时间,松手后将返回到正常测量状态;显示模式如下:

工作时间查看窗口

第一通道工作时间:10080min

第二通道工作时间:10080min

第三通道工作时间:10080min

第四通道工作时间:10080min

第五通道工作时间:10080min

第六通道工作时间:10080min

3、启动工作:若设备处于停止状态下时可以按“启动”键启动设备工作,若在启动状态下按“启动”键将不起作用。

三、设备使用方法

试件与主机连接上后,设备在停止状态下按启动键启动设备工作,当状态栏内显示“De t”时表明设备正处在电流判断状态,若显示“pa u”时表明设备处于暂停状态,请记录各通道电流及温度数据,记录完后请按启动键开始工作,这时状态栏显示“On”表明已经开始工作,按住加键可看各通道工作时间,当各通道状态栏显示“Off”表明设备处于停止状态,并已经完成上次试验,请记录各通道电流及温度数据。当下次试验时请清零上次试验数据。

液晶屏显示混凝土氯离子扩散仪软件使用方法

一、软件介绍

本软件与仪器通讯利用RS232接口,通讯波特率为9600无效验位、1位停止;本软件在Windows2000以上系统中运行;本软件不用安装直接将可执行文件和模版拷贝到统一的文件夹下即可(若不拷贝模版数据将不能保存);

二、软件的基本操作:将实验仪器与电脑链接,新建实验,弹出登录窗口,输入密码进入设置页面。

1、选择通信端口(USB线与主机相连,并装上USB驱动即可选择)

2、实验方法为RCM,不可更改。

3、请根据实验信息填写基本设定。

4、根据实验要求填写试件编号

基本信息设置完成后点确定进入实验窗口。通信串口没选对会提示无法打开(如下图)

如果端口设置错误请用菜单中的通信设置->通信端口来更改。不必重新填写实验

信息。

三、实验方法:

在开始试验前请先用设备初始化按钮初始化设备,此过程将检测与硬件的连接和清除实验设备的数据。注意此操作会删除实验仪器内所有的数据,且不可恢复。

如果出现设备通信失败,可能是设备连接故障,或通信端口设置错误请检查实验仪器是否工作正常,或重新选择端口。

连接正常后显示通信状态为正常。

点开始实验按钮设备将按照设定的时间采集数据并显示窗口。

据和图像。

此窗口根据选择相应的显示所选通道的历史数据。

四、数据保存:

1、保存文本数据,此按钮可以把实验数据保存成文本格式扩展名为*.bln,可以用记事本程序打开

2、保存当前趋势图:此按钮可以一次保存所以通道的图片,保存格式为:当前日期通道号.bmp

3、保存数据EXCEL,此按钮可以把数据保存成固定模板样式的数据

五、运行过程:

1、在运行状态下仪表实时读取仪器中的运行数据,当连续三次读不到数据则表明通讯故障,且在窗口上通讯状态栏内显示;

2、运行结束时仪表会弹出保存数据的对话框,若点击保存后仪表将本次运行的所有数据保存在EXCEL中,把所有路的运行趋势图保存在位图文件中(保存为6幅图片);若点击不保存仪表将放弃本次实验的所有数据,本次的实验数据,

且不能恢复。

注意:在运行过程中请不要关闭此窗口,若关闭此窗口将丢失所有数据;若错误的关掉了此窗口,则在重新启动软件后不要点击初始化按钮直接点击启动工作按钮即可但关闭前的数据将丢失,不过运行总电量不受影响。

使用方法

1、主机做实验前,应预热30分钟。

2、在不连接试件的状态下,把装有试件的橡胶筒安装到试验槽中,安装好阳极板,然后在橡胶筒中注入约300mL的0.2mol/L的KOH溶液,使阳极板和试件表面均浸没于溶液中,试验槽中注入含5% NaCl的0.2mol/L的KOH溶液,直至与橡胶筒中的KOH溶液的液面齐平。

3、打开测试电源和通道开关,记录时间。记录每一通道的电压、串联电流和电解液初始温度

测量渗透深度

试验结束后测量氯化钠溶液的温度T1,取出试件并用自来水冲洗试件表面,再用干抹布擦干到表面干状态,用压力试验机沿轴向劈裂成两半,在新劈裂表面上喷射0.1M的硝酸银溶液,放置15min后将有明显的白色氯化银沉淀出现,此时用两脚规及一个合适的直尺测量渗透深度,从正中间向两边每隔10mm测量一个数据,共得到7个数据。数据精确到0.1mm。记录这7个数据的平均值Xd.

通过全自动处理软件计算非稳态氯离子迁移系数。

液晶屏显示混凝土氯离子扩散仪软件使用方法

软件操作

“RCM法获得氯离子扩散系数”:通过采集到的数据可自动计算出扩散系数,并可以保存。

“RCM法试件显色深度”:通过手动测量到的每个显色深度可可自动计算出平均值并加以保存。

“RCM法原始数据记录”:试验过程中所有的相关试验数据可保存到数据库中。“回归法获得氯离子扩散系数”:根据清华大学教授的回归法计算公式可求得扩散系数

所有的数据均可保存到数据库中也可导入EXCEL表格中,以供输出打印。

软件功能简介

混凝土耐久性测试系统是用于方便使用RCM法测试混凝土耐久性而独立开发的配套软件。本软件集成了RCM获得Cl离子扩散系数以及回归法获得Cl离子扩散系数的公式,只需要输入相关参数,可以直接获取计算结果;同时本软件具有记录试验结果的功能,可以记录的数据表格有RCM获得Cl离子扩散系数、RCM法试件显色深度、RCM法原始数据记录以及回归法获得Cl离子扩散系数四个,这些数据表格可以直接用本程序打印也以可导至Excel中修正后再打印。另外,本软件是加密软件,只有限定的人员具有使用本软件的权限,其他人无法使用本软件,这就为实验数据的安全提供了保障。

运行本软件要求必须安装Excel2000或者Excel2003.运行本软件须将Formula.xls,Formula.mdb,Formula.ini与本软件的主程序exe文件放置在同一文件夹下,如果想在某处只放置本程序的入口而不想看到xls 等其他文件,只要生成本软件的快捷方式,然后将快捷方式程序拷贝到相应的文件夹即可。

一、软件功能简介

混凝土耐久性测试系统是用于方便使用RCM法测试混凝土耐久性而独立开发的配套软件。本软件集成了RCM获得Cl离子扩散系数以及回归法获得Cl离子扩散系数的公式,只需要输入相关参数,可以直接获取计算结果;同时本软件具有记录试验结果的功能,可以记录的数据表格有RCM获得Cl离子扩散系数、RCM法试件显色深度、RCM法原始数据记录以及回归法获得Cl离子扩散系数四个,这些数据表格可以直接用本程序打印也以可导至Excel中修正后再打印。另外,本软件是加密软件,只有限定的人员具有使用本软件的权限,其他人无法使用本软件,这就为实验数据的安全提供了保障。

运行本软件要求必须安装Excel2000或者Excel2003.运行本软件须将Formula.xls,Formula.mdb,Formula.ini与本软件的主程序exe文件放置在同一文件夹下,如果想在某处只放置本程序的入口而不想看到xls 等其他文件,只要生成本软件的快捷方式,然后将快捷方式程序拷贝到相应的文件夹即可。

二、软件使用简介

本软件启动界面如下:

输入用户名密码后显示公司信息

公司界面1s后自动跳转至程序主界面

进入主界面后,用户可以根据自己需要使用不同的功能

1、基本功能

a、使用RCM获得Cl离子扩散系数。

使用该项功能的前提必须是将TAB页(显示表格页)切换至“RCM获得Cl离子扩散系数”页。

如果想使用本软件完成结果的计算,只需点击“输入”按钮,随后弹出如下窗

口:

如上的界面中,如果你将输入变量中的所有数据都填写完毕的话,直接点击计算,结果便自动输出至结果输出栏。如果这条记录是需要保存的话点击“保存至数据库”(编号为必添项),然后窗口自动关闭;如果不需要保存,点击返回关闭窗口。如果记录结果无法在一页内显示时,“后页”、“尾页”自动变为可用,这时候可以翻页看后面的数据。

如果用户想打印数据,点击“打印预览”可以观看打印的效果,之后点击打印即可将数据打印至纸面上。

如果想删除某条记录,点击主页面的删除按钮,随后弹出

当要删除某条数据时,只有输入对应编号就可以删除该数据,如果想清空数据库只需输入0即可。

注:本软件的数据存储无上限。

b.记录RCM时间显色深度

使用该项功能的前提必须是将TAB页(显示表格页)切换至“RCM时间显色深度”页。

如果想使用本软件完成结果的计算,只需点击“输入”按钮,随后弹出如下窗

口:

输入所有数据,点“保存至数据库”(编号为必添项),自动将结果添加至数据库当中,然后窗口自动关闭,;如果不需要保存,点击返回关闭窗口。

如果记录结果无法在一页内显示时,“后页”、“尾页”自动变为可用,这时候可以翻页看后面的数据。

如果用户想打印数据,点击“打印预览”可以观看打印的效果,之后点击打印即可将数据打印至纸面上。

如果想删除某条记录,点击主页面的删除按钮,随后弹出

当要删除某条数据时,只有输入对应编号就可以删除该数据,如果想清空数据

库只需输入0即可。

注:本软件的数据存储无上限。

c、记录RCM法试验原始数据

使用该项功能的前提必须是将TAB页(显示表格页)切换至“记录RCM法试验原始数据”页。

如果想使用本软件完成结果的计算,只需点击“输入”按钮,随后弹出如下窗口:

输入所有数据,点“保存至数据库”(编号为必添项),自动将结果添加至数据库当中,然后窗口自动关闭,;如果不需要保存,点击返回关闭窗口。

如果记录结果无法在一页内显示时,“后页”、“尾页”自动变为可用,这时候可以翻页看后面的数据。

如果用户想打印数据,点击“打印预览”可以观看打印的效果,之后点击打印即可将数据打印至纸面上。

如果想删除某条记录,点击主页面的删除按钮,随后弹出

当要删除某条数据时,只有输入对应编号就可以删除该数据,如果想清空数据库只需输入0即可。

注:本软件的数据存储无上限。

d、使用回归法获得Cl离子扩散系数

使用该项功能的前提必须是将TAB页(显示表格页)切换至“回归法获得Cl离子扩散系数”页。

如果想使用本软件完成结果的计算,只需点击“输入”按钮,随后弹出如下窗口:

在如上的界面中,如果你将输入变量中的所有数据都填写完毕的话,直接点击计算,结果便自动输出至结果输出栏。

如果这条记录是需要保存的话点击“保存至数据库”(编号为必添项),然后窗口自动关闭;如果不需要保存,点击返回关闭窗口。

如果记录结果无法在一页内显示时,“后页”、“尾页”自动变为可用,这时候可以翻页看后面的数据。

如果用户想打印数据,点击“打印预览”可以观看打印的效果,首先会弹出如下的界面让你来选择需要打印的数据的范围

选择完点击OK,跳转至如下界面:

如果想删除某条记录,点击主页面的删除按钮,随后弹出

当要删除某条数据时,只有输入对应编号就可以删除该数据,如果想清空数据库只需输入0即可。

注:本软件的数据存储无上限。

2、高级按钮

点“高级”按钮,弹出高级页面如下

a、账户管理

这是为了保障试验数据的安全性而添加的功能,如果账户的权限是管理员,他可以更改用户的属性(包括密码、用户权限、删除账户)也可以添加账号;而如果账户的权限是用户,他只能使用软件而不能改变账户的属性或者添加账号。这样设置可以使多人共同使用本软件而不需要记住统一的枯燥的密码,同时也能够限制普通用户私自扩大软件的使用人员的范围。

使用比较简单在此不作赘述。

注:用户名密码均可为汉字数字或者是字母的任意组合,用户名不能为空,密码可以为空。在添加用户时用户权限项也是必选项。

b、调整打印比例

打印比例的设置的目的是因为机器差异会导致打印效果不同,某些机器打印比

例为4恰好布满A4纸,而有的机器为4时效果如下:

混凝土氯离子含量检测作业指导书

混凝土氯离子含量检测作业指导书 一、引用标准 1.1 JTJ270-1998 水运工程混凝土试验规程 1.2 GB50164-2011 混凝土质量控制标准 1.3 GB/T50476-2008 混凝土结构耐久性设计规范 二、混凝土水溶性氯离子含量测定方法 2.1 主要仪器设备 2.1.1 DY-2501A型氯离子检测仪 2.2 实验前的准备 2.2.1 电极的处理 取下探头的橡胶帽,检查并添加探头中的电极溶液,保证溶液不少于容积的四分之三,在测量时打开填充孔的口子是电极溶液处于正常大气压下。将探头放入蒸馏水中活化,活化时间为30分钟到1个小时。 2.2.2 配制标准溶液 配制浓度为0.5%和1%CL-的NaCl标准溶液。 2.2.3 将氯离子测试探头接到检测仪的主机端口。 2.2.4 接上电源线,按下电源开关,准备进行标定。 2.3 检测仪的标定 2.3.1 检测仪在使用前要先进行活化和标定。 2.3.2 按“Power”键开启主机,进入测试准备就绪模式。

2.3.3 打开加液孔的盖子,将氯离子测试探头用蒸馏水冲洗干净,用棉纸彻底擦干。 2.3.4 将测试探头浸入配制好的0.5% NaCl标准溶液中,摇晃探头五次左右,选择“CAL”进入标定模式,按“TEST”键开始标定,LCD 显示屏显示“Calibration 0.5%”,按“TEST”开始标定。当显示屏底部出现“Calibration 0.1%”,说明0.5%标定结束。 2.3.4 重新使用清洗液清洗探头,用棉纸彻底擦干,然后将测试探头浸入0.1% 标定溶液中,摇晃探头五次左右,按“TEST”键开始0.1%标定,当显示屏显示“Calibration End”,说明0.1%标定结束。2.3.5 查看标定SLP值,其正常允许范围在90%-110%之间,超出正常范围,检查探头表面和标定溶液状态,用砂纸打磨探头或者更换标定溶液,然后进行重新标定。 2.4 新拌混凝土拌合物氯离子的测定 2.4.1 将探头冲洗干净并用滤纸吸干待用。 2.4.2 选择“MODE”键,用方向键选择“Water”模式,选择“FUNCT”进入设定模式,分别按“4(DATE)”、“5(DATA)”、“6(CL-/NaCl)”设定日期时间,质量和测试模式。 2.4.3 将探头插入混凝土中,待探头稳定下来,按“TEST”键开始重复测试(设置仪器为四次连续测试)。 2.4.4 按“PRINT”键打印试样测试结果报告,或按“MEMORY”保存结果。

混凝土主要力学性能和 氯离子扩散系数实验

混凝土主要力学性能和氯离子扩散 系数实验 实验报告 学号: 2010010131 班号:结 02 实验日期: 2011.12.14 实验者:陈伟 同组人:吴一然 建筑材料第六次实验

一、实验目的 1.掌握混凝土主要力学性的测试方法。 2.学习用混凝土中氯离子扩散系数的方法 3.评定混凝土的渗透性。 二、实验原理 1.混凝土抗压强度实验原理 1)混凝土强度等级的概念: 混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/ mm2 计)表示。 混凝土立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150 mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5% 。 2).试验依据标准: GB/T50081-2002 3).试验要求 混凝土强度等级≥C60,试件周围应设防崩裂罩。 4.6.1钢垫板的平面尺寸应不小于试件的承压面积,厚度应不小于25mm. 4.6.2钢垫板应机械加工,承压面的平面度公差为0.04 mm;表面硬度不小于55HRC; 硬化层厚度约为5 mm. 当压力试验机上、下压板不符合4.6.2条规定时,压力试验机上、下压板与试件之间应各垫以符合4.6.2条规定的钢垫板。 4).加荷速度: <C30 0.30---0.50MPa/S ≥C30 0.50—0.80 MPa/S ≥C60 0.80—1.0 MPa/S

5).换算系数:100×100×100 (mm) 0.95 150×150×150(mm) 1.00 200×200×200(mm) 1.05 当混凝土强度等级≥C60时,宜采用标准试件; 使用非标准试件时,尺寸换算系数应由实验确定。 单位:MPa N/ mm2 6)实验设备: (1) 压力实验机 精度(示值的相对误差)应为±1%,试件的破坏荷载应大于压力机全量程的20%,且小于全量程的80%左右。实验机上、下压板应有足够的刚度,其中的一块压板应带有球形支座,使压板与试件接触均衡。 (2) 钢尺 量程300mm,最小刻度1mm。 7)强度检验: 强度值得确定应符合下列规定:如两个测值与中间值相差均不超过15%,则以三个试件的算术平均值作为该组试件的抗压强度值。三个测值中的最大值和最小值中如有一个与中间值得差值超过中间值的15%。则把最大及最小一并舍除,取中间值作为改组试件的抗压强度值。如两个测值与中间值相差均超过15%,则该组实验结果无效。 2.混凝土劈裂抗拉强度实验原理. 1.试件尺寸:100×100×100(mm) 2.龄期:14天 3.加载方式:见下图一 混凝土劈裂抗拉强度采用直径为150mm的钢制弧型垫条,其长度不短于试件边长.进行劈裂抗拉试验时在垫条与混凝土之间垫一厚3-4mm,宽度为10-20mm的三合板垫层.加荷速度:0.2-0.8Mpa/S(强度等级低的取0.2-0.5,高的取0.5-0.8Mpa/S)

混凝土水溶性氯离子含量测定作业指导书

混凝土水溶性氯离子含量测定作业指导书 1.目的 测定混凝土中水溶性氯离子含量 2操作程序 电极的活化处理,将氯离子选择电极放入自来水中,浸泡2hrs。 配置5×10-3、5×10-4Mol/L的标准NaCL溶液。 提示: 仪器校准前请将倒入烧杯中的5×10-3、5×10-4Mol/L溶液中倒入3—5ml 的0.1mol/l的硝酸钠溶液做为稳定液。 电极校准步骤 1 清洗电极:将(活化好的)电极置于去离子水清洗瓶中冲洗三次,清洗后水倒 掉,电极不宜浸泡超过60秒,否则严重影响测试结果; 2 用滤纸小心拭干电极表面; 3 打开测试仪电源开关,进入测试界面,如下图 图3-1 4 选择“数字键选择标定仪器”,按键开始仪器标定。依次 标定溶液浓度为5?10-4、5.?10-3 Mol/L NaCl。(电极校准过程对测量的精确度起着很重要的作用,请用户按照校准溶液由稀到浓的顺序校准。) 注: 电极校准过程对测量的精确度起着很重要的作用,请用户按照校准溶液由稀到浓的顺序校准。二次校准之间必须严格清洗电极,清洗用的蒸馏水不能重复使用。 5 仪器标定完成时,按键返回到主界面(图3-1)。 6 选择“数字键选择“测量浓度”。。 6-1 选择键择进入“液体溶液”检测;输入检测试样的时间日

期,按键。输入“试样编号”后按键开始检测试样,检测试样完毕时按键,选择:“保存”“打印”结果。 6-2 选择键择进入“固体粉末”检测;输入检测试样的时间日期,按键。输入“试样编号”后按,输入“固体粉末”质量(默认为20g)和“液体体积”(默认为100ml),输入完毕按键进行检测,检测试样完毕时按键,选择:“保存”“打印”结果。

CV、EIS以及如何计算锂离子电池扩散系数

CV、EIS以及如何计算锂离子电池扩散系数 ■ 仁循环伏安法 2.交流阻抗法 . 3.扩散系数

循环伏安法 在一定扫描速率下,从起始电位正向扫描到转折电位期间,电极中活性物质被氧化,产生氧化电流;当负向扫描从转折电位变到原起始电位期间,电极中活性物质被氧化,产生还原电流。 循环伏安法 所以判断循环伏安图上的峰是氧化峰还是还原峰.并不是看峰电流是正还是负,而是看扫描电位的变化。电位从低到高是氧化过程,亦称为正 向扫描(positive);从高到低是还原过程,亦称为负向扫描(negative) ?

循坏伏安法 Cyclic Voltammetry Parameters 讽EM ........... |2 -------- ---------- 初始电位,设定的起始电压 HighEM .......... [0 -------- ---------- >高电位,电压窗口的最高电压 LowE (V) ........ [0 ---------- 低电位,电压窗口的最低电压 FinalEM ......... |o ---------- 截止电位,设定的终止电压ImtoalScanPoiarty........ jNegative --- >扫描方向,第一步是正向还是负向 Scan Rate (V/$) . [ol ---------- 扫描速度,一般0.0001 V/s Sweep Segments .. 2 ■?扫描段数,两段是?圈 Sam^JeInterval (V) -------------------- R而>响应间隔,隔多少V出一个点 Qu^Hrnehec) ..... [2 ---------- 静置时间,测量前体系静置多长时间 STy(AM .......... [2006耳 ------------ 灵敏度,可以理解为纵坐标的量程 厂Auto Sens i Scm Rate <- 0 01 VA----- 自动关敏度 厂Enable Final E 厂Aimkary Signal Recording 循坏伏安法 对于可逆性好的体系,设定的时候初始设定为开路电压,为了得到闭合环,所以截 止电压和初始电压一样。扫描方向跟材料有关,第一步发生氧化反应,也就是脱锂的,应该正向扫, 也就是positiver 反之negativeo 这种设定方式多见于正极材料. Cydic Volummetry P*r*meters Cydic VaHamnetry P*rimcten

扩散系数计算

7.2.2扩散系数 费克定律中的扩散系数D代表单位浓度梯度下的扩散通量,它表达某个组分在介质中扩散的快慢,是物质的一种传递性质。 一、气体中的扩散系数 气体中的扩散系数与系统、温度和压力有关,其量级为5 2 10/m s -。通常对于二元气体A、B 的相互扩散,A在B 中的扩散系数和B 在A 中的扩散系数相等,因此可略去下标而用同一符号D表示,即AB BA D D D ==。 表7-1给出了某些二元气体在常压下(5 1.01310Pa ?)的扩散系数。 对于二元气体扩散系数的估算,通常用较简单的由富勒(Fuller )等提出的公式: 1/31/32 [()()]A B D P v v = +∑∑ (7-19) 式中,D -A、B 二元气体的扩散系数,2 /m s ; P -气体的总压,Pa ; T -气体的温度,K; A M 、 B M -组分A、B 的摩尔质量,/kg kmol ; A v ∑、B v ∑-组分A、B 分子扩散体积,3 /cm mol 。 一般有机化合物可按分子式由表7-2查相应的原子扩散体积加和得到,某些简单物质则在表7-2种直接列出。 5

式7-19的相对误差一般小于10%。 二、液体中的扩散系数 由于液体中的分子要比气体中的分子密集得多,因此也体的扩散系数要比气体的小得多,其量级为9 2 10/m s -。表7-3给出了某些溶质在液体溶剂中的扩散系数。 对于很稀的非电解质溶液(溶质A+溶剂B),其扩散系数常用Wilke-Chang 公式估算: 15 0.6()7.410 T B AB A M T D V -φ=?μ 2/m s (7-21) 式中,AB D -溶质A在溶剂B中的扩散系数(也称无限稀释扩散系数),2 /m s ; T -溶液的温度,K; μ-溶剂B的粘度,.Pa s ; B M -溶剂B的摩尔质量,/kg kmol ; φ-溶剂的缔合参数,具体值为:水2.6;甲醇1.9;乙醇1.5;苯、乙醚等不缔合的溶剂 为1.0; A V -溶质A 在正常沸点下的分子体积,3/cm mol ,由正常沸点下的液体密度来计 算。若缺乏此密度数据,则可采用Tyn-Calus 方法估算: 1.048 0.285c V V =,其中c V 为物质的

氯离子扩散系数测定方法492法

混凝土氯离子扩散系数快速测定方法 北欧试验方法 NT BUILD 492 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司

氯离子扩散实验—北欧实验方法 NT BUILD 492 1.范围 本过程可以从非稳态迁移实验确定混凝土、砂浆或者水泥基修补的材料中氯化物的迁移系数. 2.适用领域 本实验方法适用于在实验室中成型或者从建筑物上钻取的试样.氯离子迁移系数的方法是测量被测材料对氯离子渗透的电阻.这种非稳态下的迁移系数不能直接与从其他实验方法获得的氯化物的扩散系数相比较,例如非稳态下的浸渍实验或者稳态下的迁移实验. 3.参考文献 ① NT BUILD 201,“Concrete:Making and curing of moulded test specimens for strength tests”,2nd ed.,Approved 1984-05. ②NT BUILD 202,“Concrete,hardened:Sampling and treatment of cores for strength tests”,2nd ed.,Approved 1984-05. ③NT BUILD 208,“Concrete,hardened:Chloride content”,2nd ed.,Approved 1984-05. ④Tang,L and Soensen,H.E.,“Evaluation of the Rapid Test Methods for Chloride Difficient of Concrete,NORDTEST Project No.1388-98”,SP Report 1998:42,SP Swedish National Testing and Research Institute,Boras,Sweden,1998. 4.定义 迁移:离子在外加电场作用下的运动. 扩散:分子或离子在浓度梯度的作用下的一种运动,确切的说是化学电势,即从一个高的浓度区到一个底的浓度区. 5.取样 该实验方法需要直径为100mm、厚度为50mm的圆柱形试样,该试样可以从成型的圆柱试件上或至少为100mm的芯样上切割得到.该圆柱形或芯样应该各自满足在NT BUILD 201和NT BUILD 202中所描述的条件.在实验中需要三个试件. 6.实验方法 6.1原理 在试件的轴向上利用外部的电势能迫使试件外部的氯离子向试件内部迁移。经过一段时间后,将该试件沿轴向方向劈裂,在新劈开的断面上喷射硝酸银溶液,从生成的可见的白

RCM-DEH型混凝土氯离子扩散系数快速测定仪

SONA 混凝土结构耐久性检测RCM-DEH型 混凝土氯离子扩散系数快速测定仪 操 作 指 南 北京首瑞测控技术有限公司 Beijing SONA MC Tech.Co.,Ltd

重要安全信息 本信息可以帮助您安全使用本公司公司产品,请遵循并保留本公司产品随附所有资料。 客户的安全对于本公司公司很重要,我们开发的产品安全、有效。本产品为机电一体化产品。电源线、测试线以及其它功能部件在使用不当的情况下仍会引起潜在的安全危险,可能会导致人身伤害或财产损失。要减少这些危险,请按照产品的说明操作,遵循产品所有操作说明中的警告信息并仔细阅读本文。仔细按照本文中包含的和随产品提供的资料进行操作,有助于您免受危险并拥有一个安全的工作环境。 需要立即采取操作的情况 产品可能由于使用不当或疏忽而损坏。某些产品损坏程度严重的,经过本公司公司专业人员检查及修理后才可以继续使用。 请经常检查设备情况,如果您发现经下列出的任何情况(虽然很少发生)或者对产品有任何安全方面的考虑,请停止使用该产品并断开电源,直到您可以与本公司取得联系以得到进一步的指导为止。 ●电源线、插头、测试线破裂或损坏。 ●有冒烟或从主机中发出异味。 ●产品机箱内部进水。 ●测量时测试线正负极对接。 ●产品以任何方式的跌落或受到损坏。 ●当按照操作说明操作时产品不正常动作。 注:如果对于本公司提供的产品发现这些情况,请停止使用该产品,直到您联系产品生产商并获取进一步说明或得到合适的替换件为止。

一般安全准则 请始终遵守以下预防措施以降低人身伤害和财产损失的风险。 维修 请勿试图自己维修,除非本技术中心提示您这样操作。 电源线 请勿将电源线缠绕在其他物品上,这样做会绷紧电源线,从而可能导 制电源破损裂、或弯曲。这样会出现安全隐患。 避免电源线接触到液体(试验中会接触有腐蚀性液体)液体有时会导 致短路。 流体也可能导制电源线终端的连接器接头逐渐腐蚀,这样最终会导制 过热。 插头的插座 设备使用三线插头,请选择三线的电源插座使用。 若设备使用的电源插座有损坏或腐蚀迹象,请勿使用该插座。 测试线 本仪器测量时,测试主机将输出0~60V直流电压,因此测试线两端在开机状态下会带有60V电压。出于安全考虑,请用户在使用时,不要将双手触

快速氯离子迁移系数法(RCM法)

快速氯离子迁移系数法(RCM法) 一、试验原理 利用外加电场的作用使试件外部的的氯离子向试件内部迁移。经过一段时间后,将该试件沿轴向劈裂,在新劈开的断面上喷洒硝酸银溶液,根据生成的白色氯化银沉淀测量氯离子渗透的深度,以此计算出混凝土氯离子扩散系数。 二、取样 取样应在施工现场进行,应随机从同一车(盘)中取样,并不宜在首车(盘)混凝土中取样。从车中取样时,应将混凝土搅拌均匀,应在卸料量1/4~3/4之间取样。 三、试件制作 标准试件的尺寸是一致的,都是直径100±1mm,高度50±2mm的圆柱体试件。但是制件方法有区别。RCM法规定了两种种制作方法。但是都是使用圆柱试模宜使用Φ100mm ×100mm或Φ100mm×200mm试模。试件制作应在现场取样后30min内进行。 四、试件养护 试件成型后应立即用塑料薄膜覆盖并移至标准养护室。试件应在24±2h内拆模,然后应浸没于标准养护室的水池中 五、试件安装 试件安装在RCM装置前应采用电吹风冷风档吹干,表面应干净、无油污、灰沙和水珠。 六、溶液配制 溶液(NaOH溶液、NaCL溶液)应至少提前24h配制,并应密封保存在温度为(20~25)℃的环境中。 阴极溶液要求,质量浓度10%NaCL溶液。 阳极溶液要求,摩尔浓度0.3mol/L NaOH溶液。 显色指示剂要求,摩尔浓度0.1mol/L AgNO3溶液。 七、温度要求 试验室温度为(20~25)℃,溶液温度(20~25)℃,初始温度、最终温度测量的是阳极溶液,即NaOH溶液,要求温度计或热电偶的精确为0.2 ℃。 八、电迁移试验 开启电源,调节电压到30±0.2V,记录每个通道的初始电流,根据初始电流,确定试验电压和通电时间。 九、氯离子渗透深度测定 1.等分试件直径断面10等分。标准中要求喷涂显色剂后再等分,因为显色剂属强氧化剂,操作起来不是很方便,建议在破型之前用蜡笔标出。 2.喷涂完显色剂后,15min后观察颜色,测量渗透深度,精确到0.1mm。 3.当某一测点被骨料阻挡,可将此点位置移到最近未被骨料阻挡的位置进行测量。 4.当某测点数据不能得到,只要总测点数多于5个,可忽略此测点。 5.当某测点位置有有一个明显的缺陷,使该点测量值远大于其他各测点的平均值,可忽略此测点数据,但应这种情况在试验记录和报告中注明。 十、经验公式 ?DRCM=0.0239(273+T)L/(U-2)t*(Xd-0.0238((273+T)LXd/(U-2))0.5 其中: ?DRCM——混凝土的非稳态氯离子迁移系数,精确到0.1×10-12m2/s ?U ——所用电压的绝对值(V) ?T ——阳极溶液的初始温度和最终温度的平均值(℃)

混凝土氯离子扩散系数快速测定方法RCM法

非稳态氯离子扩散系数试验仪 使 用 说 明 书 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司

混凝土氯离子扩散系数快速测定方法(RCM 法) 参照DuraCrete 非稳态电迁移试验原理 ( Rapid Chloride Migration Method of Concrete, Compliance Testing for Probabilistic Design Purposes, The European Union-Brite EuRam III, March 1999 ) 制定。 1 试验目的 定量评价混凝土抵抗氯离子扩散的能力,为氯离子侵蚀环境中的混凝土结构耐久性设计以及使用寿命的评估与预测提供基本参数。 2 适用范围 本试验方法适用于骨料最大粒径不大于25 mm (一般不宜大于20 mm )的试验室制作的或者从实体结构取芯获得的混凝土试件,试验数据可以用于氯离子侵蚀环境耐久混凝土的配合比设计和作为混凝土结构质量检验评定的依据。 3 试验设备和化学试剂 3.1 唐氏RCM 测定仪,原理图见图F.3.1。 (内径100,外径114~KOH KOH+Cl 橡胶筒 120,高150~170) (高15~20) - 3.2 含5% NaCl 的 0.2 mol/L KOH 溶液;0.2 mol/L KOH 溶液。 3.3 显色指示剂;0.1 mol/L AgNO 3溶液。 3.4 水砂纸(200~600#);细锉刀;游标长尺(精度0.1 mm )。 3.5 超声浴箱;电吹风(2000W );万用表;温度计(精度0.2℃)。 3.6 扭矩板手(20~100 N·m ,测量误差±5%)。 4 试件准备 4.1 标准试件尺寸为ф100±1 mm ,h =50±2 mm 。 4.2 试件在试验室制作时,一般可使用ф100 mm ×300 mm 或150 mm ×150 mm ×150 mm 试模。试件制作后立即用塑料薄膜覆盖并移至标准养护室,24h 后拆模并浸没于标准养护室的水池中。试验前7d 加工成标准试件尺寸的试件,并用水砂纸(200~600#)、细锉刀打磨光滑,然后继续浸没于水中养护至试验龄期。 4.3 试件在实体混凝土结构中钻取时,应先切割成标准试件尺寸,再在标准养护室水池中浸

ASTMC1556-04 表观氯离子扩散系数

Designation:C 1556–04 Standard Test Method for Determining the Apparent Chloride Diffusion Coefficient of Cementitious Mixtures by Bulk Diffusion 1 This standard is issued under the ?xed designation C 1556;the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or,in the case of revision,the year of last revision.A number in parentheses indicates the year of last reapproval.A superscript epsilon (e )indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 1.Scope* 1.1This test method covers the laboratory determination of the apparent chloride diffusion coefficient for hardened cemen-titious mixtures. 1.2The values stated in SI units are to be regarded as the standard. 1.3This standard does not purport to address all of the safety concerns,if any,associated with its use.It is the responsibility of the user of this standard to establish appro-priate safety and health practices and determine the applica-bility of regulatory limitations prior to use. 2.Referenced Documents 2.1ASTM Standards:2 C 31/C 31M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field C 42/C 42M Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete C 125Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates C 192/C 192M Practice for Making and Curing Concrete in the Laboratory C 670Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials C 1152/C 1152M Test Method for Acid-Soluble Chloride in Mortar and Concrete C 1202Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration 2.2NORDTEST Standards: NT BUILD 443,Approved 1995-11,Concrete,Hardened:Accelerated Chloride Penetration (in English)3 3.Terminology 3.1De?nitions : 3.1.1For de?nitions of terms used in this test method,refer to Terminology C 125. 3.2De?nitions of Terms Speci?c to This Standard: 3.2.1apparent chloride diffusion coeff?cient,D a ,n —a chlo-ride transport parameter calculated from acid-soluble chloride pro?le data obtained from saturated specimens exposed to chloride solutions,without correction for chloride binding,that provides an indication of the ease of chloride penetration into cementitious mixtures. 3.2.2chloride binding ,v —the chemical process by which chloride ion is removed from solution and incorporated into cementitious binder hydration products. 3.2.2.1Discussion —Chloride binding is primarily associ-ated with hydration products formed by the aluminate phase of cement and mixtures containing ground granulated blast fur-nace slag. 3.2.3chloride penetration ,v —the ingress of chloride ions due to exposure to external sources. 3.2.4exposure liquid ,n —the sodium chloride solution in which test specimens are stored prior to obtaining a chloride pro?le. 3.2.5exposure time ,n —the time that the test specimen is stored in the solution containing chloride ion. 3.2.6initial chloride-ion content,C i ,n —the ratio of the mass of chloride ion to the mass of concrete for a test specimen that has not been exposed to external chloride sources. 3.2.7pro?le grinding ,v —the process of grinding off and collecting a powder sample in thin successive layers from a test specimen using a dry process. 3.2.8surface chloride content,C s ,n —the theoretical ratio of the mass of chloride ion to the mass of concrete at the interface between the exposure liquid and the test specimen. 4.Summary of Test Method 4.1Obtain a representative sample of the cementitious mixture prior to exposure to chloride ion.Separate each sample into a test specimen and an initial chloride-ion content speci-men.Crush the initial chloride-ion content specimen and determine the initial acid-soluble chloride-ion content.Seal all sides of the test specimen,except the ?nished surface,with a 1 This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee C09on Concrete and Concrete Aggregates and is the direct responsibility of Subcommittee C09.66on Concrete’s Resistance to Fluid Penetration. Current edition approved June 1,2004.Published July 2004.Originally approved in https://www.doczj.com/doc/1716544979.html,st previous edition approved in 2003as C 1556–03.2 For referenced ASTM standards,visit the ASTM website,https://www.doczj.com/doc/1716544979.html,,or contact ASTM Customer Service at service@https://www.doczj.com/doc/1716544979.html,.For Annual Book of ASTM Standards volume information,refer to the standard’s Document Summary page on the ASTM website.3 Published by NORDTEST,P.O.Box 116FIN-02151ESPOO Finland,Project 1154-94,e-mail:nordtest @vtt.?,website:http://www.vtt.?/nordtest 1 *A Summary of Changes section appears at the end of this standard. Copyright ?ASTM International,100Barr Harbor Drive,PO Box C700,West Conshohocken,PA 19428-2959,United States.

混凝土氯离子扩散系数和电通量测定仪操作规程

设备编号: TE-84-DL 页 数:2 (一)使用前准备工作 1、 在使用前必须认真阅读使用说明书,在熟练掌握操作方法后方可进 行操作。使用前应检查电源线、电源电压是否稳定牢固,如发现故 障应立即停止使用,通知维修人员并做好检修记录。开机前检查有 机硅橡胶套和有机玻璃槽内注入的溶液以及导线与主机连线是否正 确,正极与正极连接,负极与负极连接。非试验室检验人员禁止操 作。试验时,试件周围的环境温度应保持在20~25℃内进行。 (二)操作方法: 1、 试件的准备。 2、 取出经过预处理的混凝土试件,装入有机硅橡胶套内,并灌入蒸馏 水或去离子水检验是否密封完好,然后倒掉,在阳极有机硅橡胶套 内注入0.3mol/L 的NaOH 溶液300ml ,阴极有机玻璃槽内注入10% 的NaCl 溶液10L (电通量试验时注入3%的NaCl 溶液)。 3、 分别连接各通道导线、温度传感器等,连接主机与电脑后开机即可 进行试验。 4、 如采用“连接电脑和软件”的方法进行试验。试验前,用户可设定 组数、各组(每组3块)试件编号及试件直径。试件开始后,软件 自动显示,存储、分析计算和打印报告。 5、 试验结束后,关闭所有开关,将有机硅橡胶套内的试件取出后沿轴 向劈成两半,在新劈裂面上喷0.1M 的硝酸银溶液,测量每个不同测 点的渗透深度值。输入电脑计算氯离子扩散系数。 (三)保养程序 1. 仪器使用时,应保持环境温度在20℃±5℃,相对湿度小于80%条件 下,仪器存放温度保持在0~40℃,相对湿度小于60% 2. 仪器存放在防尘、防潮、防晒、防淋的环境中。。 (四)安全程序 1. 劳动保护用品应穿戴齐全。穿绝缘鞋戴绝缘手套。 2. 在通电的情况下,连接线的正负极严禁直接接触。 CABR-RCMP6混凝土氯离子扩散系数和电通量测定仪操作规程

标准溶液配制、混凝土中氯离子含量测定

附录C 混凝土中氯离子含量测定 C.0.1 试样制备应符合下列要求: 1 将混凝土试件(芯样)破碎,剔除石子; 2 将试样缩分至50g,研磨至全部通过0.08mm的筛; 3 用磁铁吸出试样中的金属铁屑; 4 将试样置于105℃~110℃烘箱中烘干2h,取出后放入干燥器中冷却至室温备用。 C.0.2 检测用试剂应按下列规定置备: 1 将5g铬酸钾溶于100mL蒸馏水中,混匀,配制成浓度为50g/L铬酸钾指示液; 2 将氯化钠基准试剂于500℃~600℃烧至恒重,并在干燥状态下冷却至室温,称取冷却后的氯化钠基准试剂0.1461g置于250mL烧杯中,用不含Cl-的蒸馏水溶解,移入250mL溶量瓶中,再稀释至标线,摇匀,配制成浓度为0.01mol/L的氯化钠标准溶液; 3 称取1.7g硝酸银,用不含Cl-的蒸馏水溶解后稀释至1L,混匀,配制成浓度为0.01mol/L 的硝酸银标准溶液,贮存于棕色瓶中。 4 硝酸银标准溶液的标定:用移液管吸取氯化钠标准溶液25mL(V1),放入300mL三角瓶中,加入蒸馏水70mL制成标定溶液。在强烈振荡下,用硝酸银标准溶液滴至标定溶液出现淡橙色即为终点,记下消耗的硝酸银标准溶液的毫升数(V)。 硝酸银标准溶液的浓度按下式计算:C(AgNO3)=(C(NaCl) .V1)/(V-V1) (附C.0.3) 式中C(AgNO3)―硝酸银标准溶液的浓度(mol/L);C(NaCl)―氯化钠标准溶液的浓度(mol/L);V―滴定时消耗硝酸银标准溶液的体积(mL);V1―吸取氯化钠标准溶液的体积(mL)。 C.0.3 Cl-含量的测定应按下列要求进行: 1 称取20g试样(m,精确至0.01g),置于磨口三角瓶中,加入300mL蒸馏水剧烈振荡3min~4min,浸泡24h或在90℃的水浴锅中浸泡3h,然后用定性滤纸过滤得到试样溶液。 2 用移液管分别取50mL试样溶液置于三个250 mL锥形瓶中,并将提取试样溶液的pH值调整到7~8。调整pH值时用硝酸溶液调整酸度,用碳酸氢钠或氢氧化钠调整碱度。 3 在试样溶液中加入浓度为50g/L的铬酸钾指示剂10~12滴,制成标准试样溶液。 4 用浓度为0.01mol/L的硝酸银标准溶液滴定,边滴边摇,直至标准试样溶液呈现不消失的淡橙色为终点。记下消耗硝酸银标准溶液的毫升数V3。 5 同时做空白试验;空白试验方法:取70mL无Cl-的蒸馏水放入300mL三角瓶中,加入1mL浓度为50 g/L铬酸钾指示液制成空白试验溶液。在强烈振荡下,用硝酸银标准溶液滴至空白试验溶液呈淡橙色即为终点,记下消耗硝酸银标准溶液的毫升数(V2)。 C.0.4 试样中Cl―含量可按下式计算: Wcl=[ C(AgNO3)*(V3-V2)*0.0355*6]/m (附C.0.5) 式中C(AgNO3)―硝酸银标准溶液的浓度(mol/L);V3―滴定时消耗硝酸银标准溶液的体积(mL);V2―空白试验消耗硝酸银标准溶液的体积(mL);m―试样质量(g)。Cl―含量的测试结果以三次试验的平均值表示,计算精确至0.001%。 B.0.5 测试结果,可提供Cl―含量占试样质量的百分比,也可根据混凝土配合比将上述Cl―含量的测试结果换算成占水泥质量的百分比或Cl―含量占混凝土质量的百分比。

混凝土氯离子电通量与扩散系数的关系doc资料

混凝土氯离子电通量与扩散系数的关系

混凝土 氯离子电通量与扩散系数关系的初步探讨 摘要: 混凝土氯离子电通量与扩散系数是评价混凝土抗氯离子渗透性能的两个参数,确定两者之间的相关性的研究资料还不是太多,某工程工程监理处中心试验室通过工程中的试验数据进行探讨分析,得出了氯离子电通量与扩散系数两者之间的关系。 关键词:海工混凝土电通量扩散系数渗透性 1引言 某工程位于,具有高盐、多雾地段特点。海洋环境是混凝土结构所处的最恶劣的外部环境之一:海水中的化学成分能够引起混凝土的溶蚀破坏以及碱骨料反应;在冬季,寒冷的自然环境还可能引起混凝土结构的冻融破坏;海浪、海水中的悬浮物会对混凝土结构造成磨损和冲击;海风、海水中的氯离子能引起混凝土钢筋的锈蚀等,严重的危及着混凝土结构的耐久性和使用寿命。在海洋环境的这些不利因素中,氯离子的侵入混凝土内部引起钢筋锈蚀,是导致混凝土结构耐久性失效的重要原因。如何快速、准确测量混凝土抗氯离子渗透的性能是每个混凝土试验人员所必须面对的一个重要课题。 某工程工程中,测量氯离子渗透性能的方法是《海港工程混凝土结构防腐技术规范》JTJ275——2000附录:混凝土抗氯离子渗透性标准试验方法——电量法和《公路工程混凝土结构防腐技术规范》JTG/T B07-01——2006附录:混凝土氯离子扩散系数快速测定法——RCM法。 如果能够找出两种试验方法的试验结果的相互关系,我们就可以通过混凝土氯离子电通量知道氯离子的扩散系数;亦或者通过氯离子的扩散系数知道混凝土氯离子电通量,从而将会大大减少试验的工作量,节约人力、物力和时间,有着十分重要的意义。为此,我们以C35承台混凝土氯离子电通量和氯离子的扩散系数的试验数据进行探讨。 2原材料 粉煤灰:潍坊电厂的一级粉煤灰。 精品资料

扩散系数总结

1.离子液体在其他溶剂中的扩散系数 7. 五种1-乙基-3-甲基咪唑型离子液体在水溶液中无限稀释,温度范围303.2-323.2K下的扩散系数Taylor dispersion method 9. 甲醇/[BMIM][PF6]体系中,25℃下不同[BMIM][PF6]浓度的相互扩散系数 42. [C4C1im]BF4, [C4C1im][N(OTf)2],[C4C1im]PF6三种离子液体在甲醇,CH2Cl2中的扩散系数 2.其他物质在离子液体中的扩散系数 2.1 具有氧化还原活性的分子在离子液体中的扩散系数 5. 水在离子液体[BMIM][TFSI] 中的反常扩散 6. 三碘化物在混合离子液体中的扩散系数MPII,EMIC,EMIDCA,EMIBF4,EMINTf2 14. CO,DPA,DPCP在不同离子液体中的扩散系数 17.CO2在离子液体中的扩散系数 41.气体在[BMIM][PF6]中的扩散系数和离子液体的自扩散系数 20. 气体在五种鏻型离子液体中的扩散系数 21. 25℃下三碘化物在两种离子液体混合物中的扩散系数 43 1,1,1,2-tetrafluoroethane (R-134a)在七种离子液体中的扩散系数 3.离子液体的自扩散系数 3.1 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([emim][BF4]) 和LiBF4混合 Li BF4六种不同浓度下离子的自扩散系数 3. EMIBF4,EMITFSI,BPBF4,BPTFSI中阳离子和阴离子的自扩散系数 4. 咪唑型离子液体分子动力学模拟自扩散 8. [BMIM][PF6] (自制和购买两种)在不同温度下的自扩散系数 10. 胍基型离子液体的自扩散研究模型 11. [bmim][PF6]的分子动力学研究 12.N-methyl-N-propyl-pyrrolidinium bis-(trifluoromethanesulfonyl)imide (PYR13TFSI)和LiTFSI混合体系中不同温度和组成下离子的自扩散系数 13.(1? x)(BMITFSI), x LiTFSI x<0.4 15. 质子传递的离子液体的自扩散系数 16. DEME-TFSA和DEME-TFSA-Li 的自扩散系数 18 用pulsed field gradient NMR测离子液体和离子液体混合物的传递性质 41.气体在[BMIM][PF6]中的扩散系数和离子液体的自扩散系数 25. 离子液体不同侧链长度对扩散的影响 1. 离子液体在其他溶剂中的扩散系数 2. 其他物质在离子液体中的扩散系数 2.1 具有氧化还原活性的分子在离子液体中的扩散系数 离子液体

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档