混凝土中氯离子含量测定

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混凝土中的氯离子含量测试方法

混凝土中的氯离子含量测试方法

混凝土中的氯离子含量测试方法一、背景介绍混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的材料,其主要成分是水泥、砂、石等,但在实际施工中,混凝土中会加入各种掺合料和外加剂,这些加入物的种类和用量会影响混凝土的性能。

其中,氯离子是一种常见的混凝土掺合料和外加剂,在混凝土中的含量直接影响混凝土的耐久性。

因此,对混凝土中的氯离子含量进行测试是非常重要的。

二、测试原理混凝土中的氯离子含量测试采用离子选择性电极法,该方法利用氯离子选择性电极对混凝土中的氯离子进行测量。

氯离子选择性电极是一种特殊的电极,它只响应氯离子,而不响应其他离子,能够准确地测量混凝土中的氯离子含量。

三、测试仪器和试剂1. 氯离子选择性电极:选择型号为ISE30C-J01或ISE30C-S01的氯离子选择性电极;2. pH计:选择型号为FE20-F或FE28-F的pH计;3. 氯离子标准溶液:浓度为1000mg/L的氯离子标准溶液。

四、测试步骤1. 混凝土试件的制备:将混凝土样品从工地采回,将其进行粉碎,筛选出粒径小于4.75mm的试样,再用干净纱布将其过筛,去除混凝土中的杂质和水分;2. 氯离子标准溶液的制备:取100ml浓度为1000mg/L的氯离子标准溶液,加入100ml去离子水,制成浓度为500mg/L的氯离子标准溶液;3. 电极的校准:将氯离子选择性电极插入标准溶液中,调节pH计的读数为7.00,然后将电极插入去离子水中,调整pH计的读数为4.00,最后将电极插入标准溶液中,调整pH计的读数为对应的pH值;4. 混凝土中的氯离子含量测试:将氯离子选择性电极插入混凝土样品中,调节pH计的读数为7.00,等待电极的读数稳定后,记录氯离子选择性电极的读数,然后将电极插入氯离子标准溶液中,调整pH计的读数为对应的pH值,等待电极的读数稳定后,记录氯离子选择性电极的读数;5. 计算混凝土中的氯离子含量:根据电极读数的差值和标准溶液的浓度计算出混凝土中的氯离子含量。

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。

混凝土氯离子含量检测标准

混凝土氯离子含量检测标准

混凝土氯离子含量检测标准一、引言混凝土氯离子含量是衡量混凝土耐久性的重要指标之一。

氯离子可以与钢筋发生化学反应,导致钢筋锈蚀,进而影响混凝土结构的强度和稳定性。

因此,混凝土氯离子含量的检测对于保证混凝土结构的安全性和耐久性具有重要意义。

二、检测标准混凝土氯离子含量的检测标准主要有以下三个方面:1. 检测方法目前,常用的混凝土氯离子含量检测方法有电化学方法和化学分析法。

其中,电化学方法是目前最常用的方法之一,该方法主要通过电化学测试仪器测量混凝土表面的电势差来推算出混凝土中氯离子的含量。

化学分析法则是通过化学分析技术对混凝土样品进行分析,从中测量出氯离子的含量。

两种方法各有优缺点,具体选择应根据实际情况进行判断。

2. 检测标准值混凝土氯离子含量的检测标准值应根据不同的混凝土结构和使用环境进行制定。

一般来说,混凝土氯离子含量的标准值应控制在0.4%以下。

但是,对于海洋环境或者有明显腐蚀风险的混凝土结构,其标准值应进一步降低。

3. 检测时机混凝土氯离子含量的检测时机应在混凝土强度达到规定强度之后进行。

一般来说,混凝土强度达到28天或者更长时间后,氯离子含量已经趋于稳定,此时进行检测可以获得更为准确的结果。

三、检测流程混凝土氯离子含量的检测流程一般包括以下几个步骤:1. 样品采集样品采集应选择混凝土结构中可能存在氯离子的部位进行。

一般来说,采集混凝土表面0-20mm的样品即可。

2. 样品处理样品处理主要分为两个步骤。

首先,将样品中的杂质清除干净,然后将样品切碎成均匀的小颗粒。

3. 检测方法选择根据实际情况选择电化学方法或者化学分析法进行检测。

4. 检测结果分析根据检测结果分析混凝土中氯离子的含量是否符合标准。

四、检测技术要点混凝土氯离子含量的检测技术要点主要包括以下几个方面:1. 检测仪器的选择应符合国家标准,并定期进行检验和校准。

2. 样品处理应严格按照规定进行,防止样品污染和误差产生。

3. 检测时应注意保持检测环境的稳定性,避免影响检测结果的准确性。

混凝土中氯离子含量快速检测方法

混凝土中氯离子含量快速检测方法

混凝土中氯离子含量快速检测方法【混凝土中氯离子含量快速检测方法】导语:混凝土是广泛应用于建筑和基础设施工程中的一种重要材料,而氯离子的含量则是评估混凝土耐久性和防护层的关键指标之一。

本文将介绍混凝土中氯离子含量的快速检测方法,旨在帮助您更好地了解和评估混凝土结构的耐久性。

一、常规检测方法回顾1.滴定法滴定法是一种常用的测定混凝土中氯离子含量的方法。

该方法通过向样品中滴加硝酸银溶液,使用铬铁或铂电极作为指示电极,根据氯离子与硝酸银溶液的反应进行测定。

然而,传统的滴定法需要耗费大量的时间和试剂,并且在样品准备和数据分析过程中存在一定的误差。

2.离子选择性电极法离子选择性电极法是另一种常用的测定混凝土中氯离子含量的方法。

该方法利用特定的离子选择性电极,通过测量样品中溶解的氯离子浓度来判断含量。

然而,离子选择性电极法仍然需要比较长的检测时间,并且可能受到其他离子的干扰。

二、电化学法检测为了解决传统检测方法的缺点,研究人员提出了电化学法快速检测混凝土中氯离子含量的方法。

以下是几种常见的电化学法检测方法:1.氯离子选择性电极法氯离子选择性电极法通过使用选择性电极,如银/银氯化物电极(Ag/AgCl),利用电势的变化来测量样品中氯离子的浓度。

不同于离子选择性电极法,氯离子选择性电极法具有更快的响应时间和更高的选择性。

2.电化学阻抗谱法电化学阻抗谱法是一种基于混凝土材料与电化学阻抗之间关系的测定方法。

该方法通过在混凝土表面施加交流电压,然后测量电流响应和阻抗来得出混凝土中氯离子的含量。

电化学阻抗谱法具有快速、非破坏性和可重复性的优点。

3.电化学氯离子含量法电化学氯离子含量法通过在混凝土与电解液之间施加电压,然后测量电流流过的时间和大小来测定混凝土中的氯离子含量。

该方法具有简单、快速和灵敏度高的优点,可以在现场实测。

三、观点和理解混凝土中氯离子的含量是评估混凝土耐久性和防护层质量的重要指标。

快速检测混凝土中氯离子含量的方法对于及时评估和修复混凝土结构至关重要,从而有效延长混凝土结构的使用寿命。

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

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1.前言混凝土是一种广泛应用于建筑结构中的重要材料。

它具有高强度、耐久性好、施工方便等优点。

然而,当混凝土中的氯离子含量超过一定限度时,会对混凝土的性能产生不利影响,导致混凝土的裂缝、腐蚀和损坏等问题。

因此,为了确保混凝土结构的安全和可靠性,必须对混凝土中的氯离子含量进行检测和控制。

2.检测方法目前,常用的混凝土中氯离子含量检测方法主要有离子选择性电极法、电导率法和化学分析法。

2.1离子选择性电极法离子选择性电极法是一种常用的混凝土中氯离子含量检测方法。

该方法利用专门的氯离子电极测量混凝土中的氯离子浓度。

其优点是检测速度快、操作简单、精度高,且不需要样品预处理。

但是,该方法对混凝土中其他离子的干扰较大,且电极易受到外界因素的影响,从而影响测量精度。

2.2电导率法电导率法是另一种常用的混凝土中氯离子含量检测方法。

该方法利用混凝土中氯离子导电性较好的特点,通过测量混凝土的电导率来确定其中的氯离子含量。

其优点是适用范围广、检测速度快、精度较高。

但是,该方法对混凝土中其他离子的干扰也较大,且需要样品预处理。

2.3化学分析法化学分析法是一种传统的混凝土中氯离子含量检测方法。

该方法通过样品的提取、预处理和分析,确定混凝土中的氯离子含量。

其优点是精度高、可靠性好,且不受其他离子的干扰。

但是,该方法操作复杂、耗时长、成本高。

3.检测标准为了保证混凝土结构的安全和可靠性,必须对混凝土中的氯离子含量进行控制。

目前,国内外对混凝土中氯离子含量的标准主要有以下几种:3.1美国标准美国钢筋混凝土协会(ACI)制定了《钢筋混凝土结构中氯离子的含量限制》标准,规定混凝土中氯离子的含量不应超过混凝土干重的0.15%(即1500ppm)。

3.2欧洲标准欧洲标准(EN)制定了《混凝土结构的设计和施工标准》(EN 206),规定混凝土中氯离子的含量应根据混凝土的使用环境和等级确定,一般不应超过混凝土干重的0.4%(即4000ppm)。

混凝土中氯离子含量的三种检测方法

混凝土中氯离子含量的三种检测方法

混凝土中氯离子含量的三种检测
方法
混凝土中氯离子含量的三种检测方法是:电化学法、有机溶剂抽提法和水解-电量法。

一、电化学法
电化学法是利用电极作为探针,把氯离子还原成氯气,再用电化学仪快速测定其含量。

该法可以准确、客观地表征混凝土中氯离子的含量,是目前检测氯离子含量的最常用方法。

1、设备:电极、电化学仪。

2、样品:混凝土。

3、操作流程:
(1)将样品加入恒温水中,使其自然溶解,溶出混凝土中的氯离子;
(2)用电极探测氯离子的含量;
(3)将探测到的氯离子含量输入电化学仪,读取其含量数据。

二、有机溶剂抽提法
有机溶剂抽提法是利用有机溶剂来抽提混凝土中的氯离子,然后再测定其含量。

1、设备:有机溶剂、分光光度计。

2、样品:混凝土。

3、操作流程:
(1)将样品加入有机溶剂中,抽提出混凝土中的氯离子;
(2)将抽提出的氯离子浓缩,然后用分光光度计测定氯离子含量;
(3)将测定的数据输入测试系统,并记录其含量数据。

三、水解-电量法
水解-电量法是利用水解反应和电量法来测定混凝土中氯离子的含量。

1、设备:电量仪、pH 仪。

2、样品:混凝土。

3、操作流程:
(1)将样品加入水中,混合搅拌,使其自然水解,溶出混凝土中的氯离子;
(2)用电量仪探测氯离子的含量;
(3)将探测到的氯离子含量输入 pH 仪,读取其含量数据。

以上就是混凝土中氯离子含量的三种检测方法。

它们都具有较高的准确性和准确度,因此,在混凝土工程中,应当采用其中一种检测方法,以确保混凝土的质量。

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
混凝土氯离子含量的检测方法主要有以下几种:
1. 直接浸泡法:将混凝土试件直接浸泡于酸银溶液中,通
过浸泡时间和溶液中的氯离子浓度变化来测定氯离子含量。

2. 直接浸泡电导法:将混凝土试件放入电导池中,浸泡在
电导液中测定电导率,根据电导率与氯离子浓度之间的关
系来测定氯离子含量。

3. 直接浸泡电位法:将混凝土试件放入电位计中,浸泡在
盐溶液中通过电位变化来测定氯离子含量。

4. 融蚀法:将混凝土试件经过融蚀处理,溶出的氯离子用
化学分析方法测定。

5. 间接法:通过测定混凝土试件中的电阻率、抗压强度等物理或力学性质来推测氯离子含量。

不同的检测方法适用于不同的情况,选择合适的方法需要根据具体情况进行考虑。

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。

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

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

混凝土中氯离子含量的监测标准与方法一、前言混凝土是建筑工程中常见的材料之一,具有强度高、耐久性好、施工方便等优点。

然而,混凝土中的氯离子含量过高会导致钢筋锈蚀,从而引起混凝土结构的破坏,影响建筑物的安全性。

因此,对混凝土中氯离子含量进行监测具有重要的意义。

本文将从监测标准和方法两个方面介绍混凝土中氯离子的监测。

二、监测标准1. 混凝土中氯离子含量的限值根据《建筑结构工程混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)规定,混凝土中氯离子的含量不能超过0.4%。

因此,在混凝土中氯离子的监测中,应将其含量控制在0.4%以下。

2. 混凝土中氯离子含量的分级标准根据混凝土结构的使用环境和使用条件的不同,混凝土中氯离子含量的分级标准也不同。

一般来说,混凝土中氯离子含量的分级标准可分为以下三级:(1)一级:混凝土中氯离子含量小于等于0.10%。

(2)二级:混凝土中氯离子含量小于等于0.20%。

(3)三级:混凝土中氯离子含量小于等于0.40%。

三、监测方法1. 混凝土中氯离子的取样方法混凝土中氯离子的取样应该在混凝土中靠近钢筋的表面处进行。

具体方法如下:(1)在混凝土中靠近钢筋的表面处钻一个直径为10mm的孔,深度不少于20mm。

(2)用无菌棉签或吸管将孔内的混凝土颗粒吸出。

(3)将混凝土颗粒放入干燥的烧杯中,加入适量的去离子水,搅拌均匀。

2. 混凝土中氯离子的测定方法混凝土中氯离子的测定方法有以下几种:(1)电位滴定法该方法操作简单,准确度高,适用于混凝土中氯离子含量较低的情况。

具体方法如下:①将取样液加入电位滴定仪中。

②加入几滴指示剂。

③滴加标准氯化银溶液,观察溶液颜色变化,当颜色变为浅紫色时,停止滴定,记录所滴加的标准氯化银溶液的体积。

④根据所滴加的标准氯化银溶液的体积和混凝土样品的质量计算出混凝土中氯离子的含量。

(2)离子色谱法该方法准确度高,适用于混凝土中氯离子含量较高的情况。

具体方法如下:①将取样液加入离子色谱仪中。

混凝土中的氯离子检测方法

混凝土中的氯离子检测方法

混凝土中的氯离子检测方法混凝土中的氯离子检测方法混凝土是建筑工程中常用的材料之一,它具有耐久性强、坚固可靠等优点。

然而,混凝土中可能会存在氯离子,其会引发混凝土钢筋腐蚀,导致混凝土的损坏。

因此,混凝土中氯离子的检测非常重要。

本文将介绍混凝土中氯离子的检测方法。

一、样品采集混凝土中氯离子检测的第一步是样品采集。

样品采集是非常关键的,它会直接影响检测结果的准确性。

样品采集的方法有两种,一种是钻孔采样法,另一种是表面抽样法。

1.钻孔采样法钻孔采样法是将混凝土表面的一定深度的样品通过钻孔的方式采集出来。

具体步骤如下:(1)确定取样点,对混凝土表面进行清理。

(2)使用手持钻机,在取样点附近钻孔,钻孔的直径一般为10mm。

(3)在钻孔中插入一根钢制管,将管中的混凝土样品挤出,用刀片切割取样。

2.表面抽样法表面抽样法是将混凝土表面的样品通过钻孔的方式采集出来。

具体步骤如下:(1)对混凝土表面进行清理,用刀片切下表面1cm左右的混凝土样品。

(2)将样品放入塑料袋中,进行标记并记录采集时间和位置。

二、样品处理样品采集完成后需要对样品进行处理,以便后续的检测。

样品处理的方法有两种,一种是酸处理法,另一种是水浸法。

1.酸处理法酸处理法是将样品加入酸中,将氯离子溶解出来,再进行检测。

具体步骤如下:(1)将样品放入瓶中,加入足量的稀盐酸。

(2)将瓶口密封,摇晃3-5分钟,使样品充分与酸反应。

(3)用滤纸过滤,将样品中的杂质除去。

(4)加入硝酸银,观察是否有沉淀产生。

2.水浸法水浸法是将样品浸泡在水中,将氯离子溶解出来,再进行检测。

具体步骤如下:(1)将样品放入瓶中,加入足量的水。

(2)将瓶口密封,摇晃3-5分钟,使样品充分与水反应。

(3)用滤纸过滤,将样品中的杂质除去。

(4)加入硝酸银,观察是否有沉淀产生。

三、检测方法样品处理完成后,需要进行氯离子的检测。

氯离子的检测方法有两种,一种是钴硝酸盐法,另一种是亚硝酸盐法。

1.钴硝酸盐法钴硝酸盐法是将硝酸银和钴硝酸盐反应,生成棕色的沉淀。

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

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引言:混凝土是建筑工程中常用的材料,而氯离子是混凝土中常见的一种化学物质。

然而,高浓度的氯离子会导致混凝土的钢筋锈蚀,从而影响结构的强度和耐久性。

在混凝土建筑和结构的设计、施工和维护中,准确检测和控制氯离子含量至关重要。

本文将深入探讨混凝土中氯离子含量的检测方法的多个方面,以帮助读者更全面、深刻和灵活地理解这一问题。

第一部分:常用的氯离子含量检测方法1. 比色法:比色法是一种简单常用的检测方法。

该方法通过与氯离子发生化学反应形成有色化合物,然后根据溶液的颜色浓度进行定量测定。

它的优点是操作简便、成本低廉,但准确性和灵敏度相对较低。

2. 氯离子电导率法:氯离子电导率法利用混凝土中氯离子的导电性来检测其含量。

该方法通过将混凝土样品浸泡在导电性溶液中,通过测量混凝土样品与电极之间的电导率来间接确定氯离子含量。

这种方法具有快速、准确的特点,适用于大量样品的连续测定。

3. 氯离子选择性电极法:氯离子选择性电极法是一种基于电化学原理的检测方法。

该方法通过使用氯离子选择性电极与混凝土样品接触,测量电极与溶液之间产生的电位变化,从而定量测定氯离子的含量。

这种方法具有灵敏度高、准确性好的特点,但需要专用的仪器设备和技术。

第二部分:氯离子含量检测方法的选择和优化1. 检测方法的选择:在选择氯离子含量检测方法时,应考虑实际需求、样品数量和限制条件等因素。

如果需要对大量混凝土样品进行快速检测,可以选择氯离子电导率法;如果需要高精度的测定结果,可以选择氯离子选择性电极法。

2. 检测方法的优化:为了提高氯离子检测方法的准确性和灵敏度,可以进行一些优化措施。

在比色法中,可以调整试剂的浓度和反应时间以提高测定的准确性;在氯离子电导率法中,可以选择合适的导电性溶液和测定条件以提高灵敏度。

第三部分:总结和回顾通过本文对混凝土中氯离子含量检测方法的深入探讨,我们了解到比色法、氯离子电导率法和氯离子选择性电极法是常用的检测方法。

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%);硝酸银铬酸钾酚欧(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酚欧,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=nv aclN「m NaCL= 乂丫式中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。

用移液管吸取氯化钠标准溶20mL (VI ),于三角烧瓶中,加入10滴铬酸钾指示剂,用已配制的硝酸银 溶液,滴定至溶液刚呈砖红色。

记录所消耗的硝酸银毫升数(V2)。

混凝土中氯离子含量检测技术规程

混凝土中氯离子含量检测技术规程

混凝土中氯离子含量检测技术规程一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料,其质量直接影响着工程的安全和持久性。

其中混凝土中氯离子含量是衡量混凝土耐久性的重要指标之一,因此对于混凝土中氯离子含量的检测具有重要的意义。

本文将介绍混凝土中氯离子含量检测技术规程。

二、检测原理及方法混凝土中氯离子含量的检测主要采用化学分析法和电化学分析法两种方法。

其中化学分析法通常采用银盐滴定法或离子色谱法进行检测,而电化学分析法则采用电导率法或氯离子选择性电极法进行检测。

下面将对这四种方法进行详细介绍。

1. 银盐滴定法银盐滴定法是一种常用的混凝土中氯离子含量检测方法。

其原理是利用氯离子与银离子反应生成白色沉淀物氯化银,通过滴定银离子的用量来计算混凝土中氯离子的含量。

该方法适用于氯离子含量较低的混凝土样品。

操作步骤:①取样:从混凝土中取出1g样品,加入100ml蒸馏水中,振荡均匀;②滴定:将银盐指示剂加入样品中,滴定0.1mol/L硝酸银溶液至出现白色沉淀为止,记录用量;③计算:按照下式计算氯离子含量其中V为滴定用量,单位为ml;W为样品的质量,单位为g;F为硝酸银的摩尔浓度,单位为mol/L。

2. 离子色谱法离子色谱法是一种灵敏度高、准确性好的混凝土中氯离子含量检测方法。

其原理是将混凝土样品中的氯离子分离出来,然后通过离子交换柱进行分离和检测。

该方法适用于氯离子含量较高的混凝土样品。

操作步骤:①取样:从混凝土中取出1g样品,加入10ml蒸馏水中,振荡均匀;②过滤:将混凝土样品过滤后,取滤液进行检测;③分离:将混凝土样品中的氯离子分离出来,并通过离子交换柱分离和检测;④计算:根据检测结果计算氯离子含量。

3. 电导率法电导率法是一种常用的混凝土中氯离子含量检测方法。

其原理是混凝土样品中的氯离子与电极之间产生一定的电导率,通过测量电导率来计算混凝土中氯离子的含量。

该方法适用于氯离子含量较低的混凝土样品。

操作步骤:①取样:从混凝土中取出1g样品,加入100ml蒸馏水中,振荡均匀;②测量:将混凝土样品中的电导率测量出来,记录测量值;③计算:根据下式计算氯离子含量其中K为混凝土样品的电导率,单位为S/cm;C为混凝土样品中氯离子的浓度,单位为mol/L;l为混凝土样品的长度,单位为cm;A为混凝土样品的横截面积,单位为cm²。

混凝土中氯离子含量的检测方法和处理措施

混凝土中氯离子含量的检测方法和处理措施

混凝土中氯离子含量的检测方法和处理措施一、前言混凝土作为建筑材料的重要组成部分,在建筑、道路、桥梁等领域得到了广泛的应用。

而在混凝土中,氯离子的存在会对混凝土的性能产生较大的影响。

因此,对混凝土中氯离子含量的检测方法和处理措施进行研究,具有重要的意义。

本文将从实验前的准备工作、检测方法、检测结果分析以及处理措施等方面进行详细的介绍。

二、实验前的准备工作1.氯离子检测仪器的选择氯离子检测仪器是进行氯离子含量检测的关键设备。

常用的氯离子检测仪器有离子色谱仪、氯离子选择性电极、电导率仪等。

其中,离子色谱仪是目前应用最广泛的氯离子检测仪器之一,它具有检测精度高、分析速度快等优点,因此可以作为本实验中的氯离子检测仪器。

2.混凝土样品的制备在进行混凝土中氯离子含量的检测之前,需要对混凝土样品进行制备。

具体的制备步骤如下:(1)将混凝土样品破碎成适当的大小。

(2)将破碎后的混凝土样品放入混凝土样品研磨器中进行研磨。

(3)将研磨后的混凝土样品进行筛分,得到所需的样品。

三、检测方法1.样品的处理在进行混凝土中氯离子含量的检测之前,需要对样品进行处理。

具体的处理步骤如下:(1)将样品加入去离子水中,并进行超声处理。

(2)将超声处理后的样品进行离心,以去除悬浮物。

(3)将离心后的样品过滤,以去除残留的悬浮物。

2.检测过程在进行混凝土中氯离子含量的检测过程中,需要进行以下操作:(1)将样品注入离子色谱仪中,进行检测。

(2)根据检测结果,计算出混凝土中氯离子的含量。

四、检测结果分析1.检测精度在进行混凝土中氯离子含量的检测过程中,需要关注检测精度。

检测精度的好坏直接影响到检测结果的准确性。

因此,在进行检测之前,需要对检测仪器进行校准,以确保检测精度的准确性。

2.检测结果的可靠性在进行混凝土中氯离子含量的检测过程中,需要关注检测结果的可靠性。

检测结果的可靠性受到很多因素的影响,如样品的制备、样品的处理、检测仪器的精度等。

因此,在进行检测之前,需要对样品进行制备和处理,以确保检测结果的可靠性。

混凝土含氯离子含量检测标准

混凝土含氯离子含量检测标准

混凝土含氯离子含量检测标准一、背景介绍混凝土是建筑工程中常见的材料之一,其主要成分为水泥、石料、砂等。

然而,在混凝土制作过程中,可能会存在杂质,其中一种是氯离子。

氯离子含量过高会对混凝土的耐久性产生不良影响,因此,对混凝土中氯离子的含量进行检测十分重要。

二、检测标准1. 检测方法混凝土中氯离子的含量检测主要采用离子选择电极法,也可以采用重量法或热解法进行检测。

离子选择电极法是一种快速准确的方法,常用于现场检测。

2. 检测样品混凝土中氯离子的检测需要取样,样品应当具有代表性。

取样时应当注意混凝土的均匀性,避免取到表面或者边角处的样品。

3. 检测标准根据我国相关标准,混凝土中氯离子的含量应当符合以下要求:(1)混凝土中氯离子含量不应超过0.1%。

(2)混凝土中氯离子含量过高(大于0.1%)时,应当采取相应的措施进行处理。

4. 检测结果的判定混凝土中氯离子的含量检测结果应当以数字形式进行表示,小数点后保留两位。

(1)如果检测结果小于等于0.1%,则判定为合格。

(2)如果检测结果大于0.1%,则需要采取相应的措施进行处理,并重新进行检测,直到检测结果符合要求为止。

5. 检测频率混凝土中氯离子的含量应当在混凝土浇筑前进行检测,并在混凝土浇筑后进行跟踪检测。

对于重要的建筑工程或者特殊要求的混凝土,应当进行更加频繁的检测。

三、检测流程1. 取样在混凝土浇筑前和浇筑后,分别从混凝土中取样。

取样时应当避免取到表面或者边角处的样品,保证样品具有代表性。

2. 检测准备将取样的混凝土样品进行打碎、筛分等处理,使其达到检测要求。

3. 检测操作采用离子选择电极法对混凝土中氯离子的含量进行检测。

具体操作流程如下:(1)将取样混凝土样品加入容器中。

(2)加入适量的水,使混凝土样品充分分散。

(3)连接离子选择电极,并进行校准。

(4)将电极浸入混凝土样品中,记录测量值。

(5)进行多次测量,取平均值作为最终的检测结果。

4. 结果判定根据检测结果,判定混凝土中氯离子的含量是否符合要求。

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的测定一直是建筑材料领域中一个备受关注的问题。

因为氯离子会对混凝土结构造成腐蚀,影响混凝土的耐久性和使用寿命。

准确测定混凝土中氯离子的含量对于评估混凝土的质量和耐久性至关重要。

目前,测定混凝土中氯离子含量的方法有多种,本文将对几种常用的方法进行探讨和比较,希望能够为混凝土中氯离子含量的测定提供一些参考。

一、银离子滴定法银离子滴定法是目前测定混凝土中氯离子含量最常用的方法之一。

其原理是通过向混凝土溶液中滴加标准银硝溶液,使氯离子和银离子发生沉淀反应,然后用钾铬酸钾指示剂指示沉淀结束点,从而计算出氯离子的含量。

银离子滴定法的优点是操作简便,结果准确可靠。

该方法需要用到大量的化学试剂和仪器设备,且操作过程中对实验人员的技术要求较高。

该方法只适用于氯离子浓度较高的混凝土样品,对于低浓度的氯离子样品则不够敏感。

银离子滴定法在一定程度上存在一定的局限性。

二、离子色谱法离子色谱法是利用离子交换色谱仪来测定混凝土中氯离子含量的一种方法。

该方法首先将混凝土样品溶解成溶液,然后利用离子交换色谱仪进行分离和检测,最终得出氯离子的含量。

离子色谱法的优点是操作简便,结果准确可靠,并且对于氯离子浓度较低的样品也有较高的检测灵敏度。

该方法还可以同时检测多种离子,具有分析多种成分的能力,因此在实际应用中具有很高的灵活性。

离子色谱法也存在一些局限性,例如需要专门的仪器设备和昂贵的色谱柱,成本较高。

样品的制备过程较为复杂,需要有一定的化学分析基础和操作经验。

三、电化学法电化学法是一种通过电化学方法测定混凝土中氯离子含量的方法。

该方法利用电化学仪器对混凝土样品进行测试,通过对氯离子在电极上的电极反应进行测定和分析,得出氯离子的含量。

电化学法也存在一些局限性,例如对实验人员的技术要求较高,需要具有一定的电化学专业知识和实验经验。

该方法需要专门的仪器设备和电极材料,成本较高。

四、比较和总结银离子滴定法、离子色谱法和电化学法是目前测定混凝土中氯离子含量常用的几种方法。

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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n NaCIC NaC=V!mN NaCL=Mr式中C Naci ----- 氯化钠溶液的标准浓度mol/LN NaC-——〔的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。

用移液管吸取氯化钠标准溶20mL(V1),于三角烧瓶中,加入10滴铬酸钾指示剂,用已配制的硝酸银溶液,滴定至溶液刚呈砖红色。

记录所消耗的硝酸银毫升数(V2)。

硝酸根溶液标准浓度应安下式计算C AgNO3(Clac|*V1/V2式中OgNO3― 硝酸银溶液的标准浓度,mol/LC Nac l --- 氯化钠标准溶液的标准浓度mol/LV1——氯化钠标准溶液的毫升数mLV2----- 消耗硝酸银溶液的毫升数mL4.试验步骤:4.1样品处理取混凝土中的砂浆约30g,研磨至全部通过0.63mm筛,然后置于烘箱中烘2h,取出后放入干燥器冷却至室温。

称取20g (精确到0.01g),重量为G,置于三角烧瓶中,并加入200mL(V3)蒸馏水,塞紧瓶塞,剧烈振荡1-2分钟,浸泡24小时。

4.2将上述试样过滤用移液管分别吸取滤液20mL(V4),置于两个三角烧瓶中,各加2滴酚酞,使溶液呈微红色,再用稀硫酸中和至无色后,加铬酸钾指示剂10滴,立即用硝酸银溶液滴至砖红色。

记录所消耗的硝酸银毫升数(V5)。

4.3试验结果计算水溶性氯离子含量应按下式计算P = CAgNo3V5*Q.Q3545*100%G*V4/V3式中P---- 砂浆样品中水溶性氯离子含量,%C AgN。

”---硝酸银标准溶液浓度mol/LG --- 砂浆样品重gV3——浸样品的水量,mLV4 ----- 每次滴定时提取的滤液量mLV5——每次滴定时消耗的硝酸银溶液量Ml o混凝土中砂浆的氯离子总含量测定1.目的和适用范围:测定混凝土中砂浆的氯离子总含量,其中包括已和水泥结合的氯离子含量。

为查明钢筋锈蚀原因提供依据。

2.试验基本原理用硝酸将含有氯化物的水泥全部溶解,然后在硝酸溶液中,用倭尔哈德法来测定氯化物含量。

倭尔哈德法是在硝酸溶液中加入过量AgNo3 标准溶液,使氯离子完全沉淀。

在上述溶液中用铁矶做指示剂,将过量的硝酸银用KCNS标准溶液滴定。

滴定时首先与Ag+生成白色的AgCNS沉淀,CNS-略有多余时,即与Fe3+ 形成Fe (CNS)2+络离子使溶液显红色,当滴至红色能维持5—10s 不褪,即为终点。

反应式为+-Ag + Cl f AgCl JAg+ + CNS - f AgCN SFe3+ + CNS - f Fe(CNS)2+3.试验设备和化学药品3.1试验所需设备主要有恒温烘箱,分析天平(称量100g ,感量0.1mg)天平(称量O.OIg ),酸式滴定管(10mL两支,容量瓶(100mL 1000mL和三角烧瓶(250mL ),试剂瓶(1000mL )移液管(20mL),玻璃干燥器,研钵,表面皿。

3.2化学药品有氯化钠硝酸银硫氰酸钾硝酸铁矶铬酸钾(以上均为化学纯);氯化钠(分析纯)4.试验步骤4..1 试剂配制(1)0.02mol/L 氯化钠标准溶液的配制:按(混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量测定)3.4条的有关规定执行;(2)0.02mol/L硝酸银溶液配制与标定按(混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量测定)第3.5条的有关规定执行(3)6mol/L硝酸溶液的配制:取化学纯浓硝酸(HN03含量65%-68)25.8mL 放入100mL 容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度;(4)10%铁矶溶液:用10g化学纯铁矶溶于90g蒸馏水配成;(5)0.02mol/L硫氰酸钾标准溶液:用天平称取化学纯硫氰酸钾晶体约1.95g左右,溶于1000mL蒸馏水,充分摇匀,装在瓶内配成硫氰酸钾溶液并用硝酸银标准溶液进行标定。

将硝酸银标准溶液装入滴定管,从滴定管放出硝酸银标准溶液约25mL,加6mol/L硝酸5mL和10%铁矶溶液4mL,然后用硫氰酸钾标准溶液滴定,滴定时,激烈摇动溶液,当滴至红色维持5 —10s不褪时即为终点。

硫氰酸钾标准溶液的当量浓度按下式计算C AgNO3V2C KSC=V i式中C KSCN—硫氰酸钾标准溶液的标准浓度,mol/LV1 ------ 滴定时消耗的硫氰酸钾标准溶液mLC AgNO3 ------------ 硝酸银标准溶液的标准浓度mol/LV2 ----- 硝酸银标准溶液mL4.2混凝土试样处理和氯离子测定步骤:(1)取适量的混凝土试样约40g 左右,用小锤仔细除去混凝土试样中石子部分,保存砂浆,把砂浆研碎成粉状。

置于105 ± 5 C烘箱中烘2h。

取出放入干燥器内冷却至室温,用感量0.01g的天平称取10-20g砂浆试样倒入三角烧瓶:(2)用容量瓶盛100mL稀硝酸(按体积比为浓硝酸:蒸馏水=15 : 85)倒入盛有砂浆试样的三角烧瓶内,盖上瓶塞,防止蒸发;(3)砂浆试样浸泡一昼夜左右(以水泥全部溶解为度),其间应摇动三角烧瓶, 然后用滤纸过滤,除去沉淀;(4)用移液管准确量取滤液20mL两份,置于三角锥瓶,每份由滴定管加入硝酸银溶液约20mL,(可估算氯离子含量的多少而酌量增减),分别用硫氰酸钾溶液滴定。

滴定时激烈摇动溶液,当滴至红色能维持5—10S不褪时即为终点。

注:必要时加入3--5 滴10%铁矶溶液以增加水泥含有的Fe3+4.3试验结果计算氯离子总含量按下式计算:0.03545*( C AgNO3*V C K SNC*V I)G*V2/V3式中P----- 砂浆样品中氯离子总含量,%C AgNO”--- 硝酸银标准溶液的浓度,mol/LV-- 加入滤液试样中的硝酸银标准溶液量,mLC KSCN ---------------- 硫氰酸钾标准溶液的浓度mol/LVI------ 滴定时消耗的硫氰酸钾标准溶液量,mLV2——每次滴定时提取的滤液量,mLV3——浸样品的水量,mLG ---- 砂浆样品重,g海砂、混凝土拌合物中氯离子含量的快速测定1.目的和适用范围:本方法适用于现场快速检验海砂或混凝土拌合物中的氯离子含量或检测其氯离子含量是否超出规范所规定的允许值。

2.试验基本原理: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,即E=K-0.059lgC 。

因此,可根据测得的电极电位值,来推算出氯离子浓度。

3.仪器设备:氯离子选择电极:测量范5X 10-5- 10-2mol/L ; PH范围:2—12:响应时间:冬2min;温度范围:5—35C。

参比电极:饱和甘汞电极,盐桥充KN03 0.1mol/L或NaN03溶液0.1mol/L 。

电位测量仪器:分辨值为mv 的酸度计、恒电位仪、伏特计或电位差计,输入阻抗不小于7M Q。

4.试验步骤:4.1 建立电位-- 氯离子浓度关系曲线:(1 )把氯离子选择电极放入由蒸馏水(或去离子水)配制的NaCL 溶液中活化2h;(2 )用蒸馏水(或去离子水)配制5.5 X 10-3mol/L 和5.5 X 10-4mol/L 两种NaCL标准溶液,各250MI;(3)将氯离子选择电极和甘汞电极(通过盐桥)插入20 ± 2 C的两种NacL 标准溶液中,经2min 后用电位测量仪测两电极之间电位值将两值标点在E ------------- lgC 半对数坐标上,其连接线即为电位--- 氯离子浓度关系曲线。

4.2检测海砂或混凝土的氯离子含量是否超过规范规定的允许值时,子浓度允许限值的标准溶液250mL,标准溶液的NacL浓度按下式计算:C = K应制备氯离C NaCL= --3.55式中C Nac—NaCL标准溶液的浓度K ---- 规范规定的氯离子浓度允许限值B --- 混凝土的水灰比按前述同样步骤测得20 C标准溶液的电极电位值。

注:氯离子浓度允许限值K,按水泥用量计。

4.3海砂中氯离子含量测定:(1)把氯离子选择电极放入0.001mol/LNaCL溶液中活化1h;(2)测定海砂含水率3wc ;(3)称取200g海砂样品置于1000ml磨口瓶中,加入250ml蒸馏水(或去离子水),加盖后摇晃1min,静置半小时,并按此顺序再重复一次。

将上部清液移至锥形瓶中。

并用温度计量测清液的温度;(4)将氯离子选择电极和甘汞电极(通过盐桥)插入水中,用电位测量仪测得电位值。

按温度每增加「C,电位向负移动1mV的比率对电位值进行温度校正,并从E---lgC NaCL曲线上推求得水中氯离子浓度。

4.4混凝土拌合物中氯离子含量测定:(1)把氯离子选择电极放入以蒸馏水(或去离子水)配制的0.001mol/L溶液中活化1h;(2)从混凝土拌合物中取出600g左右砂浆,放入烧杯中,量测温度,插入氯离子选择电极和甘汞电极(通过盐桥)测定其电位,并进行温度校正;(3)从E--lgC曲线推算得相应拌和水的氯离子浓度4.5试验结果计算1000N式中P S- ----- 海砂中氯离子含量,以水泥重计,%C C1水中氯离子浓度3wc ---- 海砂含水率N -----混凝土的灰砂比(2)混凝土氯离子含量按下式计算PC =C C I -X ——X 35.5 X 100%1000式中 P C ------------- 混凝土拌合物中氯离子含量 以水泥重计,%C Cl- -------------------相应拌和水中氯离子浓度 ,mol/L -----混凝土的水灰比(3)检验海砂或混凝土的氯离子含量是否超过规范规定允许限量时,将测得电 位值经温度校正后与相应氯离子允许限量标准溶液中电位值相比较,若前者较后 者小,表明其氯离子含量已超过规范允许值。

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