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他拿起那罐淡金色的液体,小心翼翼地,仿佛捧着一件稀世珍宝,轻轻摇晃。液体内部泛起细密的金色涟漪。“玫瑰露混凝土养护剂。”他介绍道,目光投向那几丛在贫瘠土壤中绽放的玫瑰,“它的核心成分,提取自这阿富汗山麓顽强生长的原生玫瑰花瓣和茎叶中的特殊活性物质。这些植物,本身就进化出了在极端干旱环境下锁水、激发自身活力的能力。”
他拿起一个标注着“标准配比”的喷雾瓶,对着那块干燥起粉的混凝土试块,手腕轻轻一抖,细密的水雾均匀地覆盖了试块表面。那雾气并非普通的水雾,而是玫瑰露养护剂特有的淡金色,它们迅速被混凝土贪婪地吸收,并未形成明显的水流,而是如同渗入干渴土地的甘霖,瞬间消失无踪。
“这不是水,”林野强调,他的声音清晰而有力,穿透了会场内因这奇景而生的低语,“这是基于玫瑰提取物开发的仿生锁水纳米膜与生物激发活性因子。它模拟了沙漠植物在极端环境下维持生命活力的机制。”
他示意旁边的助手启动展柜一侧的监测设备。屏幕上瞬间亮起,显示出试块内部的湿度传感器数据和电子显微镜下的微观图像。原本在传统养护下可能需要不断浇水才能维持的石块,其内部湿度曲线却呈现出一种缓慢而稳定的上升趋势,并且维持在一个相对恒定的水平。
“看,”林野指着屏幕,“喷洒后,水分蒸发速率降低了92%!这还不是全部。这些活性因子,能够渗透进混凝土的毛细孔道,形成一层分子级的透气‘锁水膜’。这层膜就像给混凝土穿上了一件‘隐形雨衣’,既能阻止内部水分过快蒸发,又能允许内部产生的多余水分和有害气体缓慢排出,保持混凝土‘呼吸’顺畅。同时,这些生物激发活性因子,还能巧妙地激发水泥颗粒的二次水化反应——这是传统养护难以做到的。即使在极端干燥和高温环境下,也能维持内部水化反应所需的关键湿度长达14天以上!”
屏幕上的数据曲线和微观图像变化清晰可见,与旁边那块旁边放置的、需要不断用喷壶浇水才能勉强保持湿润状态的试块形成了极其鲜明的对比。那块传统试块,其内部湿度曲线波动剧烈,水分蒸发迅速,微观图像显示其内部结构已经开始出现微小的裂缝和孔隙扩大迹象,而使用玫瑰露养护剂的试块,内部结构则保持着高度的致密和稳定,水化产物填充了大部分孔隙。
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