RU2231603C1 - Method of building material and structure protection against moisture penetration - Google Patents
Method of building material and structure protection against moisture penetration Download PDFInfo
- Publication number
- RU2231603C1 RU2231603C1 RU2002130561/03A RU2002130561A RU2231603C1 RU 2231603 C1 RU2231603 C1 RU 2231603C1 RU 2002130561/03 A RU2002130561/03 A RU 2002130561/03A RU 2002130561 A RU2002130561 A RU 2002130561A RU 2231603 C1 RU2231603 C1 RU 2231603C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrodes
- hydrophobic liquid
- holes
- against moisture
- building
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B41/00—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
- C04B41/45—Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
- C04B41/4505—Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements characterised by the method of application
- C04B41/4564—Electrolytic or electrophoretic processes, e.g. electrochemical re-alkalisation of reinforced concrete
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Description
Способ относится к области строительства, а более конкретно к водозащите строительных конструкций и может быть использован для защиты капиллярно-пористых материалов, изделий и конструкций от воздействия влаги, в том числе и для сушки стен старых зданий и защиты от сырости.The method relates to the field of construction, and more particularly to the water resistance of building structures and can be used to protect capillary-porous materials, products and structures from moisture, including for drying the walls of old buildings and protection from dampness.
Известны способы защиты строительных материалов путем естественной пропитки гидрофобными жидкостями неорганического и органического составами, например, авторское свидетельство №1573016.Known methods of protecting building materials by naturally impregnating hydrophobic liquids with inorganic and organic compounds, for example, copyright certificate No. 1573016.
Однако недостатком данного способа является низкая производительность и отсутствие возможности регулирования процесса обработки. Это объясняется тем, что процесс массопереноса частиц протекает преимущественно по диффузионному механизму, а качество пропитки зависит от структурного построения порового пространства, которое носит случайный характер. Следовательно, направленное движение частиц гидрофобной защиты является неконтролируемым. Поэтому такие способы не обеспечивают качественной защиты от влаги.However, the disadvantage of this method is the low productivity and the inability to regulate the processing process. This is because the mass transfer of particles proceeds predominantly by the diffusion mechanism, and the quality of impregnation depends on the structural structure of the pore space, which is random in nature. Therefore, the directed movement of the hydrophobic protection particles is uncontrolled. Therefore, such methods do not provide high-quality protection against moisture.
Известны способы защиты строительных материалов, изделий и конструкций от сырости с использованием электрохимических методов (Экспресс-информация, строительство и архитектура, сводный том, вып. №3, М.: 2001 г, с. 22-23). Для удаления влаги и предотвращения распространения сырости в кирпичных стенах эксплуатируемых зданий по известному способу используются приемы электроосмоса. Суть способа заключается в том, что в стене монтируют систему штырей-электродов, к которым подается потенциал от генератора электрического тока таким образом, чтобы массоперенос влаги осуществлялся по капиллярам сверху вниз. В дальнейшем избыток жидкости улавливают и удаляют с помощью специальных патронов.Known methods of protecting building materials, products and structures from moisture using electrochemical methods (Express information, construction and architecture, consolidated volume, issue No. 3, M .: 2001, p. 22-23). To remove moisture and prevent the spread of dampness in the brick walls of operated buildings by a known method, techniques of electroosmosis are used. The essence of the method lies in the fact that a system of pins-electrodes is mounted in the wall, to which the potential is supplied from an electric current generator so that moisture mass transfer is carried out through the capillaries from top to bottom. Subsequently, excess liquid is captured and removed using special cartridges.
Однако недостатком данного способа является возможность только сушки строительных материалов, изделий или конструкций и отсутствие долговременной их защиты от влаги при отключении генератора электрического тока.However, the disadvantage of this method is the possibility of only drying building materials, products or structures and the absence of their long-term protection against moisture when the electric current generator is turned off.
Наиболее близким к заявляемому способу, который принят за прототип, является способ изоляции строительных сооружений от воздействия влаги по авт. св. СССР №815193. Этот способ включает выполнение двух рядов отверстий в изолируемой стене строительного сооружения и установку в них электродов, которые подсоединяют к источнику электропитания. После установки электродов в отверстия эти же отверстия заполняют гидрофобной жидкостью и одновременно включают источник электропитания (верхний ряд - аноды, нижний - катоды). После того как гидрофобная жидкость достигает электродов нижнего ряда (катодов), источник электропитания отключают. Для осуществления этого способа необходимы пустотелые электроды с отверстиями в стенках для прохода гидрофобной жидкости. Под воздействием электрического поля влага, находящаяся в капиллярах и порах, оттягивается, одновременно затягивая в эти капилляры и поры гидрофобную жидкость, тем самым пропитывая обрабатываемую площадь (изолируемую стену). Одновременное использование приемов электроосмоса и гидрофобной защиты улучшает по сравнению с предыдущими аналогами качество изоляции обрабатываемых конструкций от воздействия влаги.Closest to the claimed method, which is adopted as a prototype, is a method of isolating building structures from moisture exposure by ed. St. USSR No. 815193. This method includes making two rows of holes in the insulated wall of a building structure and installing electrodes in them, which are connected to a power source. After installing the electrodes in the holes, the same holes are filled with a hydrophobic liquid and at the same time they turn on the power supply (the top row - anodes, the bottom - cathodes). After the hydrophobic liquid reaches the electrodes of the lower row (cathodes), the power supply is turned off. To implement this method, hollow electrodes with holes in the walls for the passage of hydrophobic fluid are required. Under the influence of an electric field, the moisture in the capillaries and pores is drawn back, while at the same time drawing hydrophobic liquid into these capillaries and pores, thereby impregnating the treated area (insulated wall). The simultaneous use of electroosmosis and hydrophobic protection techniques improves, in comparison with previous analogues, the quality of isolation of processed structures from moisture.
Однако недостатком данного способа является отсутствие дополнительной долговременной защиты изделий от влаги, возможности более объемной пропитки изделия и недостаточная интенсификация процесса во времени.However, the disadvantage of this method is the lack of additional long-term protection of products from moisture, the possibility of more volumetric impregnation of the product and insufficient intensification of the process over time.
Задача изобретения состоит в том, чтобы одновременно обеспечить интенсивную, долговременную и качественную защиту строительных материалов, конструкций от воздействия влаги.The objective of the invention is to simultaneously provide intensive, long-term and high-quality protection of building materials, structures from moisture.
Задача решена следующим образом.The problem is solved as follows.
По аналогии с операциями известного способа на обрабатываемой площади выполняют ряды отверстий, в которые устанавливают электроды. Для пропитки используют гидрофобную жидкость, ею заполняют выполненные отверстия. Подают на электроды потенциал, создавая слабое постоянное электрическое поле. Но согласно заявляемому способу и в отличие от известного, принятого за прототип, в гидрофобную жидкость перед заполнением ею отверстий дополнительно вводят соль железа (например, азотнокислое железо) в количестве 0,5-8 мас.%, а электроды устанавливают через одно отверстие на расстоянии 20-50 см друг от друга и при подаче потенциала на электроды чередуют аноды и катоды на обрабатываемой площади в шахматном порядке. В качестве электродов используют упругие пластины, например, из фольги. Гидрофобную жидкость вводят в пропущенные отверстия между электродами. Отличием является и то, что дополнительно на обрабатываемую площадь воздействуют магнитным полем. При этом силовые линии располагают так, чтобы они были перпендикулярны направлению миграционного потока частиц гидрофобной жидкости, вызванному действием электрического поля.By analogy with the operations of the known method on the treated area perform rows of holes in which the electrodes are installed. A hydrophobic liquid is used for impregnation; filled holes are filled with it. The potential is applied to the electrodes, creating a weak constant electric field. But according to the claimed method and in contrast to the well-known adopted for the prototype, in the hydrophobic liquid, before filling the holes with it, an iron salt (for example, iron nitrate) is additionally added in an amount of 0.5-8 wt.%, And the electrodes are installed through one hole at a distance 20-50 cm apart and when the potential is applied to the electrodes, the anodes and cathodes alternate in a checkerboard pattern on the treated area. As electrodes, elastic plates, for example, of foil, are used. A hydrophobic liquid is introduced into the missing holes between the electrodes. The difference is that in addition to the treated area is affected by a magnetic field. In this case, the lines of force are positioned so that they are perpendicular to the direction of the migration flow of hydrophobic fluid particles caused by the action of an electric field.
Таким образом, заявляемый способ отличается от прототипа тем, чтоThus, the claimed method differs from the prototype in that
- в гидрофобную жидкость дополнительно вводят соль железа в количестве 0,5-8 мас.%;- an iron salt in an amount of 0.5-8 wt.% is additionally introduced into the hydrophobic liquid;
- заполняют гидрофобной жидкостью отверстия между электродами;- fill the holes between the electrodes with a hydrophobic liquid;
- аноды и катоды располагают на обрабатываемой площади в шахматном порядке;- the anodes and cathodes are staggered on the treated area;
- электроды располагают на расстоянии друг от друга 20-50 см;- electrodes are placed at a distance from each other of 20-50 cm;
- в качестве электродов используют упругие пластины из фольги;- elastic foil plates are used as electrodes;
- обрабатываемую площадь подвергают воздействию магнитного поля;- the treated area is exposed to a magnetic field;
- силовые линии магнитного поля располагают перпендикулярно направлению миграционного потока частиц гидрофобной жидкости.- magnetic field lines are perpendicular to the direction of the migration flow of hydrophobic fluid particles.
Химическая добавка соли железа повышает проводимость гидрофобной жидкости, а следовательно, способствует интенсификации процесса электроосмоса. Кроме того, соли железа в щелочной среде, которая характерна для строительных материалов, образуют практически нерастворимый в воде гидроксид железа (III) (произведение растворимости Fе(ОН)3 составляет 10-31), что приводит к кольматации капилляров и пор материала, а следовательно, способствует долговременной защите конструкции от проникновения влаги. Добавка соли железа в пределах от 0,5 до 8 мас.%, способствующая усилению защиты строительных материалов и конструкций от воздействия влаги, получена экспериментально.The chemical addition of iron salt increases the conductivity of the hydrophobic liquid, and therefore contributes to the intensification of the process of electroosmosis. In addition, iron salts in an alkaline environment, which is characteristic of building materials, form iron (III) hydroxide that is practically insoluble in water (the solubility product of Fe (OH) 3 is 10 -31 ), which leads to the clogging of the capillaries and pores of the material, and therefore , promotes long-term protection of the structure from moisture. The addition of iron salts in the range from 0.5 to 8 wt.%, Which enhances the protection of building materials and structures from moisture, was obtained experimentally.
Расстояние между электродами зависит от степени обводнения массива конструкции, концентрации ионов в растворе, проводимости гидрофобной жидкости.The distance between the electrodes depends on the degree of flooding of the structure array, the concentration of ions in the solution, and the conductivity of the hydrophobic liquid.
В результате проведенных экспериментов установлено, что в среднем это расстояние составляет 20-50 см. Оно является достаточным для протекания интенсивных миграционных процессов под действием электрического тока.As a result of the experiments, it was found that, on average, this distance is 20-50 cm. It is sufficient for intensive migration processes to occur under the influence of an electric current.
Такое расположение электродов (в шахматном порядке) на обрабатываемой площади и то, что гидрофобной жидкостью заполняются отверстия между электродами, способствует равномерному протеканию миграционных процессов по всей площади строительного материала или конструкции и более качественной водозащите.This arrangement of the electrodes (in a checkerboard pattern) on the treated area and the fact that the holes between the electrodes are filled with hydrophobic liquid contributes to the uniform flow of migration processes over the entire area of the building material or structure and better water protection.
Использование упругих пластин увеличивает контакт поверхности отверстия и электрода, что повышает эффективность процесса переноса частиц и снижает количество потребления электричества.The use of elastic plates increases the contact of the surface of the hole and the electrode, which increases the efficiency of the particle transfer process and reduces the amount of electricity consumption.
Использование магнитного поля, силовые линии которого направлены перпендикулярно направлению миграционного потока частиц гидрофобной жидкости, способствует движению частиц, отличному от миграционного потока ионов, т.е. не только по линии электрического тока, но и в объем обрабатываемой конструкции, а значит, и более полному заполнению ее гидрофобной жидкостью.The use of a magnetic field, the lines of force of which are directed perpendicular to the direction of the migration flow of particles of a hydrophobic liquid, promotes the movement of particles different from the migration flow of ions, i.e. not only along the electric current line, but also to the volume of the structure being processed, and, therefore, to more fully filling it with a hydrophobic liquid.
Заявителям и авторам не известны способы электрохимической водозащиты, по которым аноды и катоды располагают на обрабатываемой площади в шахматном порядке. Не известны также способы гидрофобной водозащиты с добавлением соли железа в гидрофобную жидкость, к тому же в определенных пределах (0,5-8 мас.%), которые установлены экспериментально.Applicants and authors are not aware of electrochemical water protection methods by which the anodes and cathodes are staggered on the treated area. Methods of hydrophobic water protection with the addition of an iron salt in a hydrophobic liquid are also not known, moreover, within certain limits (0.5-8 wt.%), Which are established experimentally.
Неизвестность этих отличительных признаков позволяет сделать вывод о наличии изобретательского уровня у заявляемого способа.The unknown of these distinguishing features allows us to conclude that there is an inventive step in the proposed method.
Кроме этого, суммарный технический результат (сушка, пропитка, кольматация пор в ходе электрохимического процесса) не обусловлен простой суммой результатов каждого в отдельности отличительного признака благодаря присущим им свойствам. Признаки влияют друг на друга, взаимосвязаны. Добавка соли железа в гидрофобную жидкость способствует не только кольматации пор, но и в целом интенсифицирует, усиливает электрохимический процесс, улучшая проводимость гидрофобной жидкости из-за присутствия ионов железа.In addition, the total technical result (drying, impregnation, pore clogging during the electrochemical process) is not due to a simple sum of the results of each individually distinguishing feature due to their inherent properties. Signs affect each other, interconnected. The addition of an iron salt to a hydrophobic liquid not only promotes pore colmatization, but also generally intensifies, enhances the electrochemical process, improving the conductivity of the hydrophobic liquid due to the presence of iron ions.
Способ поясняется чертежом, где показана схема расположения электродов и отверстий для гидрофобной жидкости на обрабатываемой площади.The method is illustrated in the drawing, which shows the arrangement of electrodes and holes for hydrophobic liquid on the treated area.
Способ осуществляется следующим образом. На обрабатываемой площади 1 строительной конструкции выполняют отверстия 2, 3, 4. В подготовленные отверстия 2, 3 помещают электроды. Они могут быть выполнены цилиндрическими в виде штырей. Но лучшим вариантом является использование электродов из упругой фольги электропроводящего антикоррозионного металла (медь, сталь), поскольку упругость способствует лучшему контакту электродов с отверстиями. Электроды, установленные в отверстия 2, подключают к положительному полюсу источника питания, а электроды, установленные в отверстия 3, - к отрицательному полюсу источника питания. Таким образом аноды чередуют с катодами в шахматном порядке. В оставшуюся часть отверстий 4 между электродами помещают раствор гидрофобной жидкости, и подается такой потенциал на электроды, который не вызывает процессы интенсивного электролиза (в интервале 0,1-1,4 В), т.е. создают слабое электрическое поле. В результате процесса электроосмоса происходит обводнение массива обрабатываемой площади строительного материала и осуществляется массоперенос частиц гидрофобной жидкости за счет создания искусственных градиентов потенциала и концентраций раствора, а также за счет миграционных процессов под действием выпрямленного электрического тока. В качестве раствора берут любую гидрофобную водорастворимую жидкость органической или неорганической природы и добавляют соль железа из расчета 0,5-8% по массе.The method is as follows. On the treated area 1 of the building structure, holes 2, 3, 4 are made. Electrodes are placed in the prepared holes 2, 3. They can be made cylindrical in the form of pins. But the best option is to use electrodes made of elastic foil of an electrically conductive anticorrosive metal (copper, steel), since elasticity promotes better contact of the electrodes with the holes. The electrodes installed in the holes 2 are connected to the positive pole of the power source, and the electrodes installed in the holes 3 are connected to the negative pole of the power source. Thus, the anodes alternate with the cathodes in a checkerboard pattern. A solution of a hydrophobic liquid is placed in the remaining part of the holes 4 between the electrodes, and a potential is supplied to the electrodes that does not cause intense electrolysis processes (in the range of 0.1-1.4 V), i.e. create a weak electric field. As a result of the process of electroosmosis, an array of the treated area of building material is flooded and mass transfer of particles of hydrophobic liquid occurs due to the creation of artificial potential gradients and solution concentrations, as well as due to migration processes under the action of a rectified electric current. As a solution, any hydrophobic water-soluble liquid of an organic or inorganic nature is taken and an iron salt is added at a rate of 0.5-8% by weight.
Для осуществления равномерного распределения жидкости гидрофобной защиты по объему конструктивного материала к его поверхности прикладывают магнитное поле постоянных магнитов 5 (чертеже) таким образом, чтобы его силовые линии были направлены перпендикулярно направленному под действием электрического поля диффузионного или миграционного потока частиц, который, как известно, направлен от анода к катоду. Для этого магниты 5 помещают параллельно обрабатываемой площади между парами анод-катод. Возникающая сила Лоренца направлена в этом случае перпендикулярно движению заряженных частиц, что обусловливает их миграцию не только по линии электрического тока, но и в объем изделия. Последнее существенно повышает качество обработки материала, что видно из данных, приведенных ниже в табл. 2.To ensure uniform distribution of hydrophobic protection fluid over the volume of the structural material, a permanent magnetic field 5 is applied to its surface 5 (drawing) so that its lines of force are directed perpendicular to the direction of the diffusion or migration particle flux, which is known to be directed from anode to cathode. For this, the magnets 5 are placed parallel to the treated area between the pairs of the anode-cathode. The resulting Lorentz force is directed in this case perpendicular to the movement of charged particles, which causes their migration not only along the line of electric current, but also into the volume of the product. The latter significantly improves the quality of material processing, which can be seen from the data given below in table. 2.
В табл.1 и 2 приведены результаты водопоглощения некоторых строительных материалов.Tables 1 and 2 show the results of water absorption of some building materials.
Лабораторные испытания заявляемого способа проводились на строительных материалах: кирпич и бетон. Для сравнения были проведены испытания способа и по прототипу.Laboratory tests of the proposed method were carried out on building materials: brick and concrete. For comparison, tests of the method and the prototype were carried out.
В качестве гидрофобной жидкости была использована кремний-органическая жидкость (аквасил, разбавленный водным раствором в соотношении 1:10), в которую добавлено азотнокислое железо. Результаты сведены в табл. 1. Из табл. 1 видно, что наилучшая водозащита достигается при добавлении соли железа в пределах 2-8 мас.%. Данные табл. 1 свидетельствуют также, что водопоглащение строительных материалов, обработанных заявляемым способом, ниже, чем у прототипа.As a hydrophobic liquid, a silicon-organic liquid was used (aquasil diluted with an aqueous solution in a ratio of 1:10), to which nitric acid was added. The results are summarized in table. 1. From the table. 1 shows that the best water protection is achieved by adding an iron salt in the range of 2-8 wt.%. The data table. 1 also indicate that the water absorption of building materials processed by the claimed method is lower than that of the prototype.
Было испытано и действие постоянного магнитного поля. Данные сведены в табл. 2 (для концентрации соли железа 6%).The effect of a constant magnetic field was also tested. The data are summarized in table. 2 (for an iron salt concentration of 6%).
Установлено также, что время пропитки в зависимости от строительного материала приложенного электрического поля составило для кирпича от 20 до 30 часов, для бетона от 24 до 32 часов, при расстоянии между электродами 50 см.It was also established that the impregnation time, depending on the building material of the applied electric field, was 20 to 30 hours for brick, 24 to 32 hours for concrete, and the distance between the electrodes was 50 cm.
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002130561/03A RU2231603C1 (en) | 2002-11-14 | 2002-11-14 | Method of building material and structure protection against moisture penetration |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002130561/03A RU2231603C1 (en) | 2002-11-14 | 2002-11-14 | Method of building material and structure protection against moisture penetration |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2231603C1 true RU2231603C1 (en) | 2004-06-27 |
Family
ID=32846387
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002130561/03A RU2231603C1 (en) | 2002-11-14 | 2002-11-14 | Method of building material and structure protection against moisture penetration |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2231603C1 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2579167C1 (en) * | 2014-12-29 | 2016-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Method of producing concrete articles |
RU2631442C1 (en) * | 2016-03-29 | 2017-09-22 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации | Method for concrete products manufacture |
RU2709272C1 (en) * | 2019-03-12 | 2019-12-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Method of producing concrete articles |
RU2805706C1 (en) * | 2023-07-06 | 2023-10-23 | Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект" (АО "ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект") | Method for waterproofing rigid airfield and road coatings from concrete plates |
-
2002
- 2002-11-14 RU RU2002130561/03A patent/RU2231603C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2579167C1 (en) * | 2014-12-29 | 2016-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Method of producing concrete articles |
RU2631442C1 (en) * | 2016-03-29 | 2017-09-22 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации | Method for concrete products manufacture |
RU2709272C1 (en) * | 2019-03-12 | 2019-12-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Method of producing concrete articles |
RU2805706C1 (en) * | 2023-07-06 | 2023-10-23 | Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект" (АО "ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект") | Method for waterproofing rigid airfield and road coatings from concrete plates |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Segall et al. | Electroosmotic contaminant-removal processes | |
Mirabediny et al. | Effective PFAS degradation by electrochemical oxidation methods-recent progress and requirement | |
Bergado et al. | Electro-osmotic consolidation of soft Bangkok clay using copper and carbon electrodes with PVD | |
Mirehbar et al. | Evidence of cathodic peroxydisulfate activation via electrochemical reduction at Fe (II) sites of magnetite-decorated porous carbon: Application to dye degradation in water | |
RU2231603C1 (en) | Method of building material and structure protection against moisture penetration | |
CN102921715A (en) | Method and device for electrically recovering phenol-contaminated soil by using three-dimensional porous carbon electrode | |
RU97103744A (en) | METHOD OF ELECTROCHEMICALLY CONTROLLED SORPTION OF SOLUBLE ORGANIC MATTERS AND HEAVY METAL IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION | |
Li et al. | Study on electrokinetic remediation of Pb-contaminated saturated sand | |
US11879227B2 (en) | System and method for ground consolidation | |
CN105692801B (en) | Utilize the method for estriol in 3 D electrode reactor treated sewage | |
US6919005B2 (en) | Configuration and electro-osmotic pulse (EOP) treatment for degrading porous material | |
Jin et al. | Electrochemical reductive dechlorination of trichloroacetic acid on porous Ag-Pd thin foam | |
CA1211403A (en) | Accretion coating and mineralization of materials for protection against biodegradation | |
US9976222B2 (en) | Bubble collector guide and use thereof | |
CN207002341U (en) | A kind of multipole three-dimensional electrocatalysis oxidation reaction device | |
JPH08276184A (en) | Electrode for electrolyzing water | |
Ahmad Tajudin et al. | Monitoring of electric current during electrokinetic stabilisation test for soft clay using EKG electrode | |
JP3432300B2 (en) | Electrochemical treatment of concrete | |
RU2129530C1 (en) | Method for water activation | |
MARINCEAN et al. | Hydrogen peroxide electrosynthesis using recycled graphite granules as 3D cathode. Comparison with other commercial materials and optimization studies | |
Jiang et al. | Experimental study on non-symmetric polarity reversal for reducing interfacial resistance in electro-osmosis of soft soil | |
SU1033669A1 (en) | Method of removing salts from capillary-porous stone material | |
GB2147346A (en) | Drying damp masonry | |
Muthuraman et al. | Water Contained Ionic Liquid Medium for Electron Mediator Generation and its Quantification: A Paired Electrolysis Investigation | |
WO1993021130A1 (en) | Method for inhibiting concrete cancer |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20061115 |