ປະກອບສ່ວນອິນອີເລີກ ແລະ ລັກສະນະເຄື່ອງຈັກທີ່ເປັນຜົງ: ຮາກເງົາຂອງຄວາມຕ້ານຄວາມຊື້ນ
ບົດບາດຂອງຜົງທອບເບີໂມໄຣທ໌ໃນການກັ້ນການເຂົ້າໄປຂອງນ້ຳ
ບໍດເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກແຄລຊຽມຊິລິເຄດ ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື້ນເປັນຫຼັກຈາກເຟສຄຣິສຕັນອິນອອກແກນິກທີ່ເປັນເອກະລັກ—ເທີບມໍວໄຣທ໌—ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຜ່ານຂະບວນການອັດຕີເຟີເຄີ (autoclaving). ໃນຂະບວນການນີ້ ທີ່ໃຊ້ຄວາມກົດດັນສູງແລະໄອນ້ຳຮ້ອນ, ແຄລຊຽມ ແລະ ຊິລິກອົກໄຊດ໌ຈະເກີດປະຕິກິລິຍາກັນເພື່ອສ້າງເປັນເຄື່ອງຜະລິດທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືເຂັມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງໜາແໜ້ນ. ເຄື່ອງຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ຈະຈັດຕັ້ງເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ມີຊັ້ນຫຼາຍ ເຊິ່ງຂັດຂວາງການເຂົ້າໄປຂອງນ້ຳຢ່າງເປັນຮູບຮ່າງ. ຕ່າງຈາກວັດຖຸທີ່ມີຮູ່ເປີດທີ່ອີງໃສ່ການດູດຊຶມດ້ວຍກົງການດູດຊຶມ (capillary action), ຄວາມເປັນໄອໂອນຕ່ຳຂອງເທີບມໍວໄຣທ໌ຈະປະຕິເສດນ້ຳໃນຮູບແບບຂອງແຫຼວ, ໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ຈັດຕັ້ງຢ່າງໜາແໜ້ນຂອງມັນບໍ່ມີເສັ້ນທາງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບການເຄື່ອນຍ້າຍ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ບໍດນີ້ຍັງຄົງຕ້ານການບວມ ແລະ ການເສື່ອມສลายທາງໂຄງສ້າງໄດ້ດີເຖິງແນວທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງຢືນຢັນວ່າ ເທີບມໍວໄຣທ໌ທີ່ພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່ຈະຫຼຸດການດູດຊຶມນ້ຳລົງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 60% ເມື່ອທຽບກັບບໍດທີ່ເຮັດຈາກເຊມັງທົ່ວໄປ—ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ສາຍທີ່ປ້ອງກັນນ້ຳເປັນສິ່ງທີ່ເລືອກໄດ້ ແທນທີ່ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ.
ມີເນື້ອໃນອິນອອກແກນິກຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ມີວັດຖຸທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວຈັບທີ່ດູດຊຶມຄວາມຊື້ນ
ເນື້ອໃນອິນຊີເລີ້ງທີ່ເກືອບເປັນສູນຂອງບໍດເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຂອງມັນດີຂຶ້ນອີກ. ຕ່າງຈາກບໍດຍິບຊຸມ ຫຼື ບໍດທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ເສັ້ນໃຍ—ທີ່ມີເສັ້ນໄຍເຊລູໂລສິກ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວຈັບທີ່ເຮັດຈາກເຊີ້ນສະຕາເຣັດ ເຊິ່ງດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມແຫວງໃນອາກາດ—ບໍດຄາລ໌ເຊີ້ມຊິລິເຄດ ພິເສດໃຊ້ພຽງແຕ່ສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນເກີນເທົ່ານັ້ນ: ຊີເມັນ Portland, ຊີລິກາທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ (amorphous silica), ແລະ ເສັ້ນໄຍທີ່ເຮັດໃຫ້ແຂງແຮງທີ່ບໍ່ມີອິນຊີເລີ້ງ. ມັນບໍ່ປະກອບດ້ວຍ resin ທີ່ດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມ, ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວຈັບທຳມະຊາດ, ຫຼື ເຊລູໂລສິກ. ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງປ້ອງກັນການບວມ, ການຄື້ມ, ແລະ ການເນົ່າເສື່ອມທີ່ເກີດຈາກຄວາມຊຸ່ມ. ໂດຍບໍ່ມີຕົວຈັບທີ່ດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມ, ບໍດຈະຄົງທີ່ໃນດ້ານຂະໜາດຢູ່ຕະຫຼອດໄປເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຊຸ່ມສຳພັດ (relative humidity). ມາຕຣິກເຊີ້ມທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນຍັງບໍ່ເປັນແຫຼ່ງອາຫານສຳລັບເຫັດເຊື້ອເຫັດ ຫຼື ເຫັດເຊື້ອເຫັດ—ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງສູງເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງຫ້ອງອາບ, ການຫຸ້ມດ້ານນອກ, ແລະ ເຂດທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ນ້ຳໃນອຸດສາຫະກຳ.
ໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຮູບເປີດ (Pore Architecture): ວິທີທີ່ບໍດຄາລ໌ເຊີ້ມຊິລິເຄດຈຳກັດການຂົນສົ່ງຄວາມຊຸ່ມ
ການຫັນເປັນການດູດຊຶມ (Capillary inhibition) ຜ່ານການຈັດຈຳແນກຂະໜາດຂອງຮູບເປີດທີ່ເໝາະສົມ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຊື້ນຖືກເສີມຂຶ້ນດ້ວຍຮູບແບບຂອງຮູທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງແນ່ນອນ. ໃນລະຫວ່າງການນຶ່ງໃນເຄື່ອງນຶ່ງ (autoclaving), ວັດສະດຸຈະພັດທະນາໂຄງສ້າງຈຸລະພາກທີ່ເປັນເອກະພາບ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນດ້ວຍຮູທີ່ບາງ ແລະ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ—ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງທົ່ວໄປຕ່ຳກວ່າ 10 ນາໂມເມີຣ໌. ການແຈກຢາຍຂອງຂະໜາດຮູທີ່ແຄບ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ນີ້ຂັດຂວາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄວາມຊື້ນຜ່ານການດູດຊຶມ (capillary action) ເນື່ອງຈາກການດູດຊຶມນ້ຳຜ່ານກົກ (wicking) ຕ້ອງການຮູທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕຶງຜິວ (surface tension) ແລະ ຮູບຮ່າງທີ່ເໝາະສົມ. ໂດຍການຮັກສາຂະໜາດຮູໃຫ້ຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ (critical threshold) ສຳລັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄວາມຊື້ນຜ່ານການດູດຊຶມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແຜ່ນນີ້ຈຶ່ງຈຳກັດການເຂົ້າໄປຂອງນ້ຳໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການອອກແບບນີ້ສະທ້ອນເຖິງຫຼັກການດ້ານຟິສິກສໍາລັບການກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ: ວັດສະດຸທີ່ມີໂຄງສ້າງຮູທີ່ຖືກເລືອກເອົາຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີຂະໜາດຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດທີ່ສຳຄັນ ມັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສຳປະສິດທິພາບໃນການດູດຊຶມນ້ຳທີ່ຕ່ຳກວ່າແຜ່ນເຊມີ້ນທົ່ວໄປ.
ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມຕ່ຳ ແລະ ອັດຕາການແຜ່ຂອງຄວາມຊື້ນຊ້າ
ໂຄງສ້າງຂອງຮູທີ່ເປັນເອກະລັກດຽວກັນນີ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີອັດຕາການດູດຊຶມນ້ຳ (sorptivity) ຕ່ຳຢ່າງຍິ່ງ—ຄືອັດຕາທີ່ນ້ຳຖືກດູດເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸ. ແຜ່ນ calcium silicate ທີ່ຜະລິດເພື່ອຈຸດປະສົງເພື່ອການຄ້າ ມີຊ່ວງຄວາມໜາແໜ້ນຕັ້ງແຕ່ 200–1800 kg/m³, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດປັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮູທີ່ຢູ່ພາຍໃນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານການປະຕິບັດທີ່ຕົ້ງໄວ້ເປັນພິເສດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ມີການສຳຜັດກັບນ້ຳໂດຍກົງ, ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງຄວາມຊື້ນກໍຍັງດຳເນີນໄປຢ່າງຊ້າ. ຄວາມໄວທີ່ຊ້ານີ້ເກີດຂື້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຈາກຮູບຮ່າງຂອງຮູເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເກີດຈາກການບໍ່ມີສ່ວນປະກອບອິນິນທີ່ດູດຊຶມຄວາມຊື້ນ (hygroscopic organic components) ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍເກີດຂື້ນໄວຂື້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຜ່ນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຕົວດ້ານມິຕິ (dimensional stability) ໄວ້ໄດ້ຢ່າງເປັນທີ່ນ່າເຊື່ອຖືໃນສະພາບທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ຄວາມຊື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ—ເຮັດໃຫ້ມີການປະຕິບັດທີ່ເປັນທີ່ນ່າເຊື່ອຖືໃນການຫຸ້ມຫໍ່ດ້ານນອກ, ຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ, ແລະ ການປົກປິດເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດດ້ານການຕ້ານໄຟ ຫຼື ຄຸນສົມບັດດ້ານສຽງຫຼຸດຕ່ຳລົງ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານກົນໄກໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຊື້ນ: ການຮັກສາຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຕົວດ້ານມິຕິ
ການທົດສອບຄວາມແຂງແຮງເມື່ອຖືກວັດແທກໃນສະພາບທີ່ປ່ຽນແປງລະຫວ່າງເປີດ-ປິດ (wet-dry cycling) ຕາມມາດຕະຖານ ASTM C1185/ISO 12086
ບໍດເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດຈາກແຄລຊຽມຊິລິເຄດ ສາມາດຮັກສາຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນວຟູການເປີດ-ປິດທີ່ເປີດເປືອຍຕໍ່ນ້ຳ-ແຫ້ງ ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານທີ່ສຳຄັນໃນການປະເມີນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການໃຊ້ງານຈິງ. ການທົດສອບທີ່ມາດຕະຖານຕາມມາດຕະຖານ ASTM C1185 ແລະ ISO 12086 ຢືນຢັນວ່າມີການສູນເສຍຄວາມແຂງແຮງໃນການອັດ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງໃນການດັດງ່ອງຢ່າງໜ້ອຍຫຼັງຈາກຜ່ານວຟູການເປີດ-ປິດເປີດເປືອຍຕໍ່ນ້ຳ-ແຫ້ງຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງ. ຄວາມໝັ້ນຄົງນີ້ເກີດຈາກໂຄງສ້າງທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນເຄີສຕັນຂອງທອບເມີໄຣທ໌ (tobermorite) ທີ່ຕ້ານການອ່ອນຕົວ ແລະ ບວມຂຶ້ນເມື່ອສຳຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມ. ຕ່າງຈາກບໍດທີ່ເຮັດຈາກວັດຖຸອິນິນຊີ່ (organic-based panels) ທີ່ມີສ່ວນປະກອບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ (binders) ສູນເສຍຄຸນສົມບັດເມື່ອຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ, ບໍດແຄລຊຽມຊິລິເຄດທີ່ເຮັດຈາກວັດຖຸອີນອີນຊີ່ (inorganic composition) ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ, ຫ້ອງຄິວິນ, ແລະ ພາກສ່ວນດ້ານນອກຂອງອາຄານ—ເຊິ່ງການສຳຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ—ຄວາມໝັ້ນຄົງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນເລື່ອງການອ່ອນຕົວທາງໂຄງສ້າງຢ່າງຄ່ອຍເປັນລຳດັບ ຫຼື ການແຍກຊັ້ນ (delamination).
ການຂະຫຍາຍຕົວເນື່ອງຈາກຄວາມຊຸ່ມຢ່າງໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທາງຍືດຫຼຸນ (elastic modulus) ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງດີໃນສະພາບຄວາມຊຸ່ມສູງ
ບ໋ອດນີ້ສະແດງຄວາມສະຖຽນທາງມິຕິທີ່ເຫຼືອເຊີນຢ່າງຍອດເຍື່ອມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ (hygric expansion) ຍັງຄົງຕ່ຳກວ່າ 0.1% ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສຳພັດ (relative humidity) ສູງກວ່າ 90%. ພຶດຕິກຳທີ່ເກືອບບໍ່ປ່ຽນແປງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການແ cracks, ການແຍກຕົວຂອງຂະບວນການຕໍ່ເຊື່ອມ (joint separation), ແລະ ການເບື່ອງຮູບຮ່າງຂອງພື້ນຖານ (substrate distortion) ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຢ່າງສຳຄັນ, ຄ່າມໍດູລັດຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (elastic modulus) ຂອງມັນຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສູງ—ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງ (stiffness) ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເບື່ອງ (resistance to deflection) ມີຄວາມສະຖຽນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ຄວາມສະຖຽນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມແນ່ນອນສູງເຊັ່ນ: ການເຮັດເປັນພື້ນຫຼັງຂອງແທ່ງເຊີ່ງ (tile backing), ການປັບແຕ່ງຜະນັງທີ່ຕ້ານໄຟ (fire-rated partitions), ແລະ ລະບົບເພດານທີ່ເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເປັນເພດານເຮັດດ້ວຍລະບົບເຮັດເ...... (suspended ceiling systems), ໂດຍທີ່ຄວາມເລີຍງ (flatness) ແລະ ຄວາມແຂງແຮງ (rigidity) ມີຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງພື້ນຜິວສຳເລັດ (finish quality) ແລະ ຄວາມປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບ (system performance) ໂດຍກົງ. ຜູ້ກໍ່ສ້າງໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຄາດໄດ້ໃນການຕິດຕັ້ງ (predictable installation tolerances) ແລະ ການບໍາຮຸງຮັກສາທີ່ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຍາວ (reduced long-term maintenance), ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາຮູ້ວ່າຮູບຮ່າງ (geometry) ແລະ ປະຕິກິລິຍາທາງກົນຈັກ (mechanical response) ຂອງບ໋ອດຈະຄົງທີ່ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ (service life).
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
Tobermorite ແມ່ນຫຍັງ, ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
Tobermorite ແມ່ນເຟດທີ່ມີຮູບແບບຄຣິສຕັນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະບວນການອັດຕີເຟີວ (autoclaving) ໃນບໍດເຄື່ອງຈັກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຊິລິເຄດ. ມັນສ້າງເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ໜາແໜ້ນ ເຊິ່ງກີດຂວາງການເຂົ້າໄປຂອງນ້ຳຢ່າງເປັນຮູບພາບ ແລະ ປະຕິເສດນ້ຳໃນຮູບແບບຂອງແຫຼວ ເນື່ອງຈາກພະລັງງານໜ້າເປີດຕ່ຳ ແລະ ລັກສະນະຂອງໂຄງສ້າງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.
ບໍດເຄື່ອງຈັກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຊິລິເຄດ ມີສ່ວນປະກອບອິນິນິກ (organic) ຫຼື ບໍ?
ບໍ່, ບໍດເຄື່ອງຈັກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຊິລິເຄດ ປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນເຄື່ອງຈັກເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ຊີເມັນ Portland ແລະ ຊິລິກາທີ່ບໍ່ມີຮູບແບບ (amorphous silica), ໂດຍບໍ່ມີສ່ວນປະກອບອິນິນິກ ຫຼື ສານທີ່ດຶດຊື່ນ້ຳ (hygroscopic binders) ເລີຍ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນຕົວຂອງຂະໜາດ.
ຂະໜາດຂອງຮູເປີດ (pore size) ມີຜົນຕໍ່ການຂົນສົ່ງຄວາມຊຸ່ມຊື້ນໃນບໍດເຄື່ອງຈັກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຊິລິເຄດ ແນວໃດ?
ໂຄງສ້າງຈຸລະພາກທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງດີ ດ້ວຍຮູເປີດທີ່ເລັກ ແລະ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຈະຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງການດູດຊຶມ (capillary action) ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າໄປຂອງນ້ຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຊ້າລົງການແຜ່ຂະຫາຍຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ.
ບໍດເຄື່ອງຈັກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຊິລິເຄດ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດເປີດ (wet conditions) ຫຼື ບໍ?
ແມ່ນ, ມັນຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກໄວ້ໄດ້ໃນທຸກໆວຟີການທີ່ປ່ຽນແປງລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດເປີດ ແລະ ແຫ້ງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ການບວມ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຂອງໂຄງສ້າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດເປີດ.
ບົດສາລະບານ
- ປະກອບສ່ວນອິນອີເລີກ ແລະ ລັກສະນະເຄື່ອງຈັກທີ່ເປັນຜົງ: ຮາກເງົາຂອງຄວາມຕ້ານຄວາມຊື້ນ
- ໂຄງສ້າງຈຸລະພາກ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງຮູບເປີດ (Pore Architecture): ວິທີທີ່ບໍດຄາລ໌ເຊີ້ມຊິລິເຄດຈຳກັດການຂົນສົ່ງຄວາມຊຸ່ມ
- ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານກົນໄກໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຊື້ນ: ການຮັກສາຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຕົວດ້ານມິຕິ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- Tobermorite ແມ່ນຫຍັງ, ແລະ ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນດີຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?
- ບໍດເຄື່ອງຈັກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຊິລິເຄດ ມີສ່ວນປະກອບອິນິນິກ (organic) ຫຼື ບໍ?
- ຂະໜາດຂອງຮູເປີດ (pore size) ມີຜົນຕໍ່ການຂົນສົ່ງຄວາມຊຸ່ມຊື້ນໃນບໍດເຄື່ອງຈັກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຊິລິເຄດ ແນວໃດ?
- ບໍດເຄື່ອງຈັກທີ່ປະກອບດ້ວຍແຄລຊຽມຊິລິເຄດ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປີດເປີດ (wet conditions) ຫຼື ບໍ?

