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所在地区: | 福建 泉州 |
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瞿经理 先生
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公司官网: | www.alihjs.com |
公司地址: | 福建省南安市水头镇海一路348号 |
发布时间:2021-11-20 00:02:49
三步使安哥拉黑***原有装饰效果
石材病症的出现有两种情况:
一是由于施工方法不当或没有使用石材防护产品,使得石材发生病症,如水斑、返碱等;
二是长期使用中受环境、大气污染,使石材中的一些天然矿物质发生化学变化,造成石材起锈、退色、退光。通过多种技术处理可使石材***或接近到原有装饰效果。以使用5年的进口大花绿石材为例:
首先将石材表面擦洗干净,清除渗入石材内部的污物,完毕后,涂刷除锈剂。大理石除锈剂,除锈效果较慢,锈迹较重的地方须经5次清洗方能去除。若工期较短,则可用花岗石除锈剂,它对石石类石材有腐蚀作用,因此致少要稀释1倍以上方能使用,严重锈迹只须二遍即可清除。
第二步用清水清洗石材,待石材表面干燥,配制石材着色剂。以大花绿石材为例,将绿黑两种着色剂按1:0.3进行混合,并加入1倍量的石材着色稀释剂。使用稀释剂一是降低着色剂的浓度,二是使着色剂渗入石材较深的部位。
第三步涂刷着色剂和防护剂。着色剂涂刷要求均匀,涂刷后静置2小时以上,待表面干燥后擦去表面浮色。检查着色是否均匀,如果发现不均匀,应重复着色施工。确定无误后,涂刷增亮型石材防护剂,2小时后擦去表面浮液。石材养护石材病症的综合治理,不仅对旧的石材适用,对新安装的石材同样适用,如新安装的石材色差较大,进行调色处理。
又如石材改色处理,将浅色石材调成黄、红、绿、黑色等。石材的综合治理因石材品种,病症情况而确定。施工前一定观察细致,考虑周到,试验充分,工艺合理,方案详尽,只有这样才能做到较好的治理效果。
吸水对花岗岩大理石造成的危害
不夸张的说,花岗岩大理石应用中出现的各种问题,绝大多数都与水有密切的关系。甚至可以说绝大多数问题,就是因水而造成的。
1、花岗岩大理石吸水后,会引起矿物质反应变化,产生如锈斑、黄变、水斑、返碱、色差、粉化、爆粒、断裂等各种问题。
2、天然花岗岩大理石吸水后,还会造成矿物质和胶结材料的结合力下降,使花岗岩大理石抗压强度及抗折弯强度变低,如花岗岩大理石吸水变形、受压后变形、翘腹曲、微裂、断裂,增加了工程使用的***性。
3、天然花岗岩大理石吸水率高,增加花岗岩大理石的重量,在室外墙面应用时受自然条件如雨季、潮湿的影响,而吸水使结构承重,雨水和潮湿透过花岗岩大理石促进结构件的氧化,影响建筑物的安全。
4、天然花岗岩大理石如低密度,石灰石吸水后溶蚀,花岗岩大理石表面失光、变色、坑洞、老化等现象的发生,降低花岗岩大理石的应用性能。
5、天然花岗岩大理石吸水后,在寒冷的冬季会结冰,温度升高又会融化。水结冰体积会膨胀。周而复始的循环***和融化,会造成花岗岩大理石破碎。
6、潮湿情况下做***,水分也会溶蚀材料,从而影响抛光效果。
花岗岩石材表面的污渍分析:
1、沥青
是一种棕黑色有机胶凝状物质,包括天然沥青、石油沥青、页岩沥青和煤焦油沥青等四种。主要成分是沥青质和树脂,其次有高沸点矿物油和少量的氧、硫和氯的化合物。有光泽,呈液体、半固体或固体状态,低温时质脆。所以一般在火烧板上的渗透性不是太强。所以采用物理研磨击碎法较为有效。
2、胶
主要成分为氯丁胶、树脂、混合多种溶剂。一般固含量较高,在石材表面易成薄膜固化。不易渗透,一般粘接于花岗岩的表层毛细孔内较为紧固。由此,采用物理研磨击碎法较为有效。
3、墨汁
主要原料为炭烟、胶料、添加剂和溶液等,一般经由机械的加工而成。炭烟的种类繁多,包括各种矿植物及动物原料经燃烧或热分解而成。胶则除动物胶外,多采植物胶或各种合成胶如压克力胶、聚醇树脂等。添加剂则有各式稳定剂、渗透剂、湿润剂、防腐剂、芳香剂等等。采用化学氧化剂来漂洗更为有效。
4、水泥渍、石灰渍
主要成分是碳酸盐、硅酸盐类污垢。故采用含有多种缓蚀剂和无机酸、表面活性剂复配而成的环保型酸性清洗剂来清洗更为有效。千万不可采用化学原料的酸液,如草酸、盐酸、等。否则,易造成泛黄、或泛黑、泛白。
5、锈斑
石材表面或环境中附着的铁元素(Fe)和空气中的水(H2O)、氧气(O2)发生氧化反应,从而在石材表层产生了锈斑(Fe2O3)。故采用化学氧化剂来漂洗更为有效。
花岗岩的成因与构造环境
花岗岩作为特定地质背景下的产物,它的岩石学、矿物学和地球化学特点应该记录下它形成时的构造背景情况。这样,如果我们能够通过地表上大量出露的花岗岩获得其形成构造背景信息的话,那将对我们反演构造演化历史提供重要资料。然而,问题并不如此简单。即使对一些已知构造环境的花岗岩来说,其源区继承性和熔融分异都会影响终形成的花岗岩的物质成分,导致与构造环境之间对应性的丢失。
20世纪90年代以来人们已认识到大多数花岗岩是软流圈或岩石圈地幔的热输入到地壳引起地壳和地幔相互作用的产物,地幔可以从派生热流、释放挥发性流体、和地幔来源物质的混合,直到地幔的部分熔融等多种形式参与花岗岩的形成;地幔同地壳相互作用也可以是底侵(underplating)、拆沉(delamination)或俯冲等多种形式。所以,花岗岩形成与大地构造环境的关系,实际上反映了大地构造演化某一阶段与壳幔相互作用的联系。此外,人们也认识到花岗岩是造山带的基本组成之一,它们的成分变化除受构造环境影响以外,还受以下主要因素制约:①不同的源岩成分;②不同的熔融条件;③基性和酸性组分之间的化学和物理反应;④地壳混染;⑤岩浆演化机理等。
基于上述考虑,花岗岩成因类型及构造环境研究,仍然是当代花岗岩研究的前沿,但新一代的构造环境分类不仅要考虑源岩和经典的板块构造动力学类型,而且应该在软流圈或岩石圈地幔的热输入到地壳更宽的范围和时间演化上去认识花岗岩形成的构造环境。应该强调的是,花岗岩是多种地质因素及其相互作用产物,但是,总体上受软流圈或岩石圈地幔的热输入引起地壳和地幔相互作用的控制尤其重要,因此,应该把区域性花岗岩成因与壳幔相互作用、岩石圈三维结构与演化、软流圈上涌以及岩浆源区、局部熔融条件以及岩浆演化机理等相结合。这样才能建立起一个它们之间相互关系的框架,并通过这一框架追索它们形成时的构造环境以及热流传递的机理及其体制。
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