AASHTO T260-97R2009 混凝土和混凝土原材料中氯离子含量的采样和试验方法
混凝土中氯离子含量检测检验规程
混凝土中氯离子含量检测检验规程混凝土中氯离子含量检测检验规程1. 引言在建筑工程中,混凝土是一种常见的建筑材料。
为了确保混凝土的质量和性能达到要求,对其中的氯离子含量进行检测是非常重要的。
本文将详细介绍混凝土中氯离子含量检测的检验规程,包括样品采集、实验室测试以及结果判定等方面。
2. 样品采集2.1 采样位置样品应该从混凝土中充分代表性的位置进行采集。
通常情况下,应选取距离混凝土表面深度为2.5cm的位置进行采样。
如果存在多层混凝土结构,则应在各层采集样品。
2.2 采样方法采样可以使用小型电钻或者专用的混凝土采样器进行。
首先清理采样位置,确保表面无尘、无油污等。
然后使用电钻或采样器将样品采集下来,并将其放入干净的塑料袋中。
2.3 采样数量和编号样品的数量应根据具体情况进行确定。
一般来说,每个采样位置应采集不少于3个样品。
在采样时,每个样品都需要标注编号以便后续处理。
3. 实验室测试3.1 样品制备将采集到的样品送到实验室后,首先需要将其进行制备。
将每个样品的外表面进行切割和清理,确保样品内部的氯离子含量能够准确测定。
3.2 氯离子含量测定3.2.1 氯离子提取将制备好的样品进行氯离子提取。
通常采用浸泡法或者浸取法进行提取。
将样品放入稀酸或稀硝酸溶液中,经过一定时间的浸泡或浸取后,将溶液取出。
3.2.2 氯离子浓度测定使用离子色谱仪等相关仪器进行氯离子的浓度测定。
将提取得到的溶液放入仪器中,并进行相应的测试操作。
根据测试结果,可以得到样品中氯离子的含量。
4. 结果判定4.1 标准比较将测得的氯离子含量与相关标准进行比较,以判断样品是否符合要求。
根据不同的建筑项目和使用环境,关于氯离子含量的限制值会有所不同。
4.2 结果表达根据实验结果,将样品的氯离子含量数据进行整理和表达。
可以采用表格、图表等形式来展示结果,以便于后续分析和使用。
5. 观点与理解在建筑工程中,氯离子对混凝土结构的性能有很大影响。
高氯离子含量会引发混凝土结构的钢筋锈蚀问题,从而降低其使用寿命和承载能力。
混凝土中氯离子含量检测检验规程
混凝土中氯离子含量检测检验规程一、前言混凝土结构的耐久性是其使用寿命的重要保障,而氯离子是混凝土结构耐久性的重要指标之一。
本文旨在制定一份混凝土中氯离子含量检测检验规程,以确保混凝土结构的耐久性和使用寿命。
二、检测方法1.样品采集(1)样品选择:混凝土中氯离子含量的检测应在混凝土的表面深度10mm处进行采集。
(2)样品数量:每个采样点应采集不少于三个样品,从不同位置采集。
(3)样品标识:每个样品应该在标签上标注采样位置、采样日期、样品编号等信息。
2.样品制备(1)将采集到的混凝土样品进行破碎,筛选出粒径小于5mm的颗粒。
(2)将筛选出的颗粒洗净并晾干,避免混入任何杂质。
(3)将晾干的样品进行研磨,使其达到80目筛的要求。
3.检测方法(1)样品的氯离子含量可以通过离子选择电极法进行测定。
(2)在进行氯离子含量检测前,需要先进行标定。
将标准氯离子溶液按一定的质量比例加入标定瓶中,然后将离子选择电极插入标定瓶中,记录下电位值。
(3)将离子选择电极依次插入样品中,记录下每个样品的电位值。
(4)将每个样品的电位值与标定时的电位值进行比较,计算出每个样品的氯离子含量。
三、检测结果的判定根据混凝土结构的不同用途,氯离子的含量有不同的标准。
一般来说,混凝土结构中氯离子含量的标准应按照国家相关标准进行制定。
四、检测设备和工具的维护1.离子选择电极应每次使用前进行清洗和校准,避免杂质对检测结果的影响。
2.标定瓶应每次使用前进行清洗和消毒,以确保标定结果的准确性。
3.所有设备和工具应储存在干燥、清洁、无尘的地方,避免受潮、受污染。
五、检测报告1.检测报告应包括以下内容:(1)检测单位的名称和地址;(2)检测日期;(3)检测人员的姓名和资格证书编号;(4)每个样品的氯离子含量;(5)氯离子含量的判定结果。
2.检测报告应由检测人员签字确认,并加盖检测单位的公章。
六、检测的注意事项1.在进行氯离子含量检测前,应仔细了解混凝土结构的使用情况和环境条件,以确定检测的位置和数量。
混凝土中氯离子含量的检测方法
混凝土中氯离子含量的检测方法一、前言混凝土是建筑工程中最常见的材料之一,其性能的好坏直接关系到建筑物的使用寿命和安全性。
氯离子是混凝土中主要的化学物质之一,它的含量对混凝土的耐久性和抗腐蚀性有很大的影响。
因此,在混凝土中检测氯离子含量是非常必要的。
本文将介绍混凝土中氯离子含量的检测方法,包括样品采集、试验方法、结果分析等方面的内容,希望能对相关领域的工作者提供一些参考。
二、样品采集混凝土中氯离子含量的检测需要先采集样品,样品的采集应该符合以下要求:1.采样时间:混凝土的氯离子含量会随着时间的推移而发生变化,因此采样应该在混凝土浇筑后的一定时间内进行。
通常建议在混凝土浇筑后的28天内进行采样。
2.采样位置:混凝土中氯离子含量的分布是不均匀的,因此采样位置应该根据实际情况选择,建议在混凝土表面和混凝土内部各选取一定数量的样品。
3.采样方法:采样应该使用专用的采样器具,避免采样时对混凝土中的氯离子产生影响。
采样器具应该经过严格的清洗和消毒。
三、试验方法混凝土中氯离子含量的检测主要采用离子选择电极法,其具体步骤如下:1.制备样品:将采集到的混凝土样品破碎成小块,然后将其放入烧杯中,加入足量的蒸馏水,用搅拌器搅拌至混凝土完全分散。
然后将其过滤,取得滤液即为样品。
2.测定氯离子含量:将制备好的样品加入离子选择电极中,按照仪器的操作说明进行测定。
通常测定的结果为mg/L,需要将其转化为混凝土中的氯离子含量。
3.计算氯离子含量:将测得的氯离子含量除以混凝土样品的体积,得到的结果即为混凝土中氯离子的含量。
四、结果分析混凝土中氯离子含量的检测结果应该进行分析,以确定混凝土的耐久性和抗腐蚀性。
通常来说,混凝土中氯离子含量的标准值为0.4%~0.6%,如果检测结果超过该值,则说明混凝土的耐久性和抗腐蚀性存在问题。
如果检测结果超过标准值,需要根据实际情况采取相应的措施,例如增加混凝土中的钢筋数量、使用防腐涂料等。
五、注意事项1.在进行混凝土中氯离子含量的检测时,应该避免使用含氯的化学试剂,以免影响检测结果。
混凝土中氯离子含量测定方法
混凝土中氯离子含量测定方法混凝土中氯离子含量测定方法混凝土中氯离子含量的测定方法对于混凝土结构的耐久性评估和维护具有重要意义。
本文将介绍混凝土中氯离子含量的测定方法,包括样品的采集、处理、提取和测定步骤。
一、样品采集混凝土样品的采集应该遵循以下原则:1. 样品应该在混凝土结构中充分代表性的位置采集;2. 样品应该在混凝土结构的不同部位采集,以获得全面的氯离子分布情况;3. 样品应该采集足够的量,以确保后续处理和测试的准确性和可靠性。
二、样品处理样品采集后,需要进行处理以准备提取氯离子。
处理步骤包括:1. 样品清洗:将采集的样品外表面的污物和杂质去除,以避免对后续测试的影响;2. 样品切割:将样品按照一定的规格切割成小块,以便于后续提取处理;3. 样品干燥:将样品放置于干燥器中,将其干燥至恒定重量,以消除水分的干扰。
三、样品提取样品处理完成后,需要进行氯离子的提取。
提取步骤包括:1. 样品破碎:将干燥后的样品放置研钵中,并用研钵研磨成细粒度的粉末;2. 水浸提取:将研磨后的样品放置于玻璃瓶中,并加入一定量的去离子水,使用搅拌器将其混合均匀,放置一段时间后,使用过滤器将提取液过滤;3. 滴定:取一定量的提取液,加入银硝酸,使用氯离子滴定管逐滴加入氯离子指示剂,直到出现红色终点色。
四、质量控制为确保测量结果的准确性和可靠性,需要进行质量控制。
质量控制包括:1. 样品重复性:对同一混凝土结构中的不同部位采集的样品进行重复测试,以检查测试结果的一致性;2. 标准样品:使用已知浓度的氯离子标准样品进行校准,以保证测试结果的准确性;3. 检测限:测定检测限,以确保测试结果的可靠性。
五、结果分析测定完成后,需要对结果进行分析,以获得混凝土结构中氯离子含量的情况。
结果分析应包括:1. 测定结果的比较:将测定结果与相应的规范或标准进行比较,以评估混凝土结构的耐久性;2. 测定结果的解释:解释测定结果,包括分析混凝土结构中氯离子的来源、分布和影响等因素。
混凝土中氯离子含量检测标准
混凝土中氯离子含量检测标准1.引言混凝土作为建筑材料的一种,其性能的稳定性和持久性是保证建筑结构安全和耐久性的重要因素。
然而,混凝土中氯离子的存在会对混凝土的耐久性和性能产生影响,因此,混凝土中氯离子含量的检测十分重要。
2.检测方法混凝土中氯离子含量的检测方法主要有化学分析法和电化学分析法两种。
(1)化学分析法化学分析法是通过化学试剂对混凝土中的氯离子进行检测,常用的试剂有银氮根试剂、亚硝酸钠试剂和硫酸铜试剂等。
其中,银氮根试剂法是最常用的一种方法,其原理是将银离子加入混凝土试样中与氯离子发生反应,生成白色沉淀,通过沉淀的重量来计算氯离子的含量。
(2)电化学分析法电化学分析法是通过测量混凝土试样表面电极的电位变化来计算氯离子的含量。
常用的电化学分析法有电化学阻抗法、电位扫描法和电位滴定法等。
其中,电化学阻抗法是最常用的一种方法,其原理是将一个电极放置在混凝土试样表面,通过测量电极与混凝土试样之间的电阻来计算氯离子的含量。
3.检测标准混凝土中氯离子含量的检测标准主要有以下几种:(1)GB/T50082-2009《混凝土耐久性能检测标准》该标准规定了混凝土中氯离子的检测方法和限制值。
根据该标准,混凝土中氯离子的含量应小于0.4%,当混凝土用于海洋工程、盐碱地区或者含氯化物的水中时,其含量应小于0.2%。
(2)ASTM C1152-04《混凝土氯离子含量的标准检测方法》该标准规定了混凝土中氯离子的检测方法和限制值。
根据该标准,混凝土中氯离子的含量应小于0.1%。
(3)JGJ/T70-2009《混凝土工程施工质量验收规范》该标准规定了混凝土工程施工过程中的质量验收标准。
根据该标准,混凝土中氯离子的含量应小于0.2%,当混凝土用于海洋工程、盐碱地区或者含氯化物的水中时,其含量应小于0.1%。
4.检测注意事项在进行混凝土中氯离子含量的检测时,需要注意以下几点:(1)混凝土试样应当充分干燥,以避免试样中的水分对检测结果产生影响。
混凝土中氯离子含量的监测标准与方法
混凝土中氯离子含量的监测标准与方法混凝土在建筑和基础设施工程中广泛应用,但在某些环境条件下,如海洋沿岸地区或含盐土壤区域,混凝土结构可能受到氯离子侵蚀的风险。
对混凝土中氯离子含量进行监测非常关键,以确保混凝土结构的持久性和耐久性。
本文将讨论混凝土中氯离子含量的监测标准与方法。
1. 监测标准混凝土中氯离子含量的监测通常遵循国际标准或行业规范。
一种常用的国际标准是ASTM C1152/C1152M-17,该标准描述了使用电化学方法测量水泥基材料中氯离子含量的程序。
许多国家和地区也制定了自己的监测标准,如中国的GB/T 50082-2009和美国的ACI 222.1R-12。
2. 监测方法混凝土中氯离子含量的监测可以使用不同的方法和技术。
常见的方法包括电化学方法、化学分析法和荧光分析法。
2.1 电化学方法电化学方法是常用的测量混凝土中氯离子含量的方法之一。
该方法基于氯离子与电极之间的化学反应,通过测量电极电势的变化来确定样品中氯离子的含量。
最常用的电化学方法是钢筋电位法和电导率法。
- 钢筋电位法:该方法基于混凝土中氯离子引起的钢筋腐蚀电位变化。
通过将参比电极和测量电极连接到混凝土表面上的钢筋上,可以测量到钢筋与混凝土之间的电势差。
根据电势差的变化,可以推断混凝土中氯离子的含量。
- 电导率法:该方法基于混凝土中含盐水的电导率,通过测量混凝土中电流的通量和电势差来确定氯离子的含量。
该方法需要在混凝土中插入电极并施加电流,然后测量电势差以计算氯离子的含量。
2.2 化学分析法化学分析法是另一种常用的测量混凝土中氯离子含量的方法。
该方法通过将混凝土样品溶解,并使用化学试剂与氯离子发生反应,然后通过化学分析来测量氯离子的含量。
常见的化学分析方法包括摩尔银法(Mohr's method)、酸化物试剂法和离子色谱法。
这些方法通常要求仔细的样品处理和实验操作。
2.3 荧光分析法荧光分析法是一种新兴的测量混凝土中氯离子含量的方法。
混凝土氯离子含量检测方案
混凝土氯离子含量检测方案混凝土是一种常见的建筑材料,它的氯离子含量是评估混凝土耐久性的重要指标之一、本文将介绍一种混凝土氯离子含量检测方案。
一、方案目标本方案的目标是通过简单可行的检测方法准确测量混凝土中的氯离子含量,以评估混凝土的耐久性,并为修补和维护提供指导。
二、仪器和试剂准备1.氯离子测定仪:该仪器用于测定混凝土样品中氯离子的含量。
2.滴定试剂:一般采用硝酸银溶液作为滴定试剂。
3.混凝土样品:应采用具有代表性的混凝土样品。
在采样过程中,要尽量避免与周围环境中的氯离子接触,以免污染样品。
三、实验步骤1.样品制备:从所需位置采集混凝土样品,并将样品破碎成适当粒度。
为了获得准确的结果,应充分混合样品,以确保样品的代表性。
2.提取氯离子:将混凝土样品与足够的蒸馏水混合,并在搅拌下使其浸泡一段时间。
随后,使用过滤纸过滤混凝土悬浊液,收集悬浊液用于后续的氯离子测定。
3.滴定测定:将收集的悬浊液与硝酸银溶液滴定,直到出现由于氯离子与硝酸银溶液反应产生的沉淀。
通过测量滴定消耗的硝酸银溶液体积,可以计算出混凝土样品中的氯离子含量。
四、结果分析通过以上实验步骤,可以获得混凝土样品中的氯离子含量。
根据国家或地区的相关标准,可以将所得结果与标准进行比较,以评估混凝土的耐久性。
如果氯离子含量超过标准限值,说明混凝土可能受到氯离子侵蚀,需要进行修补或维护。
五、注意事项1.实验操作中要注意安全,避免与试剂直接接触皮肤和眼睛,并确保实验室通风良好。
2.采集样品时应避免污染,注意避免与周围环境中的氯离子接触。
3.在进行滴定测定时,应注意滴定剂的加入速度,避免滴定过快或过慢导致结果偏差。
六、总结通过混凝土氯离子含量检测方案,可以准确测量混凝土样品中的氯离子含量,以评估混凝土的耐久性。
这对于建筑工程的修补和维护具有重要意义,以延长混凝土结构的使用寿命。
同时,在实际应用中,还应综合考虑其他混凝土耐久性指标,并结合具体情况进行综合评估和处理。
AASHTO-T260-97R2009-混凝土和混凝土原材料中氯离子含量的采样和试验方法
混凝土和混凝土原材料中氯离子含量的采样和试验方法AASHTO编号:T 260-97 (2009)1 范围1.1本方法包括集料、硅酸盐水泥、砂浆或混凝土中酸溶性氯离子含量或水溶性氯离子含量的测定规程。
1.2氯化物总量通常等于酸溶性氯化物含量。
然而,含有氯化物的有机添加剂或矿物质可能会存在于混凝土或混凝土原材料中。
这些成分在混凝土或砂浆中长期暴露于碱性环境中,可能会变成酸溶性的。
1.3取样时混凝土灰浆或已水化的水泥浆的龄期会对水溶性氯离子的含量产生影响。
因此,除非需要进行早期研究,一般情况下建议取样前将水泥砂浆或水泥浆养护好并保证最低28天龄期。
1.4本标准提供了两种测定氯离子含量的程序:A程序,通过电位滴定法或离子选择电极法(试验室测试方法)测定酸溶性氯离子含量和水溶性氯离子含量;B程序,通过原子吸收法(试验室测试方法)测定酸溶性氯离子含量。
1.5硫化物会干扰氯化物含量的测定。
对于含有的硫化物型硫浓度较高以致产生干扰的高炉矿渣集料和水泥,应按照本规程规定进行淘汰处理。
对于其他材料,如果加入酸时产生很重的硫化氢臭味,也应做相似处理。
1.6第SI单元规定的取值应被作为优先考虑的标准。
A程序——通过电位滴定法或离子选择电极法(试验室测试方法)测定酸溶性氯离子含量和水溶性氯离子含量。
2 试验仪器2.1用于A、B程序取样的仪器装置列于2.1.12.1.1钻芯机2.1.2旋转式冲击钻带有深度指示器,并能够钻、碎足够大的直径以为测试提供足够尺寸的样品。
2.1.2.1能够使样品避免被污染的样品容器。
2.1.2.2用于从钻孔中搜集样品的适当大小的匙。
2.1.2.3灰尘吹除器或其他能够在再次钻芯前从孔中移除过碎材料的合适方式。
2.1.2.4能够测定钢筋位置和深度值精确度小于±3mm的装置。
2.2化学试验仪器2.2.1氯离子或银硫离子选择电极和制造商推荐填充方案。
注1——推荐使用的电极是Orion 96-17组合氯化物电极或Orion 94-6银/硫电极或其它同等设备。
混凝土拌合物中氯离子含量检测方法
混凝土拌合物中氯离子含量检测方法一、前言混凝土是建筑工程中常用的一种材料,而氯离子是混凝土耐久性的主要影响因素之一。
因此,混凝土中氯离子含量的检测对于建筑工程的质量控制具有重要的意义。
本文将介绍混凝土拌合物中氯离子含量检测的具体方法。
二、检测方法1. 氯离子含量检测仪器的选择目前常用的氯离子检测仪器有离子选择电极(ISE)、电导率仪、紫外分光光度计、离子色谱仪等。
其中,ISE检测方法是较为常用的方法,因为其操作简单、快速、准确度较高。
2. 样品的制备混凝土拌合物中氯离子含量的检测需要先将样品进行制备。
具体步骤如下:(1)从混凝土拌合物中采样,一般采用钻孔法或者钢针法;(2)将采样的混凝土拌合物样本打碎、筛选;(3)将筛选后的混凝土拌合物样本干燥,通常可以采用加热干燥法或自然风干法;(4)将干燥后的混凝土拌合物样本粉碎成粉末状。
3. 检测步骤(1)将粉末状的混凝土拌合物样本称取一定量,加入蒸馏水中,振荡或超声处理,使其充分溶解;(2)用ISE检测氯离子浓度,或者用离子色谱仪、电导率仪等检测;(3)将检测数据转化为氯离子含量,一般以质量浓度表示,单位为mg/L或g/m3。
三、检测结果的分析在进行混凝土拌合物中氯离子含量检测后,需要对结果进行分析。
一般情况下,混凝土拌合物中氯离子含量的标准值应该在一定范围内,如果超出了规定的范围,需要进行进一步的检测或者处理。
具体分析方法如下:(1)对检测结果进行统计学分析,计算平均值、标准差、极差等;(2)对比混凝土拌合物中氯离子含量的标准值,判断是否符合要求;(3)如果超出标准值,需要进一步分析原因,并采取相应的措施,如更换原材料、调整配比等。
四、注意事项在进行混凝土拌合物中氯离子含量检测时,需要注意以下几点:(1)样品制备要充分,避免混凝土拌合物中的氯离子浓度被低估;(2)检测仪器要选择准确度高、精度稳定的仪器;(3)操作人员要熟练掌握检测方法,避免操作失误;(4)检测过程中需要注意安全,避免发生意外事故。
混凝土中快速检测氯离子含量试验研究
混凝土中快速检测氯离子含量试验研究混凝土是一种常用的建筑材料,而其中的氯离子含量对混凝土的性能和耐久性有着重要的影响。
针对混凝土中氯离子含量的快速检测,进行试验研究是必要的。
在混凝土中快速检测氯离子含量的试验研究中,主要包括样品采集、氯离子提取和检测等步骤。
首先,需从待检测的混凝土结构中采集样品,并保存好样品的完整性和代表性。
其次,可以采用化学提取的方法来提取混凝土中的氯离子。
常见的提取剂有盐酸、硝酸等。
在提取过程中,还需要注意温度和提取时间等因素对提取效果的影响。
最后,可以采用离子色谱、离子选择电极等方法来检测混凝土中氯离子的含量。
这些方法具有高灵敏度、高重复性和易操作的特点。
在氯离子含量快速检测试验中,也存在一些问题和挑战。
首先,样品采集的时机和方法需要根据实际情况进行选择,以保证样品的代表性。
其次,提取剂的选择和提取条件的优化也是需要关注的问题。
最后,检测方法的准确性和可靠性需要在试验中进行验证和确认。
总之,通过混凝土中氯离子含量的快速检测试验研究,可以为工程施工提供合理的氯离子控制措施和有效的工程管理手段。
同时,对混凝土结构的耐久性和使用寿命也有着积极的促进作用。
因此,混凝土中氯离子含量的快速检测试验研究具有重要的理论和实际意义。
混凝土氯离子含量的检测方法及标准
混凝土氯离子含量的检测方法及标准一、前言混凝土氯离子含量的检测是混凝土结构耐久性评估中的一个重要指标。
本文旨在介绍混凝土氯离子含量的检测方法及标准。
二、混凝土氯离子的来源及危害1. 混凝土中氯离子的来源混凝土中氯离子的主要来源有以下几个方面:(1)混凝土原材料中含有氯离子;(2)混凝土制备过程中加入氯化钠等含氯化合物;(3)混凝土结构周围环境中含有氯化物离子。
2. 混凝土氯离子的危害混凝土中氯离子的存在会引起以下问题:(1)氯离子进入混凝土中,会与水泥石中的钙离子结合,形成氯化钙晶体,导致混凝土的体积膨胀,从而引起混凝土的龟裂和破坏;(2)氯离子会促进钢筋锈蚀,导致钢筋与混凝土之间的粘结力下降,从而影响混凝土结构的力学性能和耐久性;(3)氯离子还会影响混凝土中的其他化学反应,如碱-骨料反应等,从而影响混凝土的性能。
三、混凝土氯离子含量的检测方法1. 取样取样时应避免混凝土表面的污染和水分的蒸发,取足够数量的样品,通常以充分代表性的原则为准。
2. 样品的处理(1)将混凝土样品破碎成小块,去掉表面污染和外表皮层。
(2)将处理后的混凝土样品通过粉碎机粉碎成足够细小的颗粒。
(3)将粉碎后的混凝土样品过筛,选择粒径小于0.15mm的颗粒进行检测。
3. 氯离子含量的测定(1)银氯离子电极法银氯离子电极法是一种常用的测定混凝土氯离子含量的方法。
该方法的原理是在电极表面形成银氯化物沉淀,其沉淀量与样品中氯离子的含量成正比。
(2)离子色谱法离子色谱法是一种高灵敏度、高精度的测定混凝土氯离子含量的方法。
该方法的原理是通过色谱柱分离出样品中的氯离子,并使用电导检测器进行检测。
四、混凝土氯离子含量的标准混凝土氯离子含量的标准包括国家标准和行业标准,其中国家标准主要有以下两个:1. GB/T 50082-2009《混凝土结构耐久性设计规范》该标准规定了混凝土结构中氯离子含量的限制值,对于不同类型的混凝土结构,其限制值也不同。
混凝土拌合物中氯离子含量检测方法
混凝土拌合物中氯离子含量检测方法混凝土拌合物中氯离子含量检测方法1. 引言混凝土在建筑工程中扮演着重要的角色,但随着时间的推移,可能会受到外界环境的侵蚀和损坏。
氯离子是一种常见的致损因子,它可以引发混凝土结构的腐蚀和劣化。
检测混凝土中的氯离子含量对于评估其耐久性和使用寿命至关重要。
本文将介绍一些常用的氯离子含量检测方法,以帮助读者更好地了解这一关键参数的检测与评估。
2. 氯离子含量的重要性混凝土结构在使用过程中接触到外界环境,如海水、盐湖、盐土等,其中都可能存在氯离子。
氯离子能够渗透到混凝土内部,与混凝土中的钙离子反应生成可溶性的氯化钙,进一步加剧结构的腐蚀和劣化。
了解混凝土中的氯离子含量对于预测结构的性能和寿命至关重要。
3. 氯离子含量检测方法3.1 离子选择电极法离子选择电极法是一种常用的快速检测氯离子含量的方法。
该方法使用特定的电极来感应混凝土中的氯离子,通过电位变化来间接测量氯离子的浓度。
这种方法具有操作简单、快速、准确等优点,但受到混凝土粒度和离子浓度分布的限制,结果可能存在一定的误差。
3.2 饱和萃取法饱和萃取法是一种传统的氯离子含量测定方法。
该方法通过将混凝土样品与一定体积的水接触,在一定时间内充分浸泡,使混凝土中的氯离子溶解到水中,再通过滴定或仪器分析,确定氯离子的浓度。
这种方法测定结果相对准确,但需要较长的时间和受到外界环境条件的影响。
3.3 电导法电导法是一种通过测量混凝土样品中离子的电导率来推算氯离子含量的方法。
该方法利用混凝土中氯离子的电导率高于其他离子的特点,通过电导率测量来检测氯离子的含量。
这种方法具有快速、准确等特点,但需要仪器设备支持并且受到混凝土中其他离子的干扰。
4. 混凝土氯离子含量检测方法的选择与评估在选择适合的氯离子含量检测方法时,需考虑多个因素,包括实验条件、检测准确度、设备可用性和成本等。
离子选择电极法可以作为一种快速检测方法,但对于某些混凝土材料可能有一定的局限性。
混凝土中加氯离子含量的检测标准
混凝土中加氯离子含量的检测标准一、引言混凝土是建筑工程中常用的材料,具有良好的耐久性和强度。
然而,混凝土中的氯离子含量过高会对混凝土的耐久性和强度造成影响,因此需要对混凝土中的氯离子含量进行检测。
本文将介绍混凝土中加氯离子含量的检测标准。
二、国内外检测标准国内外均有相关的混凝土中加氯离子含量的检测标准。
国内主要有以下标准:1.《建筑材料加氯离子含量检测规范》(GB/T 50082-2009):该标准适用于建筑材料中加氯离子含量的测定。
2.《混凝土及其制品中氯离子含量的测试方法》(GB/T 50081-2002):该标准适用于混凝土及其制品中氯离子含量的测定。
国外主要有以下标准:1. ASTM C1218-15《Standard Test Method for Water-Soluble Chloride in Mortar and Concrete》:该标准适用于测定砂浆和混凝土中可溶性氯离子含量。
2. EN 1015-17《Methods of test for mortar for masonry - Part 17: Determination of water-soluble chloride content》:该标准适用于测定砂浆中可溶性氯离子含量。
以上标准均为行业内较为常用的标准,各有其适用范围和特点。
三、混凝土中加氯离子含量的检测方法混凝土中加氯离子含量的检测方法主要有电化学法、火焰离子色谱法、离子选择电极法等。
下面将分别介绍各种方法的原理及操作步骤。
1. 电化学法原理:电化学法是利用电极在电解液中的电化学反应来测定样品中离子含量的方法。
在测定混凝土中的氯离子含量时,通常使用银/银氯电极和钢/钢氯电极作为电极。
操作步骤:(1)将混凝土样品切割成小块,加入稀硝酸溶解,使氯离子转化为可测定的氯化银离子。
(2)将电极插入溶液中,调整电极间距和电位,记录电位变化。
(3)根据电位变化计算出样品中氯离子的含量。
混凝土氯离子含量测试标准
混凝土氯离子含量测试标准一、前言混凝土氯离子含量测试标准是针对建筑材料中氯离子含量进行检测的一种标准,其目的是为了保证混凝土结构的耐久性和安全性。
本文将详细介绍混凝土氯离子含量测试的标准。
二、测试原理混凝土氯离子含量测试的原理是利用离子选择电极进行氯离子的测定。
在混凝土中,氯离子会与钾离子、钠离子等离子体发生交换,其中钾离子和钠离子的浓度比氯离子高,因此可以通过电极进行测量。
三、测试方法1. 混凝土样品的制备将混凝土样品按照规定的方法制备成试件。
2. 氯离子的提取将混凝土样品中的氯离子提取出来,可以使用盐酸萃取法、水浸法、电导法等方法进行提取。
3. 氯离子的测定将提取出来的氯离子溶液通过离子选择电极进行测定,可以采用电位滴定法、电势滴定法、电位滴定法等方法进行测定。
4. 数据处理根据测定结果计算出混凝土中的氯离子含量。
四、测试标准1. 采样方法混凝土氯离子含量测试需要从混凝土结构中采集样品进行测试,采样点应在混凝土结构表面深度的1/3处。
2. 提取方法氯离子的提取方法应符合GB/T 2107-2008《建筑材料中氯离子含量的测定方法》的要求。
3. 测定方法氯离子的测定应符合GB/T 50081-2002《建筑材料中氯离子含量的测定方法》的要求。
4. 测定结果的评价混凝土氯离子含量的评价应根据钢筋锈蚀深度的要求进行评价,评价标准应符合GB 50204-2015《建筑工程混凝土结构工程验收规范》的要求。
五、测试注意事项1. 采样时要保证采样点的表面干燥,避免混凝土表面的水分影响测试结果。
2. 氯离子的提取过程中要注意避免杂质的干扰,保证提取的氯离子溶液的纯度。
3. 测定时要根据实际情况选择合适的测定方法,确保测试结果的准确性。
4. 测定结果的评价要根据混凝土结构的实际情况进行评价,避免评价过高或过低。
六、测试设备和仪器混凝土氯离子含量测试需要使用离子选择电极、分析天平、电位滴定仪、电势滴定仪等设备和仪器。
混凝土材料中氯离子含量的标准检测方法
混凝土材料中氯离子含量的标准检测方法一、前言混凝土材料中氯离子含量的检测是保证混凝土工程质量的重要环节。
氯离子的含量是衡量混凝土耐久性的重要指标,特别是在海洋工程和道路桥梁等场合中。
本文将从混凝土材料中氯离子的来源、检测方法、国内外标准等方面进行详细介绍,旨在为混凝土材料中氯离子含量的检测提供参考。
二、混凝土材料中氯离子的来源混凝土材料中氯离子的来源主要有以下几个方面:1.混凝土原材料:混凝土原材料中的砂、石、水泥等均可能含有氯离子,如高氯离子含量的砂、石等原料会导致混凝土中氯离子含量过高。
2.施工环境:施工现场环境中的海水、海风等也会使混凝土中氯离子含量升高。
3.使用环境:混凝土结构所处的环境也是影响混凝土中氯离子含量的重要因素,如海洋工程、桥梁等。
三、混凝土材料中氯离子含量的检测方法混凝土材料中氯离子含量的检测方法主要有以下几种:1.离子选择电极法:离子选择电极法是目前应用最广泛的一种方法。
该方法原理是使用比色法或电位差法测定待测液中氯离子浓度,根据计算公式计算混凝土中氯离子含量。
2.荧光分析法:荧光分析法是一种灵敏度较高的检测方法,其原理是利用荧光探针与氯离子结合发生荧光,并通过荧光强度计测定荧光强度,计算混凝土中氯离子含量。
3.电化学法:电化学法是一种通过测量混凝土表面的电位差来确定混凝土中氯离子含量的方法,其原理是利用电极在混凝土表面扫描,测量混凝土表面电位差,根据计算公式计算混凝土中氯离子含量。
四、国内外标准在国内外,混凝土材料中氯离子含量的检测都有相应的标准。
1.国内标准《建筑工程用混凝土氯离子含量测定方法》(GB/T 50082-2009)是我国建筑工程领域常用的标准,该标准规定了混凝土中氯离子含量的检测方法及计算公式,并将混凝土中氯离子含量限制在一定范围内。
2.国际标准国际标准化组织(ISO)也发布了相关的标准,如《混凝土和混凝土制品中氯离子含量的测定》(ISO 11504:2003),该标准规定了混凝土中氯离子含量的测定方法,其检测结果能够反映混凝土中氯离子的总量。
混凝土氯化物含量检测标准
混凝土氯化物含量检测标准一、前言混凝土是建筑中常用的材料之一,而氯离子是混凝土中的一种重要化学元素。
在某些条件下,氯离子会与混凝土中的钢筋发生化学反应,导致钢筋锈蚀,从而影响混凝土结构的稳定性和寿命。
因此,对于混凝土中氯离子的含量进行检测至关重要。
本文将就混凝土中氯离子含量的检测标准进行详细阐述。
二、混凝土中氯离子含量的检测方法现有的混凝土氯离子含量检测方法主要包括电化学法、化学分析法、光谱分析法和放射性核素法等。
其中,电化学法是最常用的一种方法,其基本原理是利用电极在混凝土中测定氯离子的浓度。
该方法具有灵敏度高、重现性好等优点,但需要专业的仪器设备和技术人员操作,成本较高。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择最合适的检测方法。
三、混凝土中氯离子含量的检测标准混凝土中氯离子含量的检测标准主要包括国际标准和国家标准两种。
具体如下:1. 国际标准国际标准主要由美国标准化协会(ASTM)和国际标准化组织(ISO)制定。
其中,ASTM C1152-95标准规定了混凝土中氯离子含量的测定方法和判定标准。
该标准要求对于非氯盐混凝土,氯离子含量应小于0.1%;对于氯盐混凝土,氯离子含量应小于0.4%。
ISO14629:2003标准则规定了混凝土中氯离子含量的测量方法和评价标准。
该标准要求对于非氯盐混凝土,氯离子含量应小于0.2%;对于氯盐混凝土,氯离子含量应小于0.6%。
2. 国家标准我国混凝土中氯离子含量的检测标准主要由建设部颁布的《混凝土工程质量检验规程》和中国标准化协会制定的《混凝土中氯离子含量检测标准》两部分组成。
(1)《混凝土工程质量检验规程》该规程要求混凝土中氯离子含量应小于0.4%,对于氯盐混凝土,氯离子含量应小于1.0%。
此外,规程还规定了混凝土中氯离子含量的检测方法和操作要求。
(2)《混凝土中氯离子含量检测标准》该标准是在《混凝土工程质量检验规程》基础上制定的,主要是为了统一混凝土氯离子含量检测方法和标准。
混凝土中的氯离子含量测量技术规程
混凝土中的氯离子含量测量技术规程一、前言混凝土中的氯离子含量测量是对混凝土质量控制的一个重要环节。
氯离子含量的过高会导致混凝土结构的钢筋锈蚀,从而降低混凝土的使用寿命。
因此,对混凝土中的氯离子含量进行准确的测量,对于混凝土结构的长期稳定运行具有重要意义。
本技术规程旨在规范混凝土中氯离子含量测量的技术要求和操作规程,以确保氯离子含量测量结果的准确性和可靠性。
二、设备和材料1. 氯离子测量仪:包括电极、计量器等。
2. 氯化银溶液:0.01mol/L。
3. 硝酸钙:用于洗涤样品。
4. 纯水:用于洗涤和稀释样品。
5. 混凝土样品:应符合混凝土强度检验标准的要求。
三、测量步骤1. 取混凝土样品:从现场实际使用的混凝土中取得无损检测样品,大小约为50mm×50mm×50mm,避免取样过程中样品的表面受到损伤。
2. 样品处理:将样品表面的灰尘和杂质清除干净,用硝酸钙溶液彻底清洗表面,然后用纯水冲洗干净,并用纸巾擦干。
3. 准备氯化银溶液:将氯化银固体加入纯水中,搅拌均匀,得到0.01mol/L的氯化银溶液。
4. 测量:将样品放入测量仪中,加入足够的氯化银溶液,使样品完全浸泡在溶液中,然后启动计量器进行测量。
每个样品至少测量3次,取平均值作为该样品的氯离子含量。
5. 结果处理:将测量结果记录在测量记录表上,计算出每个样品的平均氯离子含量。
如有必要,可以进行相应的数据处理和统计分析。
四、注意事项1. 氯离子测量仪的使用必须符合使用说明书中的要求。
2. 样品取得应尽可能避免表面受到损伤。
3. 样品处理和测量过程中必须严格遵守安全操作规程,避免对人身和设备造成损伤。
4. 测量结果的准确性和可靠性受到样品的质量和测量仪的精度等因素的影响,应尽可能控制这些因素。
5. 测量结果应与相关标准进行比较,以确定是否符合规定的要求。
五、测量结果的评价1. 对于建筑混凝土,氯离子含量应不超过0.4%。
2. 对于水利工程混凝土,氯离子含量应不超过0.3%。
水泥混凝土中氯化物含量测量技术规程
水泥混凝土中氯化物含量测量技术规程一、前言水泥混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其性能与质量直接关系到工程的安全与耐久性。
氯离子是混凝土中常见的一种有害物质,其会与水泥中的钙离子发生离子交换反应,导致混凝土内部钢筋的腐蚀和开裂。
因此,对水泥混凝土中氯化物含量进行准确测量是非常重要的。
本文将介绍水泥混凝土中氯化物含量测量的技术规程。
二、测量原理氯化物含量测量的原理基于电化学分析方法。
当测量电极与电解质溶液接触时,电极表面的氯化物离子会发生氧化还原反应,从而产生电流信号。
根据电流信号的大小,可以计算出水泥混凝土中氯化物含量的浓度。
三、测量仪器1. 氯离子电极氯离子电极是测量氯化物含量的主要仪器之一。
常见的氯离子电极有玻璃电极和银电极两种。
玻璃电极适用于测量低浓度的氯化物,银电极适用于测量高浓度的氯化物。
在使用氯离子电极前,需先进行校准,以保证测量结果的准确性。
2. 电位计电位计是测量氯离子电极电位的仪器,其作用是将氯离子电极产生的电位信号转换成电压信号。
在使用电位计时,需要将其与氯离子电极连接,以保证测量结果的准确性。
四、样品处理1. 取样取样时应在混凝土结构表面取得均匀的样品,避免出现浓度不均的情况。
取样体积应根据实际需要进行调整,以保证测量结果的准确性。
2. 溶解将取得的样品进行溶解处理,常用的溶剂有盐酸和硝酸。
在溶解过程中,应注意控制温度和时间,避免对样品造成损伤。
3. 过滤将溶解后的样品通过滤纸过滤,去除杂质和固体颗粒,以保证后续测量的准确性。
五、测量步骤1. 校准将氯离子电极放入标准氯化钾溶液中,记录电位值和浓度值。
根据记录的数据,计算出氯离子电极的灵敏度,以便后续计算样品中氯化物的浓度。
2. 测量将校准后的氯离子电极放入样品中,等待电位稳定后,记录电位值。
根据记录的数据,结合氯离子电极的灵敏度,计算出样品中氯化物的浓度。
3. 处理结果根据测量结果,判断样品中氯化物的浓度是否符合标准要求。
混凝土中氯离子含量测定的探讨
混凝土中氯离子含量测定的探讨混凝土中氯离子含量测定是检测混凝土抗腐蚀及耐久性的重要参数。
本文通过探讨混凝土中氯离子测定的方法,来提高氯离子含量测定的精度和准确性。
一、混凝土中氯离子测定的重要性1、混凝土中的氯离子含量与混凝土抗腐蚀性能有重要关系。
过多的氯离子,会使混凝土易受空气中的盐分的腐蚀,从而影响混凝土的使用寿命。
2、氯离子含量测定还可以评价和控制混凝土的结构和性能。
通过含氯离子量的测定,可以更加准确地判断混凝土的强度和使用性能,以确保其安全性和可靠性。
二、混凝土中氯离子含量测定的原理氯离子含量的测定原理:用氨基乙酸测定法,直接测量混凝土样品中的氯离子含量,按照乙酸己酯(氨基乙酸酯)在pH为6.3时,与金属氯离子形成反应,使金属氯离子被缩合而形成沉淀物来测定。
三、混凝土中氯离子含量测定的过程1、取水溶液样品:将样品重量称至定量,放入容积为50mL的原子吸收管内,再加入清水50mL,静置5—10min;2、加入滴定剂:用稀硝酸稀释至pH为6.3~6.5,再加入滴定剂,并振荡混合;3、测量残留液的滴定余量:当差容量滴定余量滴定余量不大于2mL时,便可以确定终点;4、算出混凝土样品中氯离子浓度:根据吸光度计读数及滴定余量,可计算混凝土样品中氯离子浓度,并以氯离子含量描述。
四、不同类型混凝土中氯离子含量的测定方法1、普通混凝土中氯离子含量的测定:采用电感耦合等离子体(ICP)原子吸收法,将混凝土中的固形物进行灼烧,再进行灼烧前后的比较,利用交叉法的方法计算混凝土中氯离子的含量。
2、混凝土砂浆拌合物中氯离子含量的测定:采用离子色谱法,用特定的载液,将混凝土中氯离子分离,再用特定敏感色谱仪器来测定氯离子含量。
3、混凝土配件中氯离子含量的测定:采用离子色谱法,直接将混凝土配件的水灰比进行细微的离子测定,在催化反应的条件下,通过测定氯离子含量,获得相关的结果。
五、混凝土中氯离子含量测定的技术为了确保混凝土中氯离子测定的准确性,从而控制混凝土材料的抗腐蚀性能,应尽量采用以下技术:1、检查水溶液样品中的氯离子含量,并采取相应措施降低他们;2、使用准确精确的分析仪器、校正色谱法,以便更准确测定混凝土中含氯离子量;3、测定前需要实施校正,以保证器件的准确性;4、垃圾应采用正确的处理方法,以预防污染环境;5、混凝土应在正确的取样时间和前提下,以确保测定的精度。
混凝土氯离子含量报告
混凝土氯离子含量报告一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑和基础设施工程的材料。
潮湿环境下,混凝土的氯离子含量对混凝土的耐久性有重要影响。
氯离子的聚集和渗透会引起混凝土内部钢筋的腐蚀,从而减少混凝土的承载能力和使用寿命。
因此,测定混凝土中氯离子的含量对于评估混凝土的耐久性和修复措施的制定具有重要意义。
二、实验目的本次实验的目的是使用离子色谱法来测定混凝土样品的氯离子含量。
通过测量样品中氯离子的浓度,可以评估混凝土的耐久性,并根据结果制定适当的修复和保护措施。
三、实验步骤1.样品的采集:从不同位置采集混凝土样品,并标记好采集位置和时间。
样品的数量应足够代表整个结构物的情况。
2.样品的制备:将采集的混凝土样品经过必要的处理,去除杂质,并将其研磨成细粉。
3.溶液的制备:根据离子色谱法的要求,配制好适当浓度的溶液,并进行标定和校准。
4.测定样品中氯离子的含量:将制备好的样品溶液通过离子色谱仪,按照仪器的操作指南进行测定。
5.数据分析与结果计算:根据测定结果,计算混凝土中氯离子的含量,并进行数据分析和评估。
四、实验结果根据实验测定的结果,我们得到了不同采样位置混凝土样品中氯离子的含量。
根据对各个样品的测定值进行比较和分析,我们可以得出以下结论:1.不同位置的混凝土样品中,氯离子的含量存在差异。
这可能与样品所处环境以及供应水源的氯离子含量有关。
2.样品中氯离子含量的差异可能导致混凝土在不同位置存在不同的耐久性。
一些位置的样品中氯离子含量较高,可能需要加强修复和保护措施。
3.根据混凝土样品中氯离子含量的测定结果,可以推断结构物的耐久性并制定相应的维护和保护方案。
高氯离子含量可能需要采取加固措施或加强防水层的保护。
五、结论与建议通过本次实验测定混凝土样品中的氯离子含量,我们可以得出以下结论:1.混凝土样品中氯离子的含量存在差异,不同位置的样品中氯离子含量可能有所不同。
2.氯离子的聚集和渗透可能会导致混凝土的腐蚀和损坏,减少其使用寿命和承载能力。
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混凝土和混凝土原材料中氯离子含量的采样和试验方法AASHTO编号:T 260-97 (2009)1 范围1.1本方法包括集料、硅酸盐水泥、砂浆或混凝土中酸溶性氯离子含量或水溶性氯离子含量的测定规程。
1.2氯化物总量通常等于酸溶性氯化物含量。
然而,含有氯化物的有机添加剂或矿物质可能会存在于混凝土或混凝土原材料中。
这些成分在混凝土或砂浆中长期暴露于碱性环境中,可能会变成酸溶性的。
1.3取样时混凝土灰浆或已水化的水泥浆的龄期会对水溶性氯离子的含量产生影响。
因此,除非需要进行早期研究,一般情况下建议取样前将水泥砂浆或水泥浆养护好并保证最低28天龄期。
1.4本标准提供了两种测定氯离子含量的程序:A程序,通过电位滴定法或离子选择电极法(试验室测试方法)测定酸溶性氯离子含量和水溶性氯离子含量;B程序,通过原子吸收法(试验室测试方法)测定酸溶性氯离子含量。
1.5硫化物会干扰氯化物含量的测定。
对于含有的硫化物型硫浓度较高以致产生干扰的高炉矿渣集料和水泥,应按照本规程规定进行淘汰处理。
对于其他材料,如果加入酸时产生很重的硫化氢臭味,也应做相似处理。
1.6第SI单元规定的取值应被作为优先考虑的标准。
A程序——通过电位滴定法或离子选择电极法(试验室测试方法)测定酸溶性氯离子含量和水溶性氯离子含量。
2 试验仪器2.1用于A、B程序取样的仪器装置列于2.1.1或2.1.2节中。
2.1.1钻芯机2.1.2旋转式冲击钻带有深度指示器,并能够钻、碎足够大的直径以为测试提供足够尺寸的样品。
2.1.2.1能够使样品避免被污染的样品容器。
2.1.2.2用于从钻孔中搜集样品的适当大小的匙。
2.1.2.3灰尘吹除器或其他能够在再次钻芯前从孔中移除过碎材料的合适方式。
2.1.2.4能够测定钢筋位置和深度值精确度小于±3mm的装置。
2.2化学试验仪器2.2.1氯离子或银硫离子选择电极和制造商推荐填充方案。
注1——推荐使用的电极是Orion 96-17组合氯化物电极或Orion 94-6银/硫电极或其它同等设备。
银/硫电极需要使用合适的参比电极(Orion 90-02或其它同等设备)。
2.2.2适当量程的毫安计。
注2——推荐使用Orion Model 701数显PH/mV毫安计或其他可替代品。
2.2.3磁力搅拌器和聚四氟乙烯搅拌棒。
2.2.4精确度为0.1ml的滴定管。
2.2.5Balance 遵守M231,A级。
2.2.6Balance 遵守M231,G2级。
2.2.7加热板,表面加热温度范围250-400℃。
2.2.8玻璃制品,100和250ml烧杯,过滤漏斗,搅拌棒,表面皿,滴管,洗瓶。
2.2.9筛子,美国300μm(50号)标准筛。
2.2.10 40和41号滤纸(或其它相当的滤纸)。
注3——如果使用了其它相当的滤纸,应当确保它们不含有氯化物,否则它们会污染样品。
3 试剂3.1浓硝酸(比重1.42)。
3.2NaCl,试剂等级(一级标准)。
3.3标准0.01%NaCl溶液。
在105℃烘箱中干燥NaCl试剂,在干燥器中冷却。
称取0.5844g,精确至0.0001g,溶解于蒸馏水中,转移至1L的烧瓶中。
用蒸馏水稀释至刻度线并混合均匀。
精确计算溶液浓度如下:N NaCl=(0.0100)(W actual)/0.5844 (1)其中:W actual=NaCL实际质量,N NaCl=NaCL溶液浓度。
3.4 标准0.01%AgNO3溶液。
称取1.7g AgNO3,溶于蒸馏水中。
过滤至1L棕色玻璃瓶中,用蒸馏水稀释至1L刻度线,充分混合均匀。
取出25.00mlNaCl溶液,使用本标准第5.4节给出的滴定法检验,计算溶液精确浓度如下:N AgNO3=(V NaCl)(N NaCl)/ V AgNO3(2)其中:N AgNO3= AgNO3溶液当量浓度,V NaCl= NaCl溶液体积(ml),N NaCl= NaCl溶液浓度,V AgNO3= V AgNO3溶液体积(ml)。
3.5蒸馏水注4——当精确度要求不是非常高时,可以用去离子水代替蒸馏水。
3.6甲基橙指示剂。
3.7乙醇,变性?或甲醇,技术的?3.8 30%双氧水。
4 抽样方法4.1 混凝土取样4.1.1 确定需要测定氯离子含量的混凝土深度。
注5——测量钢筋位置和深度的简便方法是能够将钢筋位置和深度值精确测量至±3mm(0.125in.)的厚度测量计。
4.1.2 钻芯方法——钻芯至指定深度,取出芯样。
4.1.2.1取样后,除了是粉末的情况,在试验室中应该将样品压碎并研磨成粉末。
所有压碎、研磨过程必须在干燥情况下进行(也就是无水的情况下)。
所有材料应该通过0.300mm(50号)筛。
所有研磨工具和筛子在进行每次试验前应该用乙醇或蒸馏水冲洗,并干燥。
(详见第4.1.3.7)4.1.3 磨碎方法:4.1.3.1设定好旋转锤的深度标识,以便在理想深度上钻进13毫米(0.5英寸)。
4.1.3.2用钻头或者粉碎尖头在混合料表面钻到标识的深度。
4.1.3.3利用吹扫或其他适宜的方法彻底清洁钻孔及周围区域。
4.1.3.4重置深度标识到允许的更深的13毫米(0.5英寸)深度。
4.1.3.5粉碎混凝土直到深度标识到达混凝土表面。
注6:必须很仔细的练习磨碎操作,防止钻头在抽样深度以上的钻孔边缘研磨混凝土。
为防止此类事件的发生,一些操作者使用比4.1.3.2中更小的6毫米(0.25英寸)的钻头。
4.1.3.6用勺子收集留在钻孔里的材料至少10克,放置在样品罐中。
4.1.3.7如果收集的样品不能全部通过0.3毫米(50号)的筛孔,在实验室中继续对这些样品进行磨碎操作,直到所有样品尺寸都小于0.3毫米(50号)。
注7:在样品收集和研磨过程中,应警告工作人员,以防手或者体液等污染物与样品接触,而且所有的取样工具(钻头、勺子、瓶子、筛子等)都应使用乙醇或蒸馏水清洗,并在每次使用前充分干燥,由于乙醇干燥较快,因此使用较为普遍。
4.2 原材料样品:4.2.1水泥样品应按T127的规定进行制备、取样和液压水泥测试。
4.2.2粗细骨料样品应按T2的规定选取和采样,样品应按T248的规定相应较少到符合测试尺寸。
4.2.3待测样品应包括以下最小含量:水泥—100克沙—300克粗集料—3000克4.2.4粗骨料样品应粉碎到通过4.75毫米(4号)筛孔,并减少到约300克,最后剩余的300克粗骨料和细骨料应能通过0.3毫米(50号)筛孔。
5 步骤提出了两个不同的判定酸溶液或水溶液中氯离子含量的方法,其中酸溶液中氯离子含量依据方案5.1、5.2和5.4进行,水溶液中氯离子含量按方案5.1、5.3和5.4进行。
5.1 准确称取3g粉末状样品(精确到毫克)准备进行测试。
注8——一些操作者把样品放在105℃烘箱中至样品恒重,以确定在测试之前样品充分干燥。
这个可选的操作提高了一个消除了湿度变化的恒定的基础,是能够准备的比较所有的结果。
当要求较高的精确度时干燥是很有必要的。
(见参考1中的数据)5.2 酸溶液氯离子含量的测定步骤:5.2.1 把样品定量放入烧杯中,加入10ml蒸馏水,旋转晃动烧杯使其成悬浮液,在不断的旋转晃动中加入3ml浓硝酸,知道材料完全分解。
用搅拌棒把块状物打散,并用50ml热水稀释溶液,继续搅拌使所有样品融化在溶液中。
如果样品中包含有高炉矿渣或其他含硫化物,加入3ml30%的过氧化氢溶液。
加入5滴甲基橙指示剂并搅拌,如果溶液由黄色变成橙黄色,那么溶液还不是完全的酸性,这时需要在搅拌的情况下再滴加浓硝酸,直至溶液变成淡淡的粉红色或红色。
把搅拌棒放在烧杯中,用玻璃盖盖好,在加热器上加热酸溶液至沸腾(温度大概250-400℃)并保持约一分钟。
从加热器上拿下烧杯,用双层过滤纸过滤(滤纸使用大于40号的滤纸或者41号滤纸)。
5.2.2 用热蒸馏水洗涤滤纸十次,当心不要使滤纸远离漏斗表面,最后,小心地把滤纸拿出漏斗并且用热的蒸馏水清洗滤纸外表面,然后清洗漏斗尖端。
过滤后溶液的最后含量大概在125到150毫升,用玻璃盖盖好,在盐酸无油烟的气氛中冷却到室温。
注9——由于样品中存在相对不溶性的物质,溶液经常会是较为浓厚的灰色,有时对指示剂颜色的辨认产生困难。
多做几组试验样品,使检测人员能够识别指示剂的颜色。
注10——当样品能100%通过0.3毫米(50号)筛孔时,通常都能够较为精确的确定氯离子的含量,当样品含有高硅质骨料时,需要更精细的研磨,最大限度的减少步骤5.2中的碰撞。
这也可能是混合料中含有乳胶或者聚合物改性剂的缘故。
5.3水溶性氯离子含量检测5.3.1将定量样品加入烧杯中,加入60-70ml蒸馏水。
用玻璃皿盖上烧杯,用电磁加热搅拌器的小块磁铁将其搅拌并加热至沸腾。
沸腾5分钟,在无HCl环境中静置24h。
5.3.2 使用双层滤纸将上层清夜过滤至250ml的烧杯中;使用玻璃棒小心定量转移任何粘附在玻璃皿上的液滴。
在原烧杯中添加足够的蒸馏水以冲下所有残留物,在磁力搅拌器上搅拌1分钟,并在旋转中将液体过滤至上述250ml的烧杯中。
用热蒸馏水冲洗烧杯、玻璃棒各一次,将液体加入到过滤器中。
用热蒸馏水冲洗滤纸一次。
小心地将滤纸从漏斗中提起,用热蒸馏水冲洗滤纸外表面。
将滤纸搁到一旁,用滤纸冲洗漏斗内部和顶端。
最后,向150ml烧杯中添加1-2滴甲基橙指示剂,然后边搅拌边一滴一滴地向烧杯中滴入浓硝酸直至粉红色变为红色。
如果样品中含有高炉矿渣或者其它硫化物材料,则加入3ml 30%的双氧水。
用蒸馏水将体积补充至125ml。
5.4 有三种方法能够测定溶液的氯离子含量。
每种方法都是利用离子选择电极法(氯离子和银离子)测定。
对于本试验来说,每种方法得出的结果具有相同的精确度。
5.4.1 方法1:电位滴定法——在溶液中添加Cl–或Ag+电极,并与毫伏表(最好用数字显示不用表盘显示)连接,通过将电极浸泡在充满蒸馏水的烧杯中来测量大概的等当量点。
在5.3节中冷却后的烧杯中添加4.00 mL0.01当量浓度的NaCl溶液并摇匀,记录毫伏计大概读数(可能由于水的晃动不稳定)。
将电极从烧杯中的蒸馏水中取出,用吸水纸擦干,并将其插入同样的溶液中去,将整个烧杯-电极装置放置在电磁搅拌器中进行缓和搅拌。
运用分度滴定管逐次添加并记录,使得蒸馏水中毫伏读数为40 mV当量点时的,0.01当量AgNO3溶液数量。
然后添加0.1 mL 0.01当量浓度的标准AgNO3溶液,并记录每次添加时毫伏计的读数。
当越接近等当量点时,相同数量的AgNO3溶液会使毫伏计出现越来越大的变化。
超过当量点时,每单位体积的添加将会使得毫伏读数变化再次减少。
继续滴定,直到毫伏计读数超过等当量点至少40 mV。
滴定法测量结果通常接近蒸馏水中所测等当量点,也可由(1)绘制随着AgNO3溶液添加体积的增加与毫伏计读数的变化规律曲线。