$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Dans cette section, sont présentés les résultats représentatifs de chaque étape majeure dans la méthodologie. Ceci est fait afin d’obtenir une idée de ce qui est attendu à la fin de chaque étape et fournir des conseils utiles pour assurer une application correcte de la méthode.
La première étape importante consiste dans l’expression de la solution interstitielle de l’échantillon de pâte fraîche. La figure 2 montre une solution de pore qui est correctement extraite et scellée dans une seringue de 5 mL. La solution interstitielle dans la figure a été exprimée d’une pâte de ciment de Portland ordinaire frais avec un rapport eau-ciment de 0,36. L’échantillon est mélangé 10 min avant que l’image a été prise. La solution interstitielle est censée être claire ; Toutefois, la couleur peut varier selon le type de matériaux cimentaires qui ont été utilisés et l’âge de l’échantillon au moment de l’expression.
Avant la mesure de XRF de la solution interstitielle extraite, il est nécessaire d’étalonner l’instrument. En particulier, chaque élément dont la concentration ionique sera mesurée doit être calibré. Une parcelle d’étalonnage représentative des ions potassium (K+) est montrée dans la Figure 3. La figure montre le montage effectué par le logiciel sur les intensités mesurées par la XRF. Notez que l’erreur moyenne quadratique (RMS) du raccord devrait rester en dessous de 5 %.
Après calibration, il est recommandé de tester une solution de concentration ionique connue pour déterminer la précision de la machine. La composition mesurée des ions à l’aide de XRF est comparée à la composition théorique des deux solutions. Selon notre expérience, en supposant une préparation correcte des solutions ioniques, cette étape de vérification devrait donner un pourcentage d’erreurs inférieurs à ± 5 %. La figure 4 illustre les résultats de composition pour les contrôles ponctuels des solutions. Alors les contrôles ponctuels rapporte un pourcentage d’erreur supérieure à ± 5 %, répéter l’étalonnage de l’appareil XRF.
Le tableau 2 montre un ensemble représentatif de Résulats de composition et de la résistivité. Alors que la concentration ionique de la solution interstitielle peut varier considérablement selon la composition chimique du ciment, le rapport eau-ciment du système et la présence de matériaux cimentaires supplémentaires19, les valeurs de référence peuvent être obtenu à partir de la littérature20 pour les principale ions, comme indiqué dans le tableau 1.
Enfin, lors du calcul de la résistivité d’un échantillon, les valeurs pour les solutions de pores plus jeune âge sont censés en général se trouve à 0,05 et 0,25 Ωm14. Maintenant que la résistivité de la solution interstitielle est connue, la résistivité en vrac peut être obtenue par d’autres méthodes, comme la résistivité uniaxiale, pour, en bout de ligne, de calculer le facteur de la formation, qui est généralement plus de 2 000 pour béton de bonne qualité4 , 5 , 18.

Figure 1 : Assemblage du système d’extraction solution interstitielle. Le système se compose d’un dispositif d’expression principale, un réservoir d’azote et de tube avec une jauge de pression de sécurité régulateur et un contenant de collecte. Toujours se référer aux instructions du fabricant et les consignes de sécurité pour le système spécifique utilisé. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Correctement extraites et scellé pore extraits solution dans une seringue de 5 mL. La solution interstitielle extrait doit apparaître clairement (c'est-à-dire, pas de particules visibles) et doivent être collés avec aucune bulle d’air dans la seringue.

Figure 3 : Terrain d’étalonnage représentative de potassium (K+). L’axe des abscisses montre les concentrations (connues) imputées en ppm et l’axe des y montre les intensités (mesurées) détectées par XRF en cpm. La courbe d’étalonnage calculée à partir d’un des modèles de correction dans le logiciel devrait avoir la plus petite RMS (%), tel que mentionné à l’article 3 du protocole. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 4 : Ion sodium (Na+) et l’ion potassium (K+) parcelle de vérification. La ligne pointillée représente un ratio de 1:1. L’intrigue de vérification devrait montrer une bonne corrélation (presque une relation 1:1 avec une valeur élevée de R au carré) entre les concentrations connues d’ions sodium et potassium et les concentrations détectées à l’aide de XRF. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
| Espèces ioniques (i) | Conductivité équivalente à dilution infinie (λ˚i) | Coefficient de conductivité empirique |
| (i) | (zλ °j’ai) | (Gj’ai) |
| (cm2 S/mol) | (mol/L) -1/2 |
| Sodium (Na+) | 50.1 | 0,733 |
| Potassium (K+) | 73,5 | 0,548 |
| Calcium (Ca2 +) | 59 | 0,771 |
| Hydroxyde (OH–) | 198 | 0,353 |
| Sulfate (donc4-2) | 79 | 0,877 |
Tableau 1 : Conductivité équivalente à dilution infinie (
) et les coefficients de conductivité empirique (
) pour chacune des espèces ioniques obtenus à partir de la littérature11. Ces valeurs sont utilisées pour le calcul de la résistivité électrique de la solution interstitielle.
| Espèces ioniques | Concentration de |
| (i) | (mol/L) |
| Sodium (Na+) | 0,16 |
| Potassium (K+) | 0,39 |
| Calcium (Ca2 +) | 0,02 |
|
Hydroxyde (OH–) | 0,18 |
| Sulfate (donc4-2) | 0,2 |
| Résistivité (Ωm) | 0,156 |
Tableau 2 : résultats représentatifs pour la composition et de la résistivité d’un ciment coller avec un rapport eau-ciment de 0,36 à 10 min. Les valeurs dans ce tableau sont des exemples des résultats obtenus à l’aide de cette méthode.