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In questa sezione vengono presentati i risultati rappresentativi di ogni passo importante nella metodologia. Questo viene fatto al fine di ottenere un'idea di cosa ci si aspetta alla fine di ogni passaggio e fornire consigli utili per assicurare una corretta applicazione del metodo.
Il primo passo importante consiste nell'espressione della soluzione dei pori del campione di pasta fresca. La figura 2 Mostra una soluzione di poro che correttamente viene estratta e sigillata in una siringa da 5 mL. La soluzione di poro nella figura è stata espressa da una pasta di cemento di Portland ordinario fresco con un rapporto acqua-cemento di 0,36. Il campione è stato mescolato 10 min prima che l'immagine è stata scattata. La soluzione di poro dovrebbe essere chiaro; Tuttavia, il colore può variare a seconda del tipo di materiali cementizi che sono stati utilizzati e l'età del campione al momento dell'espressione.
Prima della misurazione di XRF della soluzione estratta poro, è necessario calibrare lo strumento. In particolare, ogni elemento in cui la concentrazione ionica sarà misurata deve essere calibrato. Un complotto di calibrazione rappresentativo degli ioni potassio (K+) è mostrato in Figura 3. La figura mostra il montaggio effettuato dal software le intensità misurata il XRF. Si noti che l'errore quadratico medio (RMS) del raccordo deve rimanere inferiore al 5%.
Dopo la calibrazione, si consiglia di testare una soluzione di concentrazione ionica nota per determinare la precisione della macchina. La composizione misurata degli ioni utilizzando XRF è rispetto alla composizione teorica di entrambe le soluzioni. Secondo la nostra esperienza, assumendo una corretta preparazione delle soluzioni ioniche, questo passaggio di controllo dovrebbe produrre una percentuale di errori inferiore a ± 5%. La figura 4 Mostra i risultati di composizione per il gestionale delle soluzioni. Quando il gestionale produce una percentuale di errori superiore a ± 5%, ripetere la calibrazione del dispositivo XRF.
La tabella 2 Mostra un insieme rappresentativo di risultati per composizione e resistività. Mentre la concentrazione ionica della soluzione poro può variare notevolmente a seconda della composizione chimica del cemento, il rapporto acqua-cemento del sistema e la presenza di materiali cementizi supplementari19, valori di riferimento possono essere ottenuti dalla letteratura20 per gli ioni principali, come illustrato nella tabella 1.
Infine, quando si calcola la resistività di un campione, i valori per le soluzioni di poro di tenera età sono in genere dovrebbe essere entro 0,05 e 0,25 Ωm14. Ora che la resistività della soluzione poro è noto, la resistività di massa possa essere ottenuta utilizzando altri metodi, come la resistività monoassiale, al fine, in definitiva, calcolare il fattore di formazione, che in genere è oltre 2.000 per calcestruzzo di buona qualità4 , 5 , 18.

Figura 1 : Montaggio del sistema di estrazione soluzione poro. Il sistema è costituito da un dispositivo di espressione principale, un serbatoio di azoto e un tubo con un manometro di pressione di sicurezza e regolatore e un contenitore di raccolta. Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore e precauzioni di sicurezza per il sistema specifico utilizzato. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2 : Correttamente estratti e sigillato estratti poro soluzione in una siringa da 5 mL. La soluzione di poro estratti dovrebbe apparire chiaro (cioèsenza particelle visibili) e dovrebbe essere sigillato senza bolle d'aria all'interno della siringa.

Figura 3 : Trama di calibrazione rappresentativo del potassio (K+). L'asse x Mostra le concentrazioni figurativi (note) in ppm, e l'asse y Mostra le intensità (misurate) rilevate con XRF in cpm. La linea di calibrazione calcolata da uno dei modelli di correzione del software dovrebbe avere il più piccolo RMS (%), come illustrato nella sezione 3 del protocollo. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4 : Ione sodio (Na+) e dello ione potassio (K+) trama di verifica. La linea tratteggiata rappresenta un rapporto di 1:1. La trama di verifica dovrebbe mostrare una buona correlazione (quasi un rapporto di 1:1 con un alto valore di R al quadrato) tra le concentrazioni note degli ioni sodio e potassio e le concentrazioni rilevate mediante XRF. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
| Specie ioniche (i) | Conduttività equivalente a diluizione infinita (λ˚i) | Coefficiente di conducibilità empirica |
| (i) | (zλ °ho) | (Gi) |
| (cm2 S/mol) | (mol/L) -1/2 |
| Sodio (Na+) | 50,1 | 0.733 |
| Potassio (K+) | 73,5 | 0.548 |
| Calcio (Ca2 +) | 59 | 0.771 |
| Idrossido (OH–) | 198 | 0,353 |
| Solfato (così42 -) | 79 | 0.877 |
Tabella 1: Conduttività equivalente a diluizione infinita (
) e coefficienti di conducibilità empirica (
) per ogni specie ioniche ottenute dalla letteratura11. Questi valori vengono utilizzati per calcolare la resistività elettrica della soluzione poro.
| Specie ioniche | Concentrazione |
| (i) | (mol/L) |
| Sodio (Na+) | 0.16 |
| Potassio (K+) | 0.39 |
| Calcio (Ca2 +) | 0,02 |
|
Idrossido (OH–) | 0.18 |
| Solfato (così42 -) | 0.2 |
| Resistività (Ωm) | 0.156 |
Tabella 2: risultati rappresentativi per la composizione e la resistività di un cemento incollare con un rapporto acqua-cemento di 0.36 a 10 min. I valori in questa tabella sono esempi dei risultati ottenuti utilizzando questo metodo.