混凝土中氯离子含量及含碱量计算
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水泥、矿物掺和料中氯离子及碱含量测定检测方案1适用范围适用于水泥中氯离子及碱含量检测,及矿物掺和料氯离子含量检测O 2试验目的防止通用硅酸盐水泥中氯离子及碱含量超标,及矿物掺和料氯离子含量超标。
3试验依据《水泥化学分析方法》GB/T176-20174检验人员检验人员均为持证上岗人员。
5氯离子检测一-硫氨酸筱(基准法)5.1原理:本方法给出总氯化溟的含量,以氯离子表示结果。
试样用硝酸进行分解,同时消除硫化物的干扰。
加入以知量的硝酸银标准溶液时氯离子以氯化银的形式沉淀。
煮沸、过滤后,将滤液和洗液冷却至25度以下,以铁(II1)盐为指示剂,用硫氟酸钱标准滴定溶液滴定过量的硝酸银。
5.2试验步骤:称取约5g式样(小28),精确至0.0001g,置于40Om1烧杯中,加入50In1水,搅拌使式样完全分散,在搅拌下加入50m1硝酸(1+2),加热煮沸,微沸Imin—2min0取下,加入5.0OnI1硝酸银标准溶液,搅匀,煮沸Imin—2min,加入少许滤纸浆,用预先用硝酸(1+100)洗涤过的快速滤纸过滤或玻璃砂芯漏斗抽气过滤,滤液收集与25Om1锥形瓶中,用硝酸银(1+100)洗涤烧杯、玻璃棒和滤纸,直至滤液和洗液总体积达到约200m1,溶液在弱光线或暗处冷却至25°C以下。
加入5m1硫酸铁镂指示剂溶液,用硫氟酸核标准滴定溶液滴定至产生的红棕色在摇动下不消失为止(V11).如果VM小于0.5m1,用减少一半的试样质量重新试验。
不加入试样按上述步骤进行空白试验,记录空白滴定所用硫氟酸钱标准滴定溶液的体积(V15)05.3结果表示氯离子的质量分数ω1按下式计算:CO1=1773X5.∞X(乙-匕4)X K)O=08865χ½5-V14c V15X28X1θθθV15X m式中;ω山一氯离子的质量分数,%;V15一空白实验消耗的硫氟酸铉标准滴定溶液的体积,(m1);V14一滴定时消耗硫氟酸铁标准滴定溶液的体积,(m1);m28一试样的质量,单位为克(g);1.773一硝酸银标准溶液对氯离子的滴定浓度,(mg∕m1)6氯离子的测定 ----- (自动)点位滴定法(代用法)6.1试验原理:用硝酸分解试样。
碱含量氯离子计算公式1、碱含量计算公式碱含量是指样品中碱性物质的含量。
常见的碱性物质有氢氧化钠、氢氧化钾等。
碱含量可以用碳酸盐滴定法进行测定。
碳酸盐滴定法是利用酸和碱之间的中和反应来确定碱的含量。
碳酸盐滴定法步骤如下:1)取一定量的样品溶液,加入2~3滴酚酞指示剂。
2)用盐酸滴定样品溶液,每滴加入2~3滴盐酸后,用搅拌棒搅拌均匀。
3)滴定到颜色由粉红色变为无色,记录所用的盐酸滴定液的体积。
4)根据反应方程式计算样品中的碱含量。
碱含量的计算公式如下:碱含量(mg/L)= (V2 × C1 × 56 × 1000) / V1其中,V1为样品投入滴定瓶中的体积(mL),C1为盐酸的浓度,单位为mol/L,V2为滴定至终点所用盐酸溶液的体积(mL),56是氢氧化钠的摩尔质量。
氯离子是常见的无机阴离子,包括氯化钠、氯化钾等。
氯离子的含量可以用氯化银滴定法进行测定。
氯化银滴定法是利用银离子和氯离子的沉淀反应来确定氯离子的含量。
氯化银滴定法步骤如下:1)取一定量的样品溶液,加入几滴铬酸钾指示剂。
2)用过量的硝酸银溶液滴定样品溶液,每滴加入1~2滴硝酸银溶液后,用搅拌棒搅拌均匀。
3)滴定到颜色由无色变为浑浊,记录所用的硝酸银滴定液的体积。
4)根据反应方程式计算样品中的氯离子含量。
氯离子的计算公式如下:氯离子含量(mg/L)= (V2 - V1) × C1 × 35.5 × 1000 / V1其中,V1为样品投入滴定瓶中的体积(mL),C1为硝酸银的浓度,单位为mol/L,V2为滴定至终点所用硝酸银溶液的体积(mL),35.5是氯离子的摩尔质量。
总结:碱含量的计算公式为碱含量(mg/L)= (V2 × C1 × 56 × 1000) / V1,其中V1、C1、V2分别为样品投入滴定瓶中的体积、盐酸的浓度和滴定至终点所用盐酸溶液的体积。
混凝土中氯离子、碱含量及三氧化硫的测定计算方法研究混凝土及其原材料中氯离子、碱含量及三氧化硫会影响钢筋混凝土的耐久性能。
采用标准检测方法对混凝土中各种原材料的氯离子、碱含量及三氧化硫进行检测,并依据计算公式计算出混凝土中的氯离子、碱含量以及三氧化硫的含量。
标签:混凝土;原材料;测定;计算;氯离子;碱含量;三氧化硫1 前言当前建筑形式主要以钢筋混凝土结构为主,其具有性能高、成本低廉、坚固耐用等优点,被广泛应用于建筑工程中。
然而钢筋锈蚀是影响钢筋混凝土安全使用的一个重要问题。
由于混凝土中氯离子的存在,致使水泥混凝土结构内部发生了“电化反应”,导致钢筋锈蚀,对水泥混凝土结构造成了危害。
混凝土中碱含量的存在,使有碱活性的粗细骨料与碱发生了化学反应,致使混凝土膨胀、开裂甚至破坏。
此外,混凝土中硫酸盐的存在可能会使混凝土发生化学腐蚀。
由此可见,对混凝土原材料中氯离子、碱含量及三氧化硫进行检测,根据各原材料的检测数值计算出混凝土中氯离子、总碱量及三氧化硫含量,以判别对混凝土腐蚀的影响程度,并加以控制以减少对混凝土的腐蚀。
2 实验仪器及检测方法2.1实验仪器PHS-3C酸度计;BM-252电子天平;FP6400A火焰光度计;SX2-2.5-12箱式电阻炉。
2.2检测方法水泥、粉煤灰、矿粉检测方法为《水泥化学分析方法》GB/T176-2008;细骨料、粗骨料检测方法为《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006;外加剂检测方法为《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012;混凝土拌合物用水检测方法为《混凝土用水标准》JGJ63-2006。
由于原材料的级别和使用要求不同,对混凝土原材料的氯离子、碱含量及三氧化硫检测技术要求参照产品标准。
3 混凝土中氯离子含量计算方法依据标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008以及《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB10005-2010的要求。
水泥混凝土总碱含量、氯离子含量、氯离子
扩散系数核算单
委托编号:
技术负责人:
校核人:
检验人:
填写说明
一、本表是检测机构受委托单位委托,出具的混凝土总碱含量、氯离子含量、氯离子扩散系数核算单。
二、当使用具有潜在碱活性骨料时,每一混凝土配合比应进行1次总碱含量、氯离子含量计算。
混凝土总碱含量、氯离子含量检测方法是分别检测水泥、粉煤灰、细骨料、粗骨料、外加剂、水各成份中的碱含量、氯离子含量,然后累积计算出总含量。
三、设计单位对混凝土氯离子扩散系数有明确要求的,在每一混凝土配合比应检测混凝土氯离子扩散系数,确认该配比混凝土氯离子扩散系数是否符合设计要求。
混凝土氯离子含量计算书
一、
混凝土配合比及原材料碱含量:
C35配合比编号20110716混凝土强度等级:
工程名称及部位:
长沙县星沙镇万家丽北路(北延线)捞刀河大桥工程备注:混凝土中氯离子总含量包括水泥、矿物掺合料、粗骨料、细集料、水、外加剂等所含氯离子含量之和,不应超过胶凝材料总量的0.10%二、混凝土含碱量计算:
混凝土碱含量=水泥带入碱量(等当量Na2O百分含量×单方水泥用量) +外加剂带入碱量+掺合料中有效碱含量。
256×###+175.0×0.10++×0.0
=
(256+62)×100
=
三、结论:
根据《混凝土结构设计规范)》(GB50010-2002)第3.4.2
款之规定,对于二类工程, “使用B类低碱活性”集料配制砼,砼氯离子含量不得超过0.06该砼的氯离子含量为%符合规定要求。
审核
报告日期计算2011年7月16日。
混凝土拌合物中氯离子含量测定方法混凝土是用于土木工程建设和各行业中最重要的建筑材料之一,它由水泥、石灰、砂子以及碎石组成,是经过特殊混合、搅拌、加工而成的复合建筑材料。
混凝土拌合物在实际使用中,由于充入的水能溶解环境中的微量元素,同时也会发生一些氯化物的反应,使氯离子溶解于水中,在混凝土拌合物中形成氯离子,这种含氯离子的混凝土经过不同的烘烤温度逐渐挥发出毒性气体,会影响周围大气环境,比如大气污染物、有害气体等,为此,需要测定混凝土拌合物中氯离子的含量,以控制氯离子排放量,防止环境污染。
一、氯离子分析原理1.1在混凝土拌合物中,氯离子以氯游离离子和氯盐形式存在,其液相指标由萃取液度、碱度、滴定分析等决定。
1.2氯游离离子的检测,可采用氯离子比色法,结合原子吸收理论,使混凝土拌合物的氯离子容易检测,从而测定拌合物中的氯离子含量。
二、氯离子测定方法2.1准备样品将混凝土拌合物取出,使其细度均匀,即为测试样品,样品的重量取0.5g,将其放入烧杯中,加入2mL硝酸、10mL硫酸,搅拌均匀,使氯大量溶解,再慢慢加入2mL碳酸氢钠,加热室温加热,使溶液进一步溶解,至反应终点时,瞬时停止加热,将溶液中的氯离子检测出来,用仪器测量,获得结果。
2.2氯离子比色法根据原子吸收理论,用比色剂将混凝土拌合物中的氯离子可视化,根据色谱显示的颜色深浅,可以比较出氯离子的含量,以计算出拌合物中氯离子的含量。
三、实验数据分析检测混凝土拌合物中氯离子含量,可以得到以下结果:从实验测试结果可以看出,当烘烤温度为100℃时,拌合物中氯离子含量为0.158g/L;当烘烤温度为200℃时,拌合物中氯离子含量为0.182g/L;当烘烤温度为300℃时,拌合物中氯离子含量为0.197g/L。
四、结论从实验结果可以看出,随着烘烤温度的升高,拌合物中氯离子含量也会逐步增加。
从当前国家规定的环境保护标准来看,混凝土拌合物中氯离子含量应小于0.2g/L,由此可见,本实验所测试的混凝土拌合物中的氯离子含量均满足国家的规定,可以安全使用。