Scellant de pierre - Stone sealer

Le scellement de la pierre est l'application d'un traitement de surface aux produits construits en pierre naturelle pour retarder les taches et la corrosion. Toute la pierre naturelle en vrac est criblée de canaux capillaires interconnectés qui permettent la pénétration des liquides et des gaz. Cela est vrai pour les types de roches ignées telles que le granit et le basalte , les roches métamorphiques telles que le marbre et l' ardoise , et les roches sédimentaires telles que le calcaire , le travertin et le grès . Ces canaux poreux agissent comme une éponge et l'action capillaire aspire les liquides au fil du temps, ainsi que les sels dissous et autres solutés. Les pierres très poreuses, telles que le grès, absorbent les liquides relativement rapidement, tandis que les pierres ignées plus denses telles que le granit sont nettement moins poreuses ; ils absorbent des volumes plus petits, et plus lentement, surtout lorsqu'ils absorbent des liquides visqueux .

Pourquoi sceller ?

La pierre naturelle est utilisée dans les cuisines, les sols, les murs, les salles de bains, les salles à manger, autour des piscines, les foyers des bâtiments, les espaces publics et les façades. Depuis les temps anciens, la pierre a été populaire à des fins de construction et de décoration. Il est apprécié pour sa résistance, sa durabilité et ses propriétés isolantes. Il peut être coupé, fendu ou sculpté selon les besoins, et la variété de types, de textures et de couleurs de pierre naturelle offre une gamme exceptionnellement polyvalente de matériaux de construction. La porosité et la composition de la plupart des pierres la rendent cependant sujette à certains types de dommages si elle n'est pas scellée.

La coloration est la forme de dommage la plus courante. C'est le résultat d'huiles ou d'autres liquides pénétrant profondément dans les canaux capillaires et déposant un matériau qu'il est effectivement impossible d'éliminer sans détruire la pierre.

L'attaque de sel se produit lorsque des sels dissous dans l'eau sont transportés dans la pierre. Les deux effets les plus courants sont l' efflorescence et l' effritement . Les sels qui se dilatent lors de la cristallisation dans les interstices capillaires peuvent provoquer l'effritement de la surface. Par exemple, divers sels de magnésium et de calcium dans l'eau de mer se dilatent considérablement lors du séchage en absorbant l'eau de cristallisation. Cependant, même le chlorure de sodium, qui ne contient pas d'eau de cristallisation, peut exercer des forces d'expansion considérables lors de la croissance de ses cristaux.

L'efflorescence est la formation d'un dépôt graveleux, généralement blanc, à la surface. L'efflorescence est généralement le résultat de solutions minérales dans les canaux capillaires attirées vers la surface. Si l'eau s'évapore, les minéraux restent sous forme d'efflorescence. Cela peut aussi être le résultat d'une réaction chimique; si un mortier à base de ciment mal préparé est appliqué pour maintenir la pierre en place, de l'hydroxyde de calcium libre peut s'échapper. À l'air libre, la chaux réagit avec le dioxyde de carbone pour former du carbonate de calcium insoluble dans l'eau qui peut prendre la forme d'efflorescences pulvérulentes ou de croûtes ressemblant à des gouttes .

Gargouille en Bavière endommagée par les pluies acides

Attaque à l'acide . Les matériaux en pierre solubles dans les acides tels que la calcite dans le marbre, le calcaire et le travertin, ainsi que le ciment interne qui lie les grains résistants du grès, réagissent avec des solutions acides au contact ou en absorbant des gaz acidifiants dans l'air oxydes de soufre ou d'azote. L'acide érode la pierre, laissant des marques ternes sur les surfaces polies. Avec le temps, cela peut provoquer des piqûres profondes, effaçant finalement totalement les formes des statues, des monuments commémoratifs et d'autres sculptures. Même les acides ménagers doux, y compris le cola, le vin, le vinaigre, le jus de citron et le lait, peuvent endommager les types de calculs vulnérables. Plus l'acide est doux, plus il faut de temps pour graver la pierre à base de calcite ; les acides plus forts peuvent causer des dommages irréparables en quelques secondes.

Le cadrage de l'image se produit lorsque l'eau ou le coulis pénètrent dans les bords de la pierre pour créer un effet d'assombrissement ou de "cadre" inesthétique. Un tel préjudice est généralement irréversible.

Gel-dégel L' écaillage se produit lorsque l'eau gèle dans les pores de surface. Le terme général est l' altération par le gel . L'eau se dilate sur le gel, ce qui provoque la pierre à l' écaillage , émietter, ou même à se fissurer à travers.

Pierre protectrice

La longévité et l'utilité de la pierre peuvent être prolongées en scellant efficacement sa surface, de manière à exclure les liquides et les gaz nocifs. Les anciens Romains utilisaient souvent l'huile d'olive pour sceller leur pierre. Un tel traitement offre une certaine protection en excluant l'eau et d'autres agents d'altération, mais il tache la pierre de façon permanente.

Au cours de la Renaissance, les Européens ont expérimenté l'utilisation de vernis et de mastics topiques à base d'ingrédients tels que le blanc d'œuf, les résines naturelles et la silice, qui étaient clairs, pouvaient être appliqués humides et durcis pour former une peau protectrice. La plupart de ces mesures n'ont pas duré longtemps et certaines se sont avérées néfastes à long terme.

Scellants modernes

Les scellants de pierre modernes sont divisés en 3 grands types :

Scellants topiques
Généralement fabriqués à partir de polyuréthanes, d'acryliques ou de cire naturelle. Ces scellants peuvent être efficaces pour arrêter les taches, mais, étant exposés à la surface du matériau, ils ont tendance à s'user relativement rapidement, en particulier sur les zones très fréquentées du revêtement de sol. Ce type de scellant changera considérablement l'apparence et la résistance au glissement de la surface, surtout lorsqu'elle est mouillée. Ces scellants ne sont pas respirants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas l'échappement de vapeur d'eau et d'autres gaz, et ne sont pas efficaces contre les attaques de sel, telles que l'efflorescence et l' écaillage .
Scellants pénétrants
Les scellants les plus pénétrants utilisent des silicones, des polymères fluorés et des siloxanes, qui repoussent les liquides. Ces scellants pénètrent suffisamment la surface de la pierre pour ancrer le matériau à la surface. Ils durent généralement plus longtemps que les scellants topiques et souvent ne modifient pas substantiellement l'apparence de la pierre, mais peuvent néanmoins modifier les caractéristiques de glissement de la surface et s'user relativement rapidement. Les scellants pénétrants nécessitent souvent l'utilisation de nettoyants spéciaux qui à la fois nettoient et remplissent l'ingrédient répulsif laissé sur la surface de la pierre. Ces scellants sont souvent respirants dans une certaine mesure, mais ne pénètrent pas assez profondément (généralement moins de 1 mm) pour être efficaces contre les attaques de sel, telles que l'efflorescence et l'écaillage.
Scellants d'imprégnation
Utilise des silanes ou des silanes modifiés. Il s'agit d'un type de scellant pénétrant, qui pénètre profondément dans le matériau, l'imprégnant de molécules qui se lient aux pores capillaires et repoussent l'eau et / ou les huiles de l'intérieur du matériau. Certains scellants au silane modifié imprègnent suffisamment profondément pour protéger contre les attaques de sel, telles que l'efflorescence, l'écaillage, l'encadrement et l'écaillage par le gel-dégel. Certains scellants de pierre au silane basés sur la nanotechnologie prétendent être résistants à la lumière UV et aux niveaux de pH plus élevés trouvés dans la nouvelle maçonnerie et le jointoiement. Une bonne profondeur de pénétration est également essentielle pour la protection contre les intempéries et le trafic.

Voir également

Les références