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In diesem Abschnitt werden repräsentative Ergebnisse eines großen Schrittes in der Methodik vorgestellt. Dieses wird getan, um eine Vorstellung davon, was, am Ende der einzelnen Schritte erwartet wird und geben nützliche Tipps für eine korrekte Anwendung der Methode zu gewährleisten.
Der erste wichtige Schritt besteht darin, den Ausdruck der Porenlösung aus der frische Paste-Probe. Abbildung 2 zeigt eine Porenlösung, die korrekt extrahiert und versiegelt in einer 5-mL-Spritze. Die Porenlösung in der Abbildung wurde von einer frischen gewöhnlichen Portland-Zement-Paste mit einem Wasser-Zement-Verhältnis von 0,36 ausgedrückt. Die Probe wurde 10 min gemischt, bevor das Bild aufgenommen wurde. Die Porenlösung dürfte klar sein; Allerdings kann die Farbe variieren, abhängig von der Art der zementgebundene Materialien, die verwendet wurden und das Alter der Probe zum Zeitpunkt des Ausdrucks.
Vor der Messung der extrahierten Porenlösung RFA ist es notwendig, das Gerät zu kalibrieren. Insbesondere muss jedes Element dessen Ionen-Konzentration gemessen wird kalibriert werden. Eine repräsentative Kalibrierung Grundstück von Kaliumionen (K+) ist in Abbildung 3dargestellt. Die Abbildung zeigt die Montage durchgeführt von der Software auf die Intensitäten der RFA gemessen. Beachten Sie, dass der Root-Mean-Square (RMS) Fehler der Armatur unter 5 % bleiben sollte.
Nach der Kalibrierung empfiehlt es sich, eine Lösung bekannter Ionen Konzentration zu bestimmen, die Genauigkeit der Maschine testen. Die gemessenen Zusammensetzung der Ionen mit RFA ist im Vergleich zu den theoretischen Zusammensetzung beider Lösungen. Nach unserer Erfahrung vorausgesetzt, eine korrekte Vorbereitung der Ionischen Lösungen sollte diese Überprüfung Schritt einen Prozentsatz der Fehler weniger als ± 5 % Ausbeute. Abbildung 4 zeigt die Zusammensetzung-Ergebnisse für die stichprobenweise der Lösungen. Wenn die stichprobenweise einen Prozentsatz von Fehlern höher als ± 5 % ergibt, wiederholen Sie die Kalibrierung der RFA-Gerät.
Tabelle 2 zeigt eine repräsentative Menge von Ergebnissen für Komposition und Widerstandsfähigkeit. Während die ionische Konzentration der Porenlösung stark, abhängig von der chemischen Zusammensetzung des Zements, der Wasser-Zement-Verhältnis des Systems und das Vorhandensein von zementgebundenen Zusatzmaterialien19 variieren kannkönnen Referenzwerte werden. aus der Literatur20 für die wichtigsten Ionen gewonnen, wie in Tabelle 1dargestellt.
Schließlich sind bei der Berechnung der Widerstandsfähigkeit einer Probe Werte für früh-Pore-Lösungen in der Regel voraussichtlich innerhalb von 0,05 und 0,25 Ωm14. Nun, da die Widerstandsfähigkeit der Porenlösung bekannt ist, der größte Widerstandsfähigkeit erhalten Sie mit anderen Methoden wie einachsigen Widerstand, um letztlich den Faktor Bildung berechnen in der Regel mehr als 2.000 für gute Qualität konkrete4 , 5 , 18.

Abbildung 1 : Montage der Pore Lösung Absauganlage. Das System besteht aus einem Haupt Ausdruck Gerät, ein Stickstofftank und Schlauch mit Manometer Sicherheit und Regler und einen Auffangbehälter. Beziehen sich immer auf die Anweisungen des Herstellers und Sicherheitsvorkehrungen für das spezifische System verwendet. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 2 : Richtig extrahiert und extrahierten Porenlösung in einer 5-mL-Spritze versiegelt. Die extrahierten Porenlösung sollte angezeigt werden (d. h., keine sichtbaren Partikeln) klar und sollte keine Luftblasen in der Spritze versiegelt werden.

Abbildung 3 : Repräsentative Kalibrierung Grundstück von Kalium (K+). Die x-Achse zeigt die kalkulatorischen (bekannten) Konzentrationen im ppm und die y-Achse zeigt die erkannten (gemessenen) Intensitäten mit RFA in cpm. Der Kalibrierungslinie anhand eines der korrekturmodelle in der Software sollte die kleinste RMS (%), haben, wie in Abschnitt 3 des Protokolls diskutiert. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.

Abbildung 4 : Natrium-Ion (Na+) und Kalium-Ionen (K+) Überprüfung Grundstück. Die gestrichelte Linie stellt ein Verhältnis von 1:1. Die Verifizierung Handlung sollte eine gute Korrelation (fast eine 1:1-Beziehung mit einem hohen R-Quadrat-Wert) zwischen den bekannten Konzentrationen von Natrium und Kalium-Ionen und die gefundenen Konzentrationen mit RFA zeigen. Bitte klicken Sie hier für eine größere Version dieser Figur.
| Ionischen Spezies (i) | Gleichwertige Leitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung (λ˚i) | Empirischen Leitfähigkeit Koeffizient |
| .IO | (Zλ °ich) | (Gich) |
| (cm2 S/Mol) | (Mol/L) -1/2 |
| Natrium (Na+) | 50.1 | 0.733 |
| Kalium (K+) | 73,5 | 0.548 |
| Kalzium (Ca2 +) | 59 | 0.771 |
| Hydroxid (OH–) | 198 | 0.353 |
| Sulfat (SO42 -) | 79 | 0.877 |
Tabelle 1: Gleichwertige Leitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung (
) und empirische Leitfähigkeit Koeffizienten (
) für jede Ionischen Spezies aus der Literatur11gewonnen. Diese Werte werden verwendet, um den elektrischen Widerstand der Porenlösung zu berechnen.
| Ionischen Spezies | Konzentration |
| (i) | (Mol/L) |
| Natrium (Na+) | 0,16 |
| Kalium (K+) | 0,39 |
| Kalzium (Ca2 +) | 0.02 |
|
Hydroxid (OH–) | 0.18 |
| Sulfat (SO42 -) | 0,2 |
| Widerstand (Ωm) | 0.156 |
Tabelle 2: Repräsentative Ergebnisse für die Zusammensetzung und die Widerstandsfähigkeit eines Zementwerkes einfügen mit einem Wasser-Zement-Verhältnis von 0,36 10 min. Die Werte in dieser Tabelle sind Beispiele für die erzielten Ergebnisse mit dieser Methode.