1.起初,确定漯河生石灰溶液的PH值:继续混合,将上清液吸入另一个干净的烧杯中,并用校准的酸度计测量烧杯中上清液的PH值值,以得到平均值。2.以下PH值测量:使用校准的PH值计检查其余烧杯的PH值,并平行测量3次以获得平均值。3.总PH值测定:将漯河生石灰样品和去离子水放在干净的烧杯中,并在搅拌器中搅拌直至混合物均匀。通过校准的酸度计检测混合溶液,并平行测量3次以获得平均值。
从理论上讲,漯河生石灰需要32%的石灰才能消解,但实际上需要60%至80%的石灰。消解的石灰量可以增加1到2.5倍,具体取决于等级。在使用前必须将其充分消解并成熟。如果存在未消解和成熟的颗粒,它们将继续消解和成熟,释放出大量的热量,引起体积膨胀,导致表面破裂或部分脱落,从而影响施工质量。氢氧化钙只能用水消解两周后才能使用,使过热的石灰完全消解并熟化。在熟化过程中,熟石灰的表面应保持一层水,并与空气隔离以防止碳化。从漯河生石灰的消解过程中,在整个消化过程中它将产生一定量的热量。通过了解,我们可以帮助我们有效地使用它,以避免滥用和浪费。
这些漯河生石灰试样在8°C的温度下暴露于中度硫酸盐侵蚀18个月。含有氢氧化钙的砂浆棒在暴露几个月后显示出明显的侵蚀迹象,导致膨胀、质量损失和完全失效,与此相反,当微观结构中不存在氢氧化钙时,没有观察到侵蚀迹象。这些结果证实了早期热力学计算的结论,即漯河生石灰的存在对硅钙石的形成有重要影响,在氢氧化钙存在下形成的富钙C–S–H易受硫酸盐侵蚀和形成。在没有氢氧化钙的情况下,C-S-H的钙硅比要低得多,并且对硫铝石的形成有更高的抵抗力
高温会引起漯河生石灰的催化裂化或热化学交联,但是热量的基本功能是活化,增加氧化还原反应速率和氧扩散速率是加速氧化钙的氧化还原反应速率的常见老化条件。产品中的氧以无机酸链的形式与硫化橡胶的分子结构反应,分子结构的链断裂或过度的化学交联等,导致硫化橡胶的性能变化。化学作用是硫化橡胶老化的重要原因之一。光波越少,它的动能越大。高动能紫外线可以破坏氧化钙。漯河生石灰除了可以直接导致硫化橡胶的结构链断裂和化学交联的紫外线外,还可以通过吸收光能来生成无机酸基团,从而引发和加速空气氧化链的反应过程,外部光具有加热效果。