混凝土拌合物、硬化混凝土中水溶性、酸溶性氯离子含量测试方法

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浅谈硬化混凝土中的氯离子含量的检测

浅谈硬化混凝土中的氯离子含量的检测

浅谈硬化混凝土中的氯离子含量的检测摘要我国沿海地区因河砂缺乏,时常出现海砂未经妥善处理即拌入混凝土的情况,从而对当地钢筋混凝土结构的耐久性造成严重威胁,本文对于已经掺入过量氯离子的既有钢筋混凝土结构,如何准确的对其进行氯离子含量的检测,进行了初步探讨。

引言众所周知,海砂中通常含有大量的氯盐。

当混有氯盐的混凝土用于浇筑钢筋混凝土工程时,会导致混凝土中钢筋的锈蚀,锈蚀的钢筋体积膨胀,挤压破坏混凝土保护层,从而严重结构安全。

因此如何准确测定混凝土中的氯离子含量,以便判断混凝土结构的耐久性状态,是工程技术人员极其关注的问题。

1、硬化混凝土氯离子含量检测方法标准的误差因素分析1.1、砂浆制取的影响各试验方法中都是对混凝土进行破碎后去除石子,然后把砂浆研碎成粉状进行试验。

由于砂浆和混凝土中石子的黏附力强,样品中完全剔除的难度大,而且破坏后的样品的砂浆中可能混有石子破坏后的碎石,由此可能导致试验结果不能反映真实的混凝土中砂浆的氯离子浓度,因此在取样砂浆的过程中,应尽量去除岩石颗粒及其破碎部分,并小心将附着在石子上的砂浆小心剔除出来;1.2、筛的影响《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013用的筛是0.16mm、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50334-2019用的筛是0.075mm、《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019用的筛是0.630mm,其中《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013中提到编制组对于同一硬化混凝土试样,进行分别通过筛孔公称直径分别为0.63mm、0.315mm、0.16mm和0.08m筛的砂浆粉末的水溶性氯离子含量的比对试验,检测结果表明通过筛孔公称直径0.16mm筛的砂浆粉末的水溶性氯离子含量最高,试验结果最安全,由此笔者推荐使用0.16mm孔径的筛。

1.3、样品调节状态的影响因为制取后的砂浆样品具有一定的含水率,对于后面称量的准确性影响较大,因此需要进行烘干。

《混凝土质量控制标准》中混凝土拌合物中水溶性氯离子含量评定标

《混凝土质量控制标准》中混凝土拌合物中水溶性氯离子含量评定标

《混凝土质量控制标准》中混凝土拌合物中水溶性氯离子含量评定标准的一些见解邓伟东张进军张艳丽(广东建粤工程检测有限公司,广东广州510320)摘要:《混凝土质量控制标准》GB50164-2011中混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量被作为《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T322-2013的评定标准,不仅适用于混凝土拌合物中水溶性氯离子含量,而且适用于硬化混凝土中水溶性氯离子含量检测和既有结构或构件混凝土中氯离子含量检测。

在检测实践过程中,发现对于使用海砂混凝土,即使同一样品,《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T322-2013规定的硬化混凝土中水溶性氯离子含量检测方法与《混凝土质量控制标准》GB50164-2011中要求采用的《水运工程混凝土试验规程》JTJ-270中混凝土拌合物中氯离子含量的快速测定方法检测结果存在较大的差异。

以下就所存在检测结果差异进行论述并分析原因,提出改进建议。

关键词:混凝土;氯离子含量;海砂钢筋混凝土结构因耐久性不足而引发的钢筋锈蚀日益严重,而由氯盐诱发的钢筋锈蚀最为直接、严重且普遍。

由于其离子半径相对小,电负性较强,因而其吸附性和扩散穿透力极强,即使在p H值大于12的条件下,也能使钢筋钝化膜破坏[1]。

混凝土中氯离子含量直接影响到混凝土结构寿命。

在广东地区,由于大部分地区禁止开采河沙,普遍使用净化处理的海砂。

如何用合适的方法检测混凝土氯离子含量,并进行评定,对工程质量有重大影响。

《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T322-2013中规定:硬化混凝土中水溶性氯离子含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164-2011的有关规定。

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011中规定了混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量,并明确应按照《水运工程混凝土试验规程》JTJ270中混凝土拌合物中氯离子含量的快速测定方法或其他准确度更好的方法进行检测。

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。

硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试实施细则

硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试实施细则

硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试实施细则1.制定细则所以依据的标准、规范1.1《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T322-20132.实验目的2.1测定硬化混凝土中水溶性氯离子的含量3.实施细则3.1一般规定3.1.1当检测硬化混凝土中氯离子含量时,可采用标准养护试件、同条件养护试件;存在争议时,应采用标准养护试件。

3.1.2 当检测硬化混凝土中氯离子含量时,标准养护试件测试龄期宜为28d,同条件养护试件的等效养护龄期宜为600℃·d。

3.2试样制取3.2.1用于检测氯离子含量的硬化混凝土试件的制作应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的有关规定;也可采用抗压强度测试后的混凝土试件进行检测。

3.2.2用于检测氯离子含量的硬化混凝土试件应以3个为一组。

3.2.3试件养护过程中,不应接触外界氯离子源。

3.2.4 试件制作时应进行编号、记录下列内容并写入检测报告:1 试件制作时间、制作人;2 养护条件;3 采用海砂的情况;4 混凝土标记;5 混凝土配合比;6 试件对应的工程及其结构部位。

3.2.5检测硬化混凝土中氯离子含量时,应从同一组混凝土试件中取样。

3.2.6应从每个试件内部各取不少于200g、等质量的混凝土试样,去除混凝土试样中的石子后,应将3个试样的砂浆砸碎后混合均匀,并应研磨至全部通过筛孔公称直径为0.16mm的筛;研磨后的砂浆粉末应置于105℃±5℃烘箱中烘2h,取出后应放入干燥器冷却至室温备用。

3.3仪器设备与试剂3.3.1 试验用仪器设备:1 天平:配备天平两台,其中一台称量宜为2000g、感量应为0.01g;另一台称量宜为200g、感量应为0.0001g;2 滴定管:应为50mL棕色滴定管;3 容量瓶:100mL、1000mL容量瓶应各一个;4 移液管:应为20mL移液管;5 三角烧瓶:应为250mL三角烧瓶;6 带石棉网的试验电炉、快速定量滤纸、量筒、小锤等。

硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试实施细则

硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试实施细则

硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试实施细则1.制定细则所以依据的标准、规范1.1《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T322-20132.实验目的2.1测定硬化混凝土中水溶性氯离子的含量3.实施细则3.1一般规定3.1.1当检测硬化混凝土中氯离子含量时,可采用标准养护试件、同条件养护试件;存在争议时,应采用标准养护试件。

3.1.2 当检测硬化混凝土中氯离子含量时,标准养护试件测试龄期宜为28d,同条件养护试件的等效养护龄期宜为600℃·d。

3.2试样制取3.2.1用于检测氯离子含量的硬化混凝土试件的制作应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的有关规定;也可采用抗压强度测试后的混凝土试件进行检测。

3.2.2用于检测氯离子含量的硬化混凝土试件应以3个为一组。

3.2.3试件养护过程中,不应接触外界氯离子源。

3.2.4 试件制作时应进行编号、记录下列内容并写入检测报告:1 试件制作时间、制作人;2 养护条件;3 采用海砂的情况;4 混凝土标记;5 混凝土配合比;6 试件对应的工程及其结构部位。

3.2.5检测硬化混凝土中氯离子含量时,应从同一组混凝土试件中取样。

3.2.6应从每个试件内部各取不少于200g、等质量的混凝土试样,去除混凝土试样中的石子后,应将3个试样的砂浆砸碎后混合均匀,并应研磨至全部通过筛孔公称直径为0.16mm的筛;研磨后的砂浆粉末应置于105℃±5℃烘箱中烘2h,取出后应放入干燥器冷却至室温备用。

3.3仪器设备与试剂3.3.1 试验用仪器设备:1 天平:配备天平两台,其中一台称量宜为2000g、感量应为0.01g;另一台称量宜为200g、感量应为0.0001g;2 滴定管:应为50mL棕色滴定管;3 容量瓶:100mL、1000mL容量瓶应各一个;4 移液管:应为20mL移液管;5 三角烧瓶:应为250mL三角烧瓶;6 带石棉网的试验电炉、快速定量滤纸、量筒、小锤等。

关于测定混凝土中氯离子测定几种方法的探讨

关于测定混凝土中氯离子测定几种方法的探讨

关于测定混凝土中氯离子测定几种方法的探讨混凝土中氯离子含量是表征混凝土中锈蚀性能的重要参数之一,对于保障混凝土结构的耐久性能和安全性有着至关重要的作用。

因此,测定混凝土中氯离子含量是混凝土结构施工过程中必须要进行的测试之一。

本文将从几个方面探讨混凝土中氯离子测定的方法。

一、荧光分析法荧光分析法主要是利用混凝土中氯离子与品红荧光染料发生互变作用,产生荧光,并通过荧光强度来测定氯离子含量。

该方法具有测试速度快、精度高、操作简单、适用范围广等优点。

目前在工程项目中得到了广泛应用。

二、比色分析法比色分析法也是一种常用的测定混凝土中氯离子含量的方法,主要原理是利用氯离子与汞(Ⅰ)离子在酸性条件下形成沉淀,再用2,4,6-三(2-吡啶基)-1,3,5-三嗪(塔氏试剂)进行比色分析。

该方法的操作简单、精度高,具有一定的适用范围。

三、电化学法电化学法是测定混凝土中氯离子含量的一种重要方法,主要是通过测量钢筋表面的开路电位来计算氯离子浓度。

该方法操作简单、精度高,对于测试样品的数目没有限制,但是前提是混凝土内部的钢筋不能存在腐蚀。

四、离子选择性电极法离子选择性电极法是一种快速、准确、灵敏的测定混凝土中氯离子含量的方法。

该方法主要是通过与氯离子具有选择性的传感器感测混凝土中的氯离子,然后通过测量电极电势变化来计算氯离子的浓度。

该方法具有测试速度快、操作简单、精度高的优点,适用于多种水泥基材料和混凝土。

综上所述,混凝土中氯离子测定的方法有荧光分析法、比色分析法、电化学法和离子选择性电极法。

每种方法都有其特点和应用范围,具体选择应根据实际情况进行考虑。

无论选择哪种方法,都应注意准备样品,遵守标准和规范,保证测试结果的准确性和可靠性。

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。

混凝土氯离子含量测试方法

混凝土氯离子含量测试方法

混凝土氯离子含量测试方法一、前言混凝土氯离子含量测试是一项非常重要的测试工作,它可以用来评估混凝土的耐久性和抗氯离子侵蚀能力。

在实际工程中,混凝土结构的耐久性和抗氯离子侵蚀能力是非常重要的,因为它们直接影响混凝土结构的使用寿命和安全性。

因此,混凝土氯离子含量测试方法的准确性和可靠性非常重要。

二、仪器和设备1. 氯离子电极:氯离子电极是一种测量氯离子浓度的传感器。

它由两个电极组成,一个是参比电极,另一个是工作电极。

2. 混凝土钻孔机:混凝土钻孔机是一种用于钻取混凝土样品的设备。

它可以用来钻取不同深度的混凝土样品。

3. 分析仪器:分析仪器是用来分析混凝土样品中氯离子浓度的仪器。

常用的分析仪器有离子色谱仪、电导率仪和滴定仪等。

4. 其他设备:还需要一些常用的实验室设备,如天平、容量瓶、移液管、试管、玻璃棒等。

三、测试步骤1. 样品采集:首先需要从混凝土结构中钻取样品。

样品的数量和位置应根据具体情况确定。

如果需要测试不同深度的氯离子含量,应从不同深度取样。

将取得的样品放入密封袋中,避免样品污染。

2. 样品处理:将取得的样品放入实验室中,根据需要将样品粉碎或研磨成粉末状态。

然后,取一定量的样品,加入一定量的蒸馏水,经过振荡混合后,静置一段时间,使样品中的氯离子充分溶解。

3. 氯离子浓度测定:将测定样品倒入容量瓶中,加入一定量的硝酸银试液,通过滴定的方式测定样品中氯离子的浓度。

常用的滴定试剂有硝酸银试液和硝酸铵铁(Ⅲ)试液。

4. 数据处理:根据测定结果计算样品中氯离子的浓度。

常用的计算公式为:氯离子浓度(mg/L)=滴定液体积(mL)×浓度(mol/L)×35.5/样品质量(g)。

5. 结果分析:根据测定结果和混凝土结构的设计要求,评估混凝土结构的耐久性和抗氯离子侵蚀能力。

如果测定结果与设计要求相符,则混凝土结构可以继续使用。

如果测定结果不符合设计要求,则需要采取相应的措施进行修复或加固。

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混凝土是一种常用的建筑材料,它的质量常常与其成分和工艺有密切关系。

其中一个重要的方面是混凝土中氯离子的含量。

氯离子的存在可能会导致混凝土中的钢筋腐蚀,进而影响结构的稳定性和使用寿命。

准确检测混凝土拌合物中氯离子的含量对于确保混凝土工程的质量至关重要。

在混凝土拌合物中检测氯离子含量的方法有很多种。

我将介绍几种常用的方法,它们分别是离子选择电极法、水合热法和电导率法。

离子选择电极法是一种常用的氯离子检测方法。

该方法通过使用氯离子选择电极,在混凝土拌合物中直接测量氯离子的浓度。

该电极具有高灵敏度和准确性,能够快速获得结果。

然而,这种方法的缺点是需要专用的设备和经验丰富的操作人员。

它对拌合物中其他成分的干扰也比较敏感。

水合热法是另一种常用的氯离子检测方法。

该方法通过测量混凝土的水合热释放来间接评估氯离子的含量。

在混凝土中加入一定量的水后,水与混凝土中的氯离子反应生成热量。

通过监测这种释放热量的变化,可以推导出氯离子的含量。

这种方法的优点是不需要专门的设备,仪器简单且易于操作。

但是,该方法要求水合热曲线的测量精度较高,且只能适用于一定时间范围内的测量。

电导率法是一种常用的氯离子检测方法。

该方法使用电导率测量仪器测量混凝土中的电导率,从而间接评估氯离子的含量。

氯离子具有高电导率,当其含量增加时,混凝土的电导率也会相应增加。

这种方法的优点是操作简单、结果快速,并且能够检测到潜在的氯离子含量变化。

然而,电导率法只能提供氯离子含量的相对估计,并不能给出绝对浓度值。

混凝土拌合物中氯离子含量的检测方法有离子选择电极法、水合热法和电导率法。

根据具体的要求和实际情况,可以选择适合的方法进行检测。

然而,无论使用哪种方法,都需要注意操作的准确性和结果的可靠性。

这样才能确保混凝土工程的质量和结构的稳定性。

从我的观点来看,氯离子含量的准确检测对混凝土工程具有重要意义。

在实际施工中,我们应该根据具体要求和工程条件选择合适的检测方法,并严格按照标准操作进行检测。

混凝土中氯离子含量监测技术指南

混凝土中氯离子含量监测技术指南

混凝土中氯离子含量监测技术指南一、前言混凝土是建筑中最常用的材料之一,但受到环境因素的影响,如氯离子含量,可能会导致混凝土的腐蚀和损坏。

因此,监测混凝土中氯离子的含量是非常重要的。

本文将介绍一种用于监测混凝土中氯离子含量的技术,以及如何通过这种技术来保护混凝土结构的耐久性。

二、氯离子对混凝土的影响氯离子是混凝土中最常见的有害离子之一,它可以渗透混凝土,破坏其内部结构,导致混凝土的腐蚀和损坏。

当氯离子的含量超过一定的阈值时,混凝土的耐久性将受到极大的影响,这可能会导致建筑结构的失效。

三、混凝土中氯离子含量监测技术混凝土中氯离子含量的监测可以使用多种技术,其中最常见的是电化学方法和化学分析方法。

1.电化学方法电化学方法是一种基于混凝土中氯离子的电化学反应来测量氯离子含量的技术。

这种方法可以通过在混凝土表面安装电极来测量氯离子的电位差,并根据测量结果计算出氯离子的含量。

这种方法具有测量精度高、测量范围宽、非破坏性等优点。

2.化学分析方法化学分析方法是一种通过将混凝土样品溶解并测量溶液中氯离子浓度来测量氯离子含量的技术。

这种方法可以通过多种分析技术,如离子色谱法、电导法、滴定法等来测量氯离子含量。

这种方法具有测量精度高、测量范围宽等优点。

四、混凝土中氯离子含量监测技术的实施步骤1.电化学方法的实施步骤(1)选择适当的电极:根据混凝土的性质和氯离子含量的测量范围,选择合适的电极,如银/银氯化物电极、铜/铜氯化物电极等。

(2)准备混凝土表面:在混凝土表面清洁干净后,使用砂纸或磨头磨平,以保证电极的贴合度和测量精度。

(3)放置电极:将电极放置在混凝土表面,并将电极端子连接到电位计上。

(4)记录电位差:记录电位计显示的电位差,并根据电化学反应关系计算出氯离子的含量。

2.化学分析方法的实施步骤(1)采集混凝土样品:从混凝土中采集一定量的样品,并将其制成适当的形状(如粉末或片状)。

(2)溶解样品:将样品溶解在适当的溶剂中(如盐酸或硝酸),并加热至一定温度,以促进样品的溶解。

混凝土拌合物中氯离子含量测定方法分析

混凝土拌合物中氯离子含量测定方法分析

混凝土拌合物中氯离子含量测定方法分析摘要:本文首先对被测量混凝土拌合物的原材料种类和配合比简要概括,然后分别从水溶性氯离子含量测定、标准溶液制备方法、硝酸银滴定法、氯离子选择电极法、速测条法、水溶性氯离子含量计算等方面阐述混凝土拌合物中氯离子含量测定方法,最后分析氯离子含量测定方法之间的差异。

关键词:混凝土拌合物;氯离子含量;测定方法引言:混凝土结构的质量与其内部成分具有直接关系,如果混凝土拌合物中含量大量的盐碱物质则混凝土结构会受到不同程度的腐蚀,从而降低混凝土结构的使用寿命,最终导致建筑质量出现严重问题威胁周围人们的生命安全。

因此,混凝土浇筑之前必须通过技术手段对其氯离子含量进行测定,保证混凝土拌合物浇筑之后能够达到规定要求。

一、混凝土拌合物材料分析(一)原材料种类本文测定的混凝土拌合物原材料主要包括水泥、掺合料、细骨料、粗骨料、减水剂、拌合水、氯化钠、蒸馏水八种,其中水泥材料的3d抗折强度为4.3MPa、28d抗折强度为8.7MPa,水泥3d抗压强度为24.9MPa、28d抗压强度为50.8MPa,水泥的初步凝结时间为170min、最终凝结时间为260min,氯离子含量为0.009%;掺合料主要包括煤灰和矿粉两类,煤灰的7d活性指数为70、28d活性指数为76,矿粉的7d活性指数为82、28d活性指数为108;细骨料和粗骨料的表观密度分别为2610、2680kg/m3,含泥量分别为0.2%和0.3%,而细骨料的细度模数为2.5;减水剂的减水率为22%,拌合用水直接采用自来水,氯化钠纯度大于99.95%[1]。

(二)原材料配合比本文测定的混凝土拌合料中分别掺入的外料中只有氯化钠和自来水中含有一定含量的氯离子,而氯化钠中的氯离子含量固定为0.5%,而自来水中的氯离子含量存在一定的差异,最终本文选择拌合自来水氯离子含量为0.05%、0.1%、0.3%三种情况进行掺合,而其他不含有氯离子的拌合料用量基本不发生变化[2]。

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

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。

硬化混凝土中酸溶性氯离子含量检测方法对比研究

硬化混凝土中酸溶性氯离子含量检测方法对比研究

Construction & Decoration190 建筑与装饰2022年2月下 硬化混凝土中酸溶性氯离子含量检测方法对比研究马涛 上海众材工程检测有限公司 上海 201203摘 要 通过用全自动电位仪滴定仪法、离子色谱法测试硬化混凝土中酸溶性氯离子,对两种方法进行比较分析,发现两种方法准确度和精密度高,两种检测方法和国标法测定的结果无显著性。

离子色谱法的结果较好,检出限低,相对误差和相对偏差分别为0.005%、2.25%,低于全自动电位仪滴定法0.0019%、5.39%,加标回收率为101%~105%,两种方法应用到硬化混凝土氯离子的分析,满足检验检测分析的需要。

关键词 硬化混凝土;酸溶性氯离子;方法比对 Comparative Study on Detection Methods of Acid-Soluble Chloride Ion Content in Hardened ConcreteMa TaoShanghai Zhongcai Engineering Testing Co., Ltd., Shanghai 201203, ChinaAbstract By using automatic potentiometer titrator method and ion chromatography to test acid-soluble chloride ion in hardened concrete, the two methods are compared and analyzed. It is found that the two methods have high accuracy and precision, and the results of the two detection methods and the national standard method were not significant. The results of ion chromatography are good, the detection limit is low. The relative error and relative deviation were 0.005% and 2.25%, respectively, which were lower than 0.0019% and 5.39% of the automatic potentiometer titration method. The recovery rate of standard addition was 101%~105%. The two methods are applied to the analysis of chloride ions in hardened concrete to meet the needs of inspection and analysis.Key words hardened concrete; acid-soluble chloride ion; method comparison引言混凝土作为用量最大的土木工程材料,坚固耐用安全性高,经济性好、可塑性强,但混凝土中过量的氯离子破坏钢筋钝化膜,加速其锈蚀反应,导致混凝土膨胀、疏松开裂从而致使混凝土的安全性和耐久性下降[1],因此国家制定了混凝土规范、标准严格限制氯离子浓度。

混凝土氯离子含量检测方法

混凝土氯离子含量检测方法

混凝土氯离子含量检测方法《混凝土氯离子含量检测方法》
嘿,你知道吗,混凝土里的氯离子含量可是个很重要的事儿呢!那怎么检测它呢?这可有好几种办法哦。

先说一种常见的方法,叫硝酸银滴定法。

就是把混凝土样品处理一下,然后加入一些化学试剂,通过观察反应来确定氯离子的含量。

这个方法挺经典的,操作起来也不算太复杂,不过需要很仔细地进行实验操作,不然结果可能就不准确啦。

还有一种电位滴定法。

这个就比较高科技啦!它利用仪器来测量电位的变化,从而算出氯离子的含量。

这种方法的精度比较高,而且能快速得出结果,对于一些要求严格的工程来说,特别实用。

另外呢,还有离子色谱法。

它能把混凝土里的各种离子都分得清清楚楚,当然也包括氯离子啦。

这种方法很灵敏,可以检测到很低浓度的氯离子,但是仪器设备可能会贵一些哦。

在实际检测的时候呢,要根据具体情况选择合适的方法。

比如工程的要求、检测的条件等等。

不同的方法都有它的优点和局限性。

我觉得呀,不管用哪种方法,都得认真对待,保证检测结果的准确性,这样才能确保混凝土的质量,让我们的建筑更加安全可靠。

混凝土中氯离子含量测试的原理与方法

混凝土中氯离子含量测试的原理与方法

混凝土中氯离子含量测试的原理与方法一、前言混凝土作为建筑材料的重要组成部分,其性能的稳定性和可靠性对建筑结构的安全性具有重要意义。

然而,混凝土在使用过程中会受到外界环境的影响,如空气中的二氧化碳、潮湿、高温等因素,这些环境因素都会对混凝土的性能产生影响。

其中,氯离子的侵蚀是混凝土受环境侵蚀的主要因素之一,因此对混凝土中氯离子含量的测试具有重要意义。

本文将详细介绍混凝土中氯离子含量测试的原理和方法。

二、混凝土中氯离子的侵蚀混凝土中氯离子的侵蚀是指氯离子在混凝土中的渗透和化学作用,导致混凝土中的钢筋锈蚀,进而影响混凝土的性能和使用寿命。

氯离子的侵蚀主要是通过混凝土与外界环境的接触而发生的,具体来说,主要有以下三种情况:1. 氯离子在水中的溶解度很高,当混凝土与含氯离子较高的水接触时,会发生氯离子的渗透和扩散。

2. 氯离子在空气中的浓度也较高,在潮湿的环境中,随着空气中水分的蒸发,氯离子也会随之进入混凝土中。

3. 氯离子还可能来源于混凝土中的原材料和添加剂,如水泥、砂子等。

三、混凝土中氯离子含量测试的原理混凝土中氯离子含量测试的原理是基于氯离子在混凝土中化学反应的原理,该反应是以氯离子和钢筋之间的电化学反应为基础。

当混凝土中的氯离子浓度越高,钢筋表面的保护层就会越薄,进而加速钢筋的腐蚀。

因此,通过测试混凝土中氯离子的含量,可以判断混凝土中钢筋的锈蚀情况,以及混凝土的性能和使用寿命。

四、混凝土中氯离子含量测试的方法混凝土中氯离子含量测试的方法主要有以下两种:1. 混凝土表面测定法混凝土表面测定法是通过在混凝土表面涂覆一层银粉,然后再加热,使银粉和混凝土表面的氯离子发生化学反应,从而形成氯化银。

接着,再用比色法或化学分析法来测定氯化银的含量,从而得出混凝土中氯离子的含量。

这种方法适用于混凝土表面的测定,但是不适用于深层次的测定。

2. 钻孔取芯法钻孔取芯法是通过在混凝土中钻取芯样,然后将芯样放入密闭容器中,加入稀释液和银盐溶液,使混凝土中的氯离子和银离子发生反应,形成氯化银。

混凝土拌合物、硬化混凝土中水溶性、酸溶性氯离子含量测试方法

混凝土拌合物、硬化混凝土中水溶性、酸溶性氯离子含量测试方法

附录A混凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测试方法A.0.1本方法适用于现场或试验室的混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的快速测定。

A.0.2试验用仪器设备应符合下列规定:1氯离子选择电极:测量范围应为(5×10-5~5×10-1)mol/L;响应时间不大于2min;温度范围为(5~45)℃;2参比电极:应为双盐桥饱和甘汞电极;3电位测量仪器:分辨值应为1mV的酸度计、恒电位仪、伏特计或电位差计,输入阻抗不得小于7MΩ;4系统测试的最大允许误差应为±10%。

A.0.3试验用试剂应符合下列规定:1活化液:应使用浓度为5.0×10-4mol/L的NaCl溶液;2标准液:浓度分别为5.0×10-1mol/L、5.0×10-2mol/L、 5.0×10-3mol/L、5.0×10-4mol/L 的NaCl标准溶液。

A.0.4试验前应按下列步骤建立电位-氯离子浓度关系曲线:1氯离子选择电极应放入活化液中活化1h;2将氯离子选择电极和参比电极分别插入浓度为5.0×10-1mol/L、5.0×10-2mol/L、5.0×10-3mol/L、5.0×10-4mol/L的NaCl标准液中,经2min后,采用电位测量仪分别测得两电极之间的电位值(图A.0.4)。

将分别测得的4种浓度NaCl标准液的电位值标在E-lgC坐标上,建立E-lgC工作关系曲线;3在测试每个NaCl标准液电位值前,均应采用蒸馏水对氯离子选择电极和参比电极进行充分清洗,并用滤纸擦干;图A.0.4电位值测量示意图1-电位测量仪;2-氯离子选择电极;3-参比电极;4-标准液或滤液A.0.5试验应按下列步骤进行:1试验前应先将氯离子选择电极浸入活化液中活化1h;2采用筛孔直径为5.00mm的筛子对混凝土拌合物进行筛分,获得不少于600g的砂浆,放入烧杯中,插入氯离子选择电极和甘汞电极,经2min后测定其电位,平行测定两次;每次测量前应采用蒸馏水对氯离子选择电极和参比电极进行充分清洗,用滤纸擦干;3根据测定的电位值,分别从E-lgC工作关系曲线上推算两份砂浆中的氯离子浓度,并应将两次氯离子浓度的平均值作为砂浆的氯离子浓度的测定结果。

(整理)溷凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测定方法

(整理)溷凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测定方法
影响评价技术导则对于不同的评价单元,可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。
对于不同的评价单元,可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。
环境敏感区,是指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。(3)建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估。
另外,环境影响评价三个层次的意义,环境影响评价的资质管理、分类管理,建设项目环境影响评价的内容,规划环境影响评价文件的内容,环境价值的衡量还可能是将来考试的重点。
(1)结合评价对象的特点,阐述编制安全预评价报告的目的。(3)安全现状评价。

混凝土中氯离子含量测定

混凝土中氯离子含量测定

混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量测定1. 目的 测定硬化混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量 ,为查明钢筋锈蚀原因及判定混凝土密实性提供依据2. 试验设备和化学药品天平: 称量 100g ,感量 0.01g ; 称量 200g , 感量 0.001g ;称量 200g ,感量 0.0001g各 1台棕色滴定管 25mL 或 50mL三角烧瓶 250ml容量瓶 100mL ;1000mL移液管 20mL标准筛 孔径 0.63mm化学药品: 硫酸 密度1.84Kg/L )乙醇 (95%); 硝酸银 铬酸钾 酚酞 (以上均为化学纯 )氯化钠 (分析纯)3.试剂配制3.1 配制浓度约5% 铬酸钾指示剂称取5g 铬酸钾溶于少量蒸馏水中 ,加入少量硝酸银溶液使出现微红 ,摇匀后放置过夜 ,过滤并移入100mL 容量瓶中 ,稀释至刻度 。

3.2 配制浓度约 0.5% 酚酞溶液称取0.5g 酚酞 ,溶于75mL 乙醇后再加25mL 蒸馏水 。

3.3 配制稀硫酸溶液以 1份体积硫酸倒入 20份蒸馏水中 。

3.4 配制 0.02mol/L 氯化钠标准溶液把分析纯氯化钠置于瓷坩锅中加热 (以玻璃棒搅拌 ),一直到不再有盐的爆裂声为止。

冷却后称取 1.2g 左右 (精确至0.1mg ),用蒸馏水溶解后移入 1000mL 容量瓶 ,并稀释至刻度 。

氯化钠溶液标准浓度按下列式子计算C NaCl =!NaCl n VN NaCL=m Mr 式中 C NaCl ----- 氯化钠溶液的标准浓度 mol/LN NaCL ----- 氯化钠的量 molV------- 溶液的体积 LMr ------ 氯化钠的摩尔质量 (g/mol ), 取 58.45;m----- 氯化钠质量 g3.5 配制 0.02mol/L 硝酸银溶液 (视所测的氯离子含量 ,也可配成浓度略高的硝酸银溶液 )。

称取硝酸银3.4g 左右溶于蒸馏水中并稀释至 1000mL ,置于棕色瓶中保存。

硬化混凝土中氯离子含量

硬化混凝土中氯离子含量

并移入100mL容量瓶中,稀释至刻度。
3.4 酚酞指示剂配制:(保质期:3个月)
称取0.5g 酚酞,溶于50mL乙醇,再加入50mL蒸馏水。
3.5 硝酸溶液配制:(保质期:3个月)
量取6.3mL硝酸缓慢加入80mL蒸馏水中,移入100mL容量瓶中,稀释至刻度。
4.样品制备
4.1 检测硬化混凝土中氯离子含量时,标准养护试件测试龄期宜为28d,
同条件养护试件的等效养护龄期宜为600℃·d(20℃30d)。
4.2 取样
从同一组混凝土试样中取样,应从每个试件内部取不少于200g、
等质量的混凝土试样,应将三个试样砸碎混合均匀,并研磨至全部通
过筛孔公称直径为0.16mm的筛,研磨后的砂浆粉末置于105℃±5℃烘
箱中烘2h,取出后放干燥器冷却至室温备用。
2、取两人八平行标定结果的平均值作为标定结果,保留四位有效数字。
20.00
0.01410
6.试验步骤
称取20.00g磨细的
硝酸作用:排除碳酸
根离子、亚硫酸根离
子之类的离子对实验
的干扰。
放置带有石
摇匀
用快速定
分别移取两份滤液20mL
棉网的电炉
盖好瓶塞
量滤纸过
(V2),置于两个三角烧
0.01g置于三角烧瓶, 盖好表面皿
− 氯离子占水泥质量(%):0.028
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混凝土中氯
离子检测
JGJ/T 322-2013 混凝土中氯离子含量检测技术规程
附录C 硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试方法
1.仪器和设备
1.1 分析天平:称量宜为200g、感量应为0.0001g;(生产厂家/型号/

用化学分析法测定混凝土拌合物中水溶性氯离子含量

用化学分析法测定混凝土拌合物中水溶性氯离子含量

用化学分析法测定混凝土拌合物中水溶性氯离子含量用化学分析法测定混凝土拌合物中水溶性氯离子含量!【摘要】本文通过大量的试验对比分析,推荐使用化学分析法测定混凝土拌合物中水溶性氯离子含量。

此方法是直接从混凝土中提取拌和水进行过滤,用化学分析方法测定出拌和水中的氯离子浓度,然后按GB/T14902-2021的要求和JTJ270-98提供的计算方法,测出混凝土拌合物中水溶性氯离子含量。

【关键词】化学分析法;混凝土拌合水;氯离子浓度为严格控制水溶性氯离子对混凝土的危害,GB/T14902-2021《预拌混凝土》中6.5提出:混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量实测值应符合表1的规定(单位为水泥用量的质量百分比)。

GB/T14902-2021《预拌混凝土》中8.4规定:混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应按JTJ270—1998《水运工程混凝土试验规范》中混凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测定方法或其他精确度更高的方法进行测定。

JTJ270—1998中混凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测定方法是:用氯离子选择电极和甘汞电极置于液相中,测得的电极电位E,与液相中氯离子浓度C的对数呈线性关系,根据测得的电极电位值,来推算出氯离子的浓度CCl-。

然后根据公式但混凝土企业在使用该快速法测定混凝土拌和水中氯化离子浓度时,由于仪器使用的技术要求较高,如果对氯离子选择电极和甘汞电极的保养和使用稍有不当,容易造成仪器故障,对试验结果的准确性造成较大的影响。

在此介绍一种简单实用的化学分析方法对混凝土拌和水中氯化离子浓度进行测定。

经笔者大量试验证明,该方法测定混凝土拌和水中氯离子浓度结果的精确度很高。

1 测定的原理2 指示剂和标准溶液的配制2.1 配制浓度约5%的铬酸钾指示剂称取5g铬酸钾溶于30ml蒸馏水中,加入少量硝酸银溶液使出现微红色,摇匀不褪色,放置12小时后过滤,用少量蒸馏水冲洗滤纸,将滤液移入100ml的容量瓶中,加蒸馏水至刻度线。

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附录A混凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测试方法A.0.1本方法适用于现场或试验室的混凝土拌合物中水溶性氯离子含量的快速测定。

A.0.2试验用仪器设备应符合下列规定:1氯离子选择电极:测量范围应为(5×10-5~5×10-1)mol/L;响应时间不大于2min;温度范围为(5~45)℃;2参比电极:应为双盐桥饱和甘汞电极;3电位测量仪器:分辨值应为1mV的酸度计、恒电位仪、伏特计或电位差计,输入阻抗不得小于7MΩ;4系统测试的最大允许误差应为±10%。

A.0.3试验用试剂应符合下列规定:1活化液:应使用浓度为5.0×10-4mol/L的NaCl溶液;2标准液:浓度分别为5.0×10-1mol/L、5.0×10-2mol/L、 5.0×10-3mol/L、5.0×10-4mol/L 的NaCl标准溶液。

A.0.4试验前应按下列步骤建立电位-氯离子浓度关系曲线:1氯离子选择电极应放入活化液中活化1h;2将氯离子选择电极和参比电极分别插入浓度为5.0×10-1mol/L、5.0×10-2mol/L、5.0×10-3mol/L、5.0×10-4mol/L的NaCl标准液中,经2min后,采用电位测量仪分别测得两电极之间的电位值(图A.0.4)。

将分别测得的4种浓度NaCl标准液的电位值标在E-lgC坐标上,建立E-lgC工作关系曲线;3在测试每个NaCl标准液电位值前,均应采用蒸馏水对氯离子选择电极和参比电极进行充分清洗,并用滤纸擦干;图A.0.4电位值测量示意图1-电位测量仪;2-氯离子选择电极;3-参比电极;4-标准液或滤液A.0.5试验应按下列步骤进行:1试验前应先将氯离子选择电极浸入活化液中活化1h;2采用筛孔直径为5.00mm的筛子对混凝土拌合物进行筛分,获得不少于600g的砂浆,放入烧杯中,插入氯离子选择电极和甘汞电极,经2min后测定其电位,平行测定两次;每次测量前应采用蒸馏水对氯离子选择电极和参比电极进行充分清洗,用滤纸擦干;3根据测定的电位值,分别从E-lgC工作关系曲线上推算两份砂浆中的氯离子浓度,并应将两次氯离子浓度的平均值作为砂浆的氯离子浓度的测定结果。

A.0.6混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应按下式计算:P C=C Cl−×β1000×35.5×100%式中:P C——混凝土拌合物中氯离子含量,以水泥重量计(%);C Cl−——相应拌合水中氯离子浓度(mol/L);β——混凝土水灰比。

A.0.7在同等条件下,可选用合适的氯离子快速测定仪取代氯离子选择电极、参比电极、电位测定仪,选用的氯离子选择复合电极对氯离子的测量范围应为5×10-5mol/L~5×10-1mol/L;响应时间≤2min;温度应为5℃~45℃。

其它步骤与A.0.3~A.0.6同。

附录B硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试方法B.0.1本方法适用于采用自动电位滴定仪法测定硬化混凝土中的水溶性氯离子含量。

B.0.2试样制备应符合下列要求:1将混凝土试样(芯样)破碎,剔除石子;2将试样缩分至30g,研磨至全部通过0.16mm的筛;3用磁铁吸出试样中的金属铁屑;4试样置烘箱中于105℃±5℃烘至恒重,取出后放入干燥器中冷却至室温;B.0.3混凝土中氯离子含量测定所需仪器如下:1自动电位滴定仪:配备氯离子选择复合电极或银离子选择复合电极;配有搅拌装置;动态滴定模式功能;由微机控制,能实时自动绘制和记录滴定时的E-滴定体积实时变化曲线及相应的一阶微分曲线;滴定精度应达0.01ml/滴,电位分辨精度达到0.1mV;配备20ml 的滴定液加液管;滴定管的出口处配备防扩散头。

2分析天平:精度0.1mg;3磨粉机;4电震荡器;5移液管(10mL、50ml);6量杯(10mL);7容量瓶(1000mL);8可调式微量移液器(1mL)。

B.0.4混凝土中氯离子含量测定所需试剂如下:1硝酸溶液(1+3);2酚酞指示剂(10g/L);3硝酸银标准溶液;4淀粉溶液;5NaCl标准溶液。

B.0.5硝酸溶液(1+3):100ml浓硝酸加入到300ml的蒸馏水中配制而成。

B.0.6硝酸银溶液的配制:称取1.7g 硝酸银(称准至0.0001g ),用不含Cl -的水溶解后稀释至1L ,混匀,贮于棕色瓶中。

B.0.7硝酸银标准溶液按下述方法标定:1称取于500~600℃烧至恒重的氯化钠基准试剂0.6g (称准至0.0001g ),置于烧杯中,用不含Cl -的水溶解,移入1000mL 容量瓶中,稀释至刻度,摇匀;2用移液管吸取10mL 氯化钠溶液于烧杯中,加水稀释至50mL ,加10mL 淀粉溶液(10g/L ),用配制好的硝酸银溶液滴定,以自动电位滴定仪捕捉电势突跃点。

3同时进行空白试验;4硝酸银溶液的浓度按下式计算:C AgNO3=式中:C AgNO3——硝酸银标准溶液物质的量浓度(mol/L );m NaCl ——氯化钠的质量(g );V 1——硝酸银标准溶液的用量(mL );V 2——空白试验硝酸银标准溶液的用量(mL );0.05844——氯化钠的毫摩尔质量(g/mmol )。

B.0.8混凝土中氯离子含量测定按下述方法测定:1称取5g 试样(称准至0.0001g ),置于具塞磨口锥形瓶中,加入250.0mL 水,密塞后剧烈振摇3~4min ,置于电震荡器上震荡浸泡6h ,以快速定量滤纸过滤;2用移液管吸取50mL 滤液于烧杯中,滴加酚酞指示剂2滴,以硝酸溶液(1+3)滴至红色刚好褪去,再加10mL 淀粉溶液(10g/L ),同时加入1mL 氯化钠标准溶液作为内标,以标准硝酸银溶液作为滴定标准溶液,用自动电位滴定仪捕捉电势突跃点,以确定消耗硝酸银溶液的体积;3同时按以上步骤进行空白试验;4混凝土中氯离子含量按下式计算:W Cl −w =C AgNO3(V 1−V 2)×0.03545m ×50.00/250.0×m mm B式中:W Cl −w ——硬化混凝土中水溶性氯离子占胶凝材料的质量百分数(%),精确至0.001%;C AgNO3——硝酸银标准溶液物质的量浓度(mol/L );V 1——硝酸银标准溶液的用量(mL );V2——空白试验硝酸银标准溶液的用量(mL);0.03545——氯离子的毫摩尔质量(g/mmol);m——混凝土砂浆试样的质量(g);m m——混凝土配合比中除去粗骨料外的砂浆材料用量(kg/m3);m B——混凝土配合比中每立方米混凝土的胶凝材料用量(kg/m3)。

附录C硬化混凝土中酸溶性氯离子含量测试方法C.0.1本方法适用于采用自动电位滴定仪法测定硬化混凝土中的酸溶性氯离子含量。

C.0.2试样制备应符合下列要求:1将混凝土试样(芯样)破碎,剔除石子;2将试样缩分至600g,研磨至全部通过0.16mm的筛;3用磁铁吸出试样中的金属铁屑;4试样置烘箱中于105℃±5℃烘至恒重,取出后放入干燥器中冷却至室温。

C.0.3混凝土中氯离子含量测定所需仪器如下:1自动电位滴定仪:配备氯离子选择复合电极或银离子选择复合电极;配有搅拌装置;动态滴定模式功能;由微机控制,能实时自动绘制和记录滴定时的E-滴定体积实时变化曲线及相应的一阶微分曲线;滴定精度应达0.01ml/滴,电位分辨精度达到0.1mV;配备20ml 的滴定液加液管;滴定管的出口处配备防扩散头。

2分析天平:精度0.1mg;3磨粉机;4移液管(10ml、20mL);5烧杯(300mL);6量杯(20mL);7容量瓶(1000mL);8可调式微量移液器(1mL)。

C.0.4混凝土中氯离子含量测定所需试剂如下:1硝酸溶液(1+7);2硝酸银标准溶液;3淀粉溶液(10g/L);4NaCl标准溶液。

C.0.5硝酸溶液(1+7):100ml浓硝酸加入到700ml的蒸馏水中配制而成。

C.0.6硝酸银溶液的配制:称取1.7g硝酸银(称准至0.0001g),用不含Cl-的水溶解后稀释至1L,混匀,贮于棕色瓶中。

C.0.7硝酸银标准溶液按下述方法标定:1称取于500~600℃烧至恒重的氯化钠基准试剂0.6g (称准至0.0001g ),置于烧杯中,用不含Cl -的水溶解,移入1000mL 容量瓶中,稀释至刻度,摇匀;2用移液管吸取10mL 氯化钠标准溶液于烧杯中,加水稀释至50mL ,加10mL 淀粉溶液(10g/L ),用自动电位滴定仪滴定确定硝酸银溶液所用的体积;3同时进行空白试验;4硝酸银溶液的浓度按下式计算:C AgNO3=式中:C AgNO3——硝酸银标准溶液物质的量浓度(mol/L );m NaCl ——氯化钠的质量(g );V 1——硝酸银标准溶液的用量(mL );V 2——空白试验硝酸银标准溶液的用量(mL );0.05844——氯化钠的毫摩尔质量(g/mmol )。

C.0.8混凝土中氯离子含量测定按下述方法测定:1称取20g 试样(称准至0.0001g ),置于250mL 的磨口锥形瓶中,加入100mL 的硝酸溶液(1+7),密塞后剧烈振摇3~4min ,静置浸泡24小时,以快速定量滤纸过滤;2用移液管吸取20mL 滤液于300mL 烧杯中,加100mL 蒸馏水,再加20mL 淀粉溶液(10g/L ),同时加入1mL 氯化钠标准溶液作为内标,放在自动电位滴定仪上,以标准硝酸银溶液作为滴定标准溶液,用自动电位滴定仪捕捉电势突跃点,以确定消耗硝酸银溶液的体积;3同时按以上步骤进行空白试验;4硬化混凝土中酸溶性氯离子含量按下式计算:W Cl −S =C AgNO3(V 1−V 2)×0.03545m ×20/100×m mm B式中:W Cl −S ——硬化混凝土中酸溶性氯离子占胶凝材料的质量百分数(%),精确至0.001%;C AgNO3——硝酸银标准溶液物质的量浓度(mol/L );V 1——扣除内标消耗量后的硝酸银标准溶液的用量(mL );V 2——扣除内标消耗量后的空白试验硝酸银标准溶液的用量(mL );0.03545——氯离子的毫摩尔质量(g/mmol );m ——混凝土砂浆试样的质量(g );m m——混凝土配合比中除去粗骨料外的砂浆材料用量(kg/m3);m B——混凝土配合比中每立方米混凝土的胶凝材料用量(kg/m3)。

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