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土壤固化剂的分类应用说明

发布日期:2021-07-07 来源:www.hqnhj.com 点击:5

不同类型的土壤固化剂与土壤作用的机理各不相同,但其本质都是通过固化剂的添加改变土体架构,增强土壤颗粒相互作用,进而提升土体强度。
对于无机类土壤固化剂,该类材料一般为固体粉末,以石灰、水泥、矿渣和硅酸盐等为主要成分。
该类材料与水接触后可发生水化反应,产生水化硫酸钙、水化硅酸钙等凝胶产物,该产物部分与土壤中矿物活性成分络合连接土壤颗粒,部分通过自身固化生产骨架结构,进而固化土体,稳定土壤。
此外,无机类土壤固化剂与水作用后会释放钙、镁、铝等高价阳离子,它们会与土壤胶体颗粒吸附层中的低价钠离子或钾离子发生离子交换,减弱土壤胶体颗粒中双电层的厚度,破坏土壤颗粒表面的吸附水膜,进而降低土壤胶体颗粒间的排斥作用,促进土颗粒间的凝结。
无机类土壤固化剂资源较丰富,固土性能较好,成本也比较低,目前在市场上占据主流,但其掺入量较大,运输成本高,在一定程度上限制了其进一步发展。
对于有机类土壤固化剂,其成分多以高分子材料为主,高分子材料的大分子结构使其在提升土壤强度方面具有优势。
按作用机理分类可将有机高分子类土壤固化剂分为离子类和非离子类。离子类高分子土壤固化剂可通过水解、电离等反应产生带电基团,进而利用这些基团与土壤中带电粒子间的静电引力连接土壤颗粒,起到固土作用。
有机类土壤固化剂具有掺入量较少、运输方便、施工简单等优点,但其部分产品易分解、固土效果不稳定,需进一步提升其性能。
生物酶类土壤固化剂多呈液态,由有机质发酵而成,多为发酵浓缩液,属蛋白质多酶基混合物,与土壤接触后,在土体表面,其在酶的催化作用下改变土体结构,配合外压实作用会形成硬化层; 在土体内部,生物酶类土壤固化剂多带电荷,与无机类土壤固化剂类似,可与土壤胶体中的低价钠离子与钾离子发生离子交换,破坏胶体颗粒表面双电层与水化层,提升土体内部强度。
生物酶类土壤固化剂对土壤种类具有较强的选择性,在一定程度上限制了其应用。