| taux de retrait,%: | |
|---|---|
| Taux de réduction d'eau, %: | |
| Densité,g /cm3: | |
| Contenu aérien%: | |
| Fluidité de la pâte de ciment: | |
| Nom du produit: | |
| Corrosion des armatures en acier: | |
| État de disponibilité: | |
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Xrt-e
xinrui-te
382440
-------XRT-E
Le superplastifiant polycarboxylate retenant l'affaissement XRT-E est un nouveau produit développé indépendamment par notre société. Il s'agit d'un superplastifiant polycarboxylate fiable et stable à haute température et d'une excellente liqueur mère réductrice d'eau d'acide polycarboxylique, qui peut traiter efficacement la perte d'affaissement du béton.
En tant que superplastifiant PCE pratique pour le béton prêt à l'emploi, il se mélange bien avec le PCE à haute réduction d'eau. Il convient au béton pompé, au béton autoplaçant à haute fluidité, au béton haute résistance et haute performance et au béton prêt à l'emploi commercial.
◆Taux de réduction d'eau très élevé
Il atteint 35 à 40 %. Des effets évidents peuvent être obtenus avec un dosage ultra-faible de 0,15 % à 0,3 %. Par rapport aux réducteurs d’eau traditionnels à base de naphtalène, son dosage est réduit de plus des deux tiers.
◆ Excellente rétention de l'affaissement à long terme
Le temps de rétention des affaissements dépasse 120 minutes et jusqu'à 240 minutes avec une formule spéciale. La perte d’affaissement en une heure est inférieure à 10 %. Il résout parfaitement les problèmes liés au transport du béton sur de longues distances et aux travaux de coulage sur de grandes surfaces.
◆Performances respectueuses de l'environnement
Zéro émission pendant la production. Sa biodégradabilité atteint 95 %. La teneur en formaldéhyde n'est que de 0,02 mg/m³ et la teneur en métaux lourds est inférieure à 5 ppm, répondant aux normes de sécurité alimentaire.
◆Avantages uniques de composition
XRT-E est spécialement développé pour se mélanger et fonctionner correctement avec le superplastifiant PCE à haute réduction d'eau. Il apporte un effet synergique évident au niveau moléculaire.
Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, le taux de réduction d'eau peut être encore augmenté de 5 à 8 % et le temps de rétention d'affaissement peut être prolongé de 30 à 50 %. Il améliore également considérablement la maniabilité et la pompabilité du béton.
Rétention de crise: maintient un débit de crise de ≥200 mm pendant 2 heures à 0,15-0,25% de dosage (ASTM C1437).
Compatibilité: entièrement miscible avec des ciments de type IV et des adjuvants minéraux (cendres volantes, scories, fumée de silice).
Contrôle d'hydratation: retarde le réglage initial de 60 à 90 minutes tout en améliorant la résistance à la compression de 28 jours de 10-15%.
Optimisation de la structure des pores : réduit la porosité capillaire de 25 %, améliorant ainsi la résistance à la pénétration des chlorures (ASTM C1202).
| Description | du champ de demande |
|---|---|
| Préparation du béton | Utilisé pour la résistance précoce, le réglage lent, le préfabrication, le casting en place, le béton à face d'auto-compactage, de masse, de haute performance et à face équitable. Également pour le béton pré-mélangé dans les bâtiments industriels et civils. |
| Béton commercial | Appliqué dans la production de béton commercial de bas grade. |
| Infrastructure | Utilisé dans les chemins de fer à grande vitesse, l'énergie nucléaire, la conservation de l'eau, les métros et les grands ponts. |
| Projets clés | Utilisé dans les principaux projets nationaux tels que les autoroutes et les terminaux portuaires. |
| Construction générale | Applicable à la construction civile et aux stations de mélange commercial en béton. |
◆ Posologie recommandée
Le dosage typique varie de 0,6% à 1,2% en masse du total des matériaux liants (ciment + supplément
matériaux Le dosage optimal doit être déterminé par des essais basés sur : cimentaires ).
1. Type et finesse du ciment
2. Propriétés des agrégats (distribution granulométrique, teneur en humidité)
3. Temps de rétention cible de l’affaissement
4. Conditions ambiantes de température et d’humidité
◆ Compatibilité et formulation
1. Mélange synergique : peut être combiné avec des superplastifiants polycarboxylates (PCE) haut de gamme pour optimiser
Réduction de l'eau et rétention de l'ouvrabilité.
2. Application solo : Convient pour une utilisation autonome dans les mélanges de béton standard nécessitant une rétention d'affaissement modérée.
3. Méthode de dosage : Pour de meilleurs résultats, ajoutez la liqueur mère pendant le processus de mélange après l'ajout initial d'eau.
La construction traditionnelle de murs en béton est confrontée à un ensemble de défis opérationnels de longue date. L’installation de treillis en acier, à forte intensité de main d’œuvre, ralentit systématiquement les délais du projet. Au fil du temps, la pénétration de l’humidité crée de graves risques d’effritement à mesure que l’acier interne commence à se corroder.
Le renforcement secondaire traditionnel repose en grande partie sur le treillis métallique soudé. Cette approche nécessite un travail manuel important. Il souffre fréquemment d'un placement inapproprié sur les chantiers. Pire encore, il empêche rarement les premières fissures dues au retrait plastique.
La hausse des coûts de l'asphalte fortement modifié aux polymères (PMA) et des couches intermédiaires de membrane absorbant les contraintes (SAMI) oblige les ingénieurs des chaussées à rechercher des stratégies alternatives de renforcement mécanique.
La mousse incontrôlée dans les processus industriels n’a pas seulement l’air salissante. Cela provoque une grave cavitation des équipements et réduit considérablement la capacité utilisable du réservoir. Cela ralentit également le débit de production et introduit des défauts critiques dans les produits finis.
La construction moderne d’autoroutes et de routes industrielles est confrontée à une pression énorme. Les propriétaires de projets exigent des délais considérablement accélérés. Ils attendent également de chaque dalle de chaussée une durée de vie prolongée.
Les entrepreneurs en béton et les ingénieurs prescripteurs sont aujourd’hui confrontés à des défis opérationnels croissants. Les coûts imprévisibles de l’acier réduisent souvent les marges serrées des projets. La mise en place d'un treillis métallique soudé traditionnel nécessite un travail manuel intensif et ralentit les calendriers de coulée.
L’industrie du renforcement du béton connaît un changement massif. Les ingénieurs et les entrepreneurs s'éloignent rapidement de l'acier traditionnel à forte intensité de main-d'œuvre comme les barres d'armature et le treillis métallique. Les polymères techniques avancés offrent désormais une alternative plus intelligente et hautement efficace pour les constructions modernes.
La gestion de la production de mousse reste un obstacle majeur dans la production d’aliments, de boissons et d’emballages. L'excès de mousse réduit considérablement le débit de traitement. Cela provoque des retombées salissantes sur les sols des installations. Vous devez contrôler cette expansion rapide de la macromousse sans enfreindre les réglementations strictes de sécurité en matière de contact alimentaire.
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