很长时间以来,人们都使用沥青作为防水原材料,显而易见,那玩意不环保,而且气味儿冲、重量大,而且随着时间的推移,其防水效果会逐渐衰退,最终失效。现在最常用的,是自粘式防水卷材和液体涂膜式防水涂料。防水卷材可以理解,毕竟还是有一定厚度的,可是很多用户,尤其是对防水专业知识不甚了解的朋友,一直搞不懂为什么防水涂料那么薄薄的一层涂膜,就能够防水,究竟是什么原理呢?就让小编这里为您讲一讲。
要搞清楚这个问题,我们首先要搞懂“防水”的真正含义。所谓防水,就是使用材料形成不透水屏障,防止水进入或离开建筑物的各个部分。但是自然界里,水无处不在,不止是液态的水,还有固态的冰和气态的水蒸气。
其中,水变成蒸汽,体积会扩大千倍,也就是说,假如建筑物内部渗入了液态水,那么当这部分水变成水蒸气挥发掉的时候,会在建筑体内部产生超过1000倍的压力。故而,由于温度、膨胀、收缩、徐变和沉降,混凝土结构中不可避免地会出现裂缝。水从混凝土或砂浆的裂缝和孔隙中渗出,就会造成渗漏问题。
而防水,就是为了阻止水对建筑体的渗透和侵蚀,实际上,就是在透水建筑结构上复合一层不透水的防水材料,一般为防水卷材或涂膜,形成不透水的建筑防护体,用以阻隔侵蚀。
防水涂料的防水机理可分为两类:一类是通过形成完整膜防止水渗透,另一类是通过膜本身的疏水作用防止水渗透。别管防水涂料有多薄,其涂膜在固化后,其中蕴含的高分子复合涂料,可以在建筑体表面形成第一个完整的连续漆膜,其分子间隙的宽度约为几纳米。
几纳米已经非常小了,虽说单个水分子的宽度要小于几纳米,水分子理论上是可以通过这些间隙的,但自然界中的水分子通常处于缔合状态,由于氢键的作用,几十个水分子之间形成了一个大的水基。所以实际上,这些水分子的基团,是很难通过高分子涂料固化漆膜之间的缝隙进入建筑体内部的,这也正是防水涂料的涂抹具有防水能力的主要原因。
所以,您别看防水涂料涂抹在基层上,只有薄薄的一层,其实际厚度甚至都不超过2mm,但是2mm对于几纳米来说,已经如同万丈高楼一样厚了,完全可以阻挡水分的渗入,又何必要涂那么厚呢?如果过厚的话,反而会因为不均匀而发生起皱、鼓包甚至剥落的情况,影响防水的效果呢!
温馨提示:以上就是防水维修中心关于防水知识的分享。如果您想了解更多防水维修内容或者维修施工方面的问题欢迎致电防水维修中心进行咨询,同时极速修防水科技也很高兴为您服务!

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其中,水变成蒸汽,体积会扩大千倍,也就是说,假如建筑物内部渗入了液态水,那么当这部分水变成水蒸气挥发掉的时候,会在建筑体内部产生超过1000倍的压力。故而,由于温度、膨胀、收缩、徐变和沉降,混凝土结构中不可避免地会出现裂缝。水从混凝土或砂浆的裂缝和孔隙中渗出,就会造成渗漏问题。
而防水,就是为了阻止水对建筑体的渗透和侵蚀,实际上,就是在透水建筑结构上复合一层不透水的防水材料,一般为防水卷材或涂膜,形成不透水的建筑防护体,用以阻隔侵蚀。
防水涂料的防水机理可分为两类:一类是通过形成完整膜防止水渗透,另一类是通过膜本身的疏水作用防止水渗透。别管防水涂料有多薄,其涂膜在固化后,其中蕴含的高分子复合涂料,可以在建筑体表面形成第一个完整的连续漆膜,其分子间隙的宽度约为几纳米。

几纳米已经非常小了,虽说单个水分子的宽度要小于几纳米,水分子理论上是可以通过这些间隙的,但自然界中的水分子通常处于缔合状态,由于氢键的作用,几十个水分子之间形成了一个大的水基。所以实际上,这些水分子的基团,是很难通过高分子涂料固化漆膜之间的缝隙进入建筑体内部的,这也正是防水涂料的涂抹具有防水能力的主要原因。
所以,您别看防水涂料涂抹在基层上,只有薄薄的一层,其实际厚度甚至都不超过2mm,但是2mm对于几纳米来说,已经如同万丈高楼一样厚了,完全可以阻挡水分的渗入,又何必要涂那么厚呢?如果过厚的话,反而会因为不均匀而发生起皱、鼓包甚至剥落的情况,影响防水的效果呢!
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