做防水前墙面要湿水吗?刚性防水需要墙面浇水。柔性防水墙面含水量越低越好。
做防水前墙面要湿水吗?说的可能不是水而是泥基防水涂料。
这个涂层要弄在在底上。原因是润湿基面易于涂抹;它易于涂抹,均匀地形成整个防水膜;防水层可以很好地粘接在基面上,形成一个整体,具有良好的防水效果;所以你说的做防水前墙面要湿水吗?其实是
做防水前墙面要湿水吗还是不湿呢,如果基面没有润湿,则涂漆的防水层可能会脱落。
墙面和地板处理不能马虎。为达到良好的防水效果,地板和墙面必须坚固,平整,清洁,无灰尘,油腻,蜡,脱模剂等杂物;如果有空隙,裂缝和不等缺陷,必须事先使用。水泥砂浆经过修补和平整处理,建议膨胀缝用胶条粘贴,接缝处必须盖上一层无纺布,建议喷嘴填充使用喷嘴灌浆;
这样做是为了使防水层与地板或墙壁成为一体。
墙体防水技术1基础表面处理是基础基面处理是防水施工的关键。基面必须在施工前进行清洁,以确保其坚固,光滑,清洁,无灰尘,油脂,蜡,脱模剂和其他碎屑,如空隙和裂缝等缺陷。必须事先用水泥砂浆修复和平整,阴阳角应涂抹成圆弧形状。没有清水时,保持基面湿润。
墙面防水提示2,腻子及上漆方法要注意使用时,力均匀,注意不要漏刷;在前后两次刷时保持垂直交叉角度,以完全覆盖位置;单刷不宜过厚,特别是在角落处,不能超过1mm,防止干燥后凝固形成裂缝。
墙面防水技巧3,保养,保护也很重要施工24小时后,建议用湿布套或喷水覆盖涂层。在完全干燥之前禁止踩踏,下雨,暴露和剧烈损坏。特别是在后期安装卫生洁具时,应特别注意不要损坏防水层。
墙面防水技巧4,仔细检查未来的问题涂漆时一定要小心,涂漆后要仔细检查,尤其是接头,阴阳角等;施工结束后,进行48小时封闭水试验,尽可能提高封闭水的高度,不小于20cm,仔细检查建筑物的天花板是否有渗水或水滴。应对轻质墙体进行喷水测试,并检查后墙。
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补水和保湿有什么区别
补水和保湿是不是一回事
1、补水:强调的是从外界把水“补充”到皮肤之中。不仅滋润肌肤表层,更可以深入肌肤,与渴水细胞紧密结合。
2、保湿:强调的是帮助皮肤把表层的水分给“锁住”,让水分不流失,皮肤保持滋润。
补水VS保湿不是一回事
真相:皮肤“补水”和“保湿”是两个不同的概念。简单的“补水”只能暂时缓解皮肤干燥,但不能防止水分流失。
1、补水:就是加水补充水的意思
2、保湿:防止水消失流出去,保持这个湿度和水分的意思。
举个例子:假如把皮肤当成一个空瓶子,那么补水可以当成是往瓶子里加水,而保湿就是加个盖子,把水分锁住,不让它蒸发或是漏出来。
补水保湿对皮肤重要性
1、防止皮肤干燥:皮肤干燥会引起很多皮肤问题,补水保湿可以有效的缓解干燥的问题肌肤。
2、保护皮肤角质:保持皮肤的湿润度是营造健康角质的良好基础。
3、维持水油平衡:维持皮肤的水油状态是健康皮肤的标志之一。
4、抵抗衰老:补水保湿能帮助皮肤延缓衰老防皱去皱。维持皮肤的滋润状态。
5、换季皮肤干痒:补水保湿还可以缓解皮肤干痒问题,水分滋润皮肤,换季干痒,保持皮肤健康。
是不是缺水才需要保湿真相:保湿在基础护肤,缺不缺水都要保湿,真正缺水的不但保湿,更要补水。
自测皮肤缺水情况
1、轻微缺水:肤色暗哑、泛黄、油光满面,缺乏光泽。
2、中度缺水:皮肤粗糙不上妆,涂上粉底后细纹立即浮现。
3、极度缺水:肤质粗糙,鼻翼毛孔粗大,细纹越来越明显。
4、严重缺水:细纹变得又长又深,额头、眼角皱纹隐现,经常泛红。
你中了哪一条如果中了其中一条那就属于缺水肌,不但要好好保湿还得使劲补水才行。
不同肤质的补水保湿重点
1、干性肌肤:前期需要大量补水外,后续的强劲保湿,同时为补充适当的油脂。
2、油性肌肤:分泌油分多,要注意清洁和控油,保持水油平衡。
3、敏感性肌肤:耐受性差,造成缺水性的敏感,重点补水舒缓当先,保湿护理为主。
4、混合偏油肌:出油超常,易出外油内干情况,用不含油脂轻薄来加强补水。
如何正确补水和保湿
第一步、做好清洁:很多人做了补水保湿,但没效果,可能清洁没做好,致使微生物和污垢堵住补水通道。
第二步、做好补水:可以用含有常见的补水成分的乳液、面霜、精华,给与肌肤进行补水。
第三步、做好保湿:保湿的作用是缩水,油分锁水,所以保湿产品通常含是有大量油分的产品多。
第四步、定期敷面膜:如果做好前三步,你的皮肤还是那么干的话,那就定期敷个面膜吧。
常见补水保湿的方法
补水保湿方法。
1、喝水还是要喝的,真皮层缺水能包你长干纹。
2、化妆水爽肤水等水也是补水。需要搭配保湿乳、霜用。
3、面膜也是补水,因其封闭效果自带促渗性,补水更高效。
4、各种温泉、矿泉水等喷雾也是补水。
5、多吃水果,水分丰富,还含有各种美容的维生素。
6、用加湿器,能够让身处的环境湿度提升。
7、风吹日晒尽量免,尽量减少户外活动。
8、选择具有高保湿效果的润泽保养品。
首先呢 先百度了一下 什么叫湿气,百度是这样说的,体内湿气多因喜食冷饮,贪吃生冷瓜果等寒凉之物,损伤人体阳气所致。 正常情况下,人体对于外界温度、湿度变化有自然调节能力。但有些人因体质、疾病或生活习惯不良,造成体内水分调控系统失衡,水分排不出去,因此影响健康。听这样说,湿气看起来真的就是水喔。
那么如何判断自己有没有湿气呢?有句古话叫:“千寒易除,一湿难去。湿性黏浊,如油入面。”湿与寒在一起叫寒湿,与热在一起叫湿热,与风在一起叫风湿,与暑在一起就是暑湿。湿邪不去,吃再多的补品、药品都如同隔靴搔痒,隔山打牛。生活中很多人患上了脂肪肝、哮喘、高血压、心脑血管等疾病,甚至恶性肿瘤,其实这些病都跟湿邪、痰湿有关。
那么湿气来了,该怎么办呢?体内湿气重的人大多数都是饮食油腻、缺乏运动的人。这些人常常会感觉身体沉重、四肢无力而不愿活动,但越是不爱运动,体内淤积的湿气就越多,久而久之,必然就会导致湿气攻入脾脏,引发一系列的病症。运动可以缓解压力,促进身体器官运作,加速湿气排出体外。跑步、健走、游泳、瑜珈、太极等运动,有助活化气血循环,增加水分代谢。其次呢饮食清淡适量,肠胃系统关系到营养及水分代谢,最好的方式就是适量、均衡饮食。酒、牛奶、肥甘厚味等油腻食物不易消化,容易造成肠胃闷胀、发炎。甜食油炸品会让身体产生过氧化物,加重发炎反应。生冷食物、冰品或凉性蔬果,会让肠胃消化吸收功能停滞,不宜经常食用,如生菜、沙拉、西瓜、大白菜、苦瓜等,最好在烹调时加入葱、姜,降低蔬菜的寒凉性质。
所谓的“湿”的意思通常是被水沾上了。
而您也许想说的是水为什么会沾上物体使它被打湿。
水分子是有电极性的(一头是正极一头是负极),它们会受到同样有电极性的物体分子的吸引。一旦水分子被物体分子吸引住,物体也就被水沾“湿”了。
大多数蛋白质和碳水化合物包括我们的皮肤,纸张、木材都很容易吸引水分子,也就会被水沾的很“湿”了。
楼主能问这样的问题,十分难的。
牛顿也问过苹果为什么向下掉?某些“高人”也觉的是笨问题。认为它不向下掉,难道向上掉!这是苹果对大地的过分向往之情的表现嘛。
水为什么是湿的?这并不是一个脑筋急转弯,它的答案也并非“神经病,因为水本来就是湿的啊”——这是一个,咳咳,严肃的化学问题。
《鹦鹉螺》杂志前不久刊登了这样一篇文章,作者是来自加州大学伯克利分校的化学教授Richard Saykally。对于标题中的问题,他是这样解释的:
当我的女儿们还小的时候,我们曾经就这个问题做过一些探索。事情的起因是这样的,当时我的女儿们在浴缸里泡澡,这时最小的女儿突然问我,“爸爸,为什么水是湿的呢?”对此正确的答案是:液态水分子的四面体构型(tetrahedral hydrogen bonding)。多年之后在学校里被遇到这个问题,她们会向老师回答说:“是因为四面体分子构型!”——没错,这就是该问题的正确答案。
这个术语对大家或许没有什么意义,但在看了下面的图示之后,再想想水分子的这种结构有多奇特,或许你会开始对“四面体构型”有些概念。
上图就是一个典型的四面体键。和你猜测的一样,一个正四面体分子构型中,每个键角角度都约为1095度(正四面体分子构型),形状为金字塔型。但液态的水分子并非这样规规矩矩的四面体——水分子中未成键的孤对电子将两个氢原子相互推拢,这样其中一个夹角变成了1045度,整个四面体变得不规则。
讨论水为什么是湿的时,很多时候我们所说的是水的“附着性”——为什么水碰到水就能融合到一起?为什么天花板上的水珠能吊这么久?为什么一滴水滴在硬币上,倒出来一半硬币上却出现更多个水滴?
如果你能看到水分子的一举一动,你会注意到水分子时刻都在吸引着旁边的水分子邻居。每个水分子里有两个氢原子和一个氧原子。它超强的附着性就要归功在这两个氢原子身上。氢键是分子间一种永久偶极的作用力,它发生在已经以共价键与其它原子键合的氢原子与另一个原子之间,通常发生氢键作用的氢原子两边的原子都是电负性较强的原子。一个水分子中的两个氢原子位于氧原子的一侧,被氧原子和邻近的水分子邻居中的氧原子所吸引,这时就发生了氢键反应。水分子因为其偶极性导致它们互相之间又稳固的氢键牢牢拴在一起,就像下面的图一样。这就是为什么水会“打湿”东西。
所以如果你听到有学化学的人告诉你水“是弯的”,现在你应该知道意思了。Saykally 之后更详细地解释了为何这种分子结构会赋予水神奇的属性:
水分子簇(或水分子团,"water cluster")指超过两个水分子形成的一种排列方式,比如两个水分子所形成的二聚水。当然这种由两个水分子聚合形成的大水分子并没有什么形状可言,而当聚合分子中的水分子数量上升时,水分子簇的形状会产生各种变化。三个水分子的水分子簇形状为环状;四个水分子会聚合成接近方形的环状;五个水分子聚合成五角形;而当数量上升至六时,聚合物的形态就从平面圆环转变为三维的笼状结构;由此类推,当它为七聚体,八聚体,九聚体时形态也类似。其中八聚体的形状近似于一个拉伸后的立方体,之后更大数量的聚合体都在这个立方体基础上变化。上面所提到的都是可以在绝对零度时找到的,比较常见且稳定的结构。
(编译:keep_beating;via io9/exploratorium)
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