Carbonatisierung: Unterschied zwischen den Versionen

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Bildung von [[Calciumcarbonat]] aus dem Kalkhydrat des [[Zementstein]]s infolge Einwirkung von [[Kohlensäure]]: Ca(OH)<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub> ergibt CaCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Die [[Kohlensäure]] kann aus der umgebenden Luft stammen oder durch kohlensäurehaltiges Wasser zugeführt werden. Für den Rostschutz der [[Bewehrung]] von [[Stahlbeton]] ist die Karbonatisierung von größter Wichtigkeit. Die [[Betondeckung]] muss immer so dick sein, dass die karbonatisierte Schicht nicht bis an die [[Bewehrung]] heranreicht. Überprüfung mit [[Phenolphthalein]].
Bildung von [[Calciumcarbonat]] aus dem Kalkhydrat des [[Zementstein]]s infolge Einwirkung von [[Kohlensäure]]: Ca(OH)<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub> ergibt CaCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Die [[Kohlensäure]] kann aus der umgebenden Luft stammen oder durch kohlensäurehaltiges Wasser zugeführt werden. Für den Rostschutz der [[Bewehrung]] von [[Stahlbeton]] ist die Karbonatisierung von größter Wichtigkeit. Die [[Betondeckung]] muss immer so dick sein, dass die karbonatisierte Schicht nicht bis an die [[Bewehrung]] heranreicht. Überprüfung mit [[Phenolphthalein]].
== Siehe auch: ==
*[[Korrosionsschutz]]
*[[Passiver Korrosionsschutz]]

Version vom 27. Februar 2015, 13:57 Uhr

Bildung von Calciumcarbonat aus dem Kalkhydrat des Zementsteins infolge Einwirkung von Kohlensäure: Ca(OH)2 + CO2 ergibt CaCO3 + H2O. Die Kohlensäure kann aus der umgebenden Luft stammen oder durch kohlensäurehaltiges Wasser zugeführt werden. Für den Rostschutz der Bewehrung von Stahlbeton ist die Karbonatisierung von größter Wichtigkeit. Die Betondeckung muss immer so dick sein, dass die karbonatisierte Schicht nicht bis an die Bewehrung heranreicht. Überprüfung mit Phenolphthalein.

Siehe auch: