钢筋缓蚀剂和钢筋混凝土结构电化学除氯的研究

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钢筋腐蚀而导致钢筋混凝土结构的过早失效是当今世界日益突出和普遍关注的灾害。Cl-侵蚀是导致混凝土中钢筋腐蚀的首要因素,研究混凝土中钢筋的腐蚀与防护已成为一项迫切任务。本工作针对实际需要,研究钢筋的腐蚀机理,探索钢筋的缓蚀剂保护方法和钢筋混凝土结构电化学除氯技术,对保护钢筋具有重要的实用价值和学术意义。主要研究内容和结果如下:1.探明若干缓蚀剂对钢筋的缓蚀作用,发现D—葡萄糖酸钠具有良好缓蚀效果应用交流阻抗测试等电化学技术,检测了苯甲酸钠、β—甘油磷酸钠、乙醇胺和D—葡萄糖酸钠在含NaCl的模拟混凝土孔隙液中对钢筋的缓蚀作用。结果表明,缓蚀剂的浓度为0.1mol·L-1时,苯甲酸钠和β—甘油磷酸钠有较好缓蚀效果,D—葡萄糖酸钠浓度为0.001mol·L-1至0.1mol·L-1时均有良好缓蚀效果。复配试验表明,D—葡萄糖酸钠与四硼酸钠组成的复合缓蚀剂缓蚀效果最好,而与甘氨酸和乙醇胺复配的缓蚀剂也表现出较好的缓蚀效果。2.探明D—葡萄糖酸钠的缓蚀效果及缓蚀机理D—葡萄糖酸钠在含有Cl-的模拟混凝土孔隙液中对钢筋的缓蚀作用主要通过抑制钢筋腐蚀的阳极反应。其缓蚀机理可归结为葡萄糖酸根离子通过和Cl-在钢筋表面竞争吸附,最终通过螯合作用在钢筋表面形成一层致密的吸附膜对钢筋起到保护作用。3.建立钢筋混凝土结构电化学除氯技术设计和安装了钢筋混凝土结构的实验室电化学除氯装置。以镀铂钛网为临时阳极,对混凝土中钢筋施以阴极电流进行电化学处理,并以钢筋混凝土样品中不同位置埋置的Ag/AgCl电极作为Cl-探针。电化学除氯测试结果表明,本工作建立的电化学除氯技术能够有效地降低混凝土中Cl-浓度,抑制钢筋的腐蚀。
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