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- W578637588 abstract "Die Verteilung und Migration des Anmachwassers in zementbasierten Baustoffen mit zusaetzlichen inneren Wasserquellen fuer eine innere Nachbehandlung (INB) wurden mittels der zerstoerungsfrei arbeitenden Niedrigfeld-H NMR Relaxometrie charakterisiert. Diese Methode gestattet es, Aenderungen in der Wasserbilanz im fruehen Alter mit hoher Zeitaufloesung zu erfassen, ohne dass in den Hydratationsprozess selbst eingegriffen werden muss. Dabei werden sowohl das in Kapillar- und Gelporen lokalisierte Wasser als auch das von den INB-Additiven reversibel aufgenommene Wasser in Abhaengigkeit von der Hydratationszeit detektiert. Verschiedene wasserabsorbierende Polymere, Leichtzuschlaege und andere mineralische Absorbenten wurden hinsichtlich eines fuer die INB von Zementen niedriger Wasser-Zement-Werte geeigneten Wasserabsorptionsvermoegens und Wasserretentionsvermoegens untersucht. An Blaehtonen und Blaehglaesern sowie an Polysaccharid-Hydrogelen konnte die Wassermigration aus dem INB-Material in die hydratisierende Zementmatrix zeitabhaengig und quantitativ detektiert werden. Neben einigen acrylsaeurebasierten Superabsorbern zeigte auch das Gemisch aus Natrium- und Calciumcarrageenan, das dem Zement trocken zugegeben werden kann, eine ausreichende Wasserabsorption unmittelbar nach dem Anmischen und Desorption waehrend der Akzelerationsperiode. (A) ABSTRACT IN ENGLISH: The distribution and the migration of water in cement-based materials with water-containing additives for internal curing (Innere Nachbehandlung, INB) were characterized by non-destructive low-field H NMR relaxometry. This method allows to distinguish between physically bound water in the capillary and gel pores and the water reversibly accommodated in the INB material. Changes of the water distribution are detected by this NMR method with high resolution in time during early stages of cement hydration without interfering with the hydration process itself. The water sorption and retention of different organic polymers and mineral materials mixed into hydrating cements as potential INB material were investigated. The time dependence of the migration of the water into the hydrating cement matrix could quantitatively monitored and evaluated for water-containing lightweight aggregates as well as for polysaccharide hydro-gels. Also acryl acid based superabsorbent polymers and a mixture of sodium and calcium carrageenan showed a high affinity to water inside hydrating cements. They absorb the water shortly after addition of water to the cement and desorb it during the acceleration period. (A)" @default.
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