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對高模量瀝青混凝土、SBS改性瀝青和70#普通瀝青混凝土進行了15,20,40,60℃條件下的單軸貫入及抗壓回彈模量試驗,并結合單軸無側限抗壓強度試驗結果對黏聚力c值進行計算,結果表明:高模量瀝青混凝土在各溫度下均具有相對較高的抗剪強度、黏聚力和抗壓回彈模量,尤其在高溫時仍然優勢明顯.通過指標相關性分析,得到了由抗剪強度換算成抗壓強度、黏聚力c值及抗壓回彈模量的回歸方程.闡述了玻璃纖維增強尼龍66在增韌改性、阻燃改性、耐溶劑改性、耐磨改性、界面改性、復合改性和制備工藝改進等方面的研究進展。指出玻璃纖維增強尼龍66目前常用的增韌方法是與彈性體和高韌性聚烯烴共混,而阻燃改性的有效手段是添加微膠囊化紅磷和P-N型阻燃劑。
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璃的作用:水玻璃可以做為固體粘結劑,也可以和蛭石和珍珠巖等類似輕骨料混合加強硬度,形成高溫耐火材料用絕緣板,防火性能好,高溫絕緣性能強。 水玻璃,俗稱“泡花堿”,是由堿金屬氧化物和二氧化硅組合而成的能容易水的一種金屬硅酸鹽物質。建筑工程中常用的水玻璃是硅酸鈉的水溶液。
水玻璃用途: 1、配置快凝防水劑 以水玻璃為防水基料,加入兩種、三種或者四種礬配置成兩礬、三礬、或四礬快凝防水劑。這種防水劑凝結速度一般不超過一分鐘。工程上利用它的速凝作用和粘附性,摻入水泥漿、砂漿或混凝土中,用于修補、堵漏、搶修、表面處理用。因為凝結迅速,不宜伴制水泥防水砂漿,用作屋面或地面的剛性防水層。 2、配置耐熱砂漿、耐熱混凝土或耐酸砂漿、耐酸混凝土 以水玻璃為膠凝材料,氟硅酸鈉做促凝劑,耐熱或耐酸粗細骨料按一定比例配置而成。水玻璃耐熱混凝土的極限使用溫度在1200攝氏度以下。水玻璃耐酸混凝土一般用于儲酸槽、酸洗槽、耐酸地平及耐酸器材等。3、涂刷建筑材料表面,可以提高材料的抗滲和抗風化能力 用水玻璃浸泡處理多孔材料時,可使其密度和強度提高。對粘土磚、硅酸鹽制品、水泥混凝土等,均有良好效果。但不能用以涂刷或浸漬石膏制品,因為硅酸鈉與硫酸鈣會發生化學反應生產硫酸鈉,在制品孔隙中結晶,體積顯著膨脹,從而導致制品的破壞。 4、加固地基,提高地基的承載力 將液體水玻璃和氯化鈣溶液輪流交替向地層注入,發生反應生成的硅酸凝膠,將土壤顆粒包裹并填實其孔隙。硅酸膠體為一種吸水膨脹的凍狀凝膠,因吸收地下水而經常處于膨脹狀態,阻止水分的滲透而使土壤固結。 5、水玻璃還可以作為多種建筑涂料的原料 將液體水玻璃與耐火填料等調成糊狀的防火漆,涂于木材表面,可抵抗瞬間火焰,著火點降低。水玻璃,俗稱“泡花堿”,是由堿金屬氧化物和二氧化硅組合而成的能容易水的一種金屬硅酸鹽物質。建筑工程中常用的水玻璃是硅酸鈉的水溶液。水玻璃是什么?水玻璃的用途是什么?下面跟小編一起去看看水玻璃的用途吧。
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通過對鋼結構涂層在模擬風沙環境中的沖蝕試驗,研究了涂層受風沙沖蝕磨損特性、沖蝕行為和侵蝕機理.結果表明:涂層沖蝕磨損質量損失隨沖蝕速度的增大而增加;低角度沖蝕主要為微切削作用,材料硬度起決定因素,高角度沖蝕主要為沖蝕擠壓變形作用,材料柔韌性起決定作用,由于涂層硬度相對較低而柔韌性相對較高,故在低沖角下其受沖蝕程度嚴重.提出了涂層沖蝕程度的評價計算公式,其計算結果與試驗結果相吻合.為揭示風沙侵蝕機理及準確評價鋼結構耐久性提供了依據.為了改善聚苯乙烯(EPS)輕集料混凝土中EPS顆粒與水泥砂漿界面的黏結性能,提高EPS輕集料混凝土的力學性能,采用乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)乳液對EPS顆粒表面進行改性,并對改性前后EPS輕集料混凝土的力學性能作了對比試驗,結合掃描電鏡、X射線衍射和紅外光譜,分析了EVA乳液對EPS輕集料混凝土性能的影響機理.結果表明:EVA改性改善了EPS輕集料混凝土的微觀結構,使其內部孔洞數量減少,孔洞尺寸趨于減小;使水泥水化更為充分,水化產物組成得以優化,EPS輕集料混凝土的180 d抗壓強度和抗折強度得到提高.
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水玻璃性質:1、粘結強度較高:水玻璃有良好的粘結能力,硬化時析出的硅酸凝膠,有堵塞毛細孔隙而防止水滲透的作用。2、耐熱性好:水玻璃不燃燒,在高溫下硅酸凝膠干燥得更加強烈,強度并不降低,甚至有所增加。用于配置水玻璃耐熱混凝土,耐熱砂漿,耐熱膠泥等。3、耐酸性強:水玻璃能經受除氫氟酸、過熱(300攝氏度以上)磷酸、高級脂肪酸或油酸以外的幾乎所有的無機酸和有機酸的作用,用于配置水玻璃耐酸混凝土、耐酸砂漿、耐酸膠泥等。4、耐堿性、耐水性較差:水玻璃加入氟硅酸鈉后,仍不能完全硬化,仍有一定量的水玻璃。由于水玻璃可溶于堿,且溶于水,所以水玻璃硬化后不耐堿、不耐水。為了提高耐水性,可以采用中等濃度的酸對已硬化的水玻璃進行酸性處理。
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制備了小型混凝土構件,通過三點彎曲誘導裂縫和氯鹽溶液干濕循環加速其中鋼筋銹蝕,采用自然電位法監測鋼筋的腐蝕電位,并采用中子斷層掃描成像技術對鋼筋銹蝕產物分布進行了分析.結果表明:鋼筋混凝土構件經過85次氯鹽溶液干濕循環后,采用中子斷層掃描成像技術對其進行三維掃描成像,可直觀呈現鋼筋銹蝕產物分布狀況;鋼筋銹蝕產物集中分布于裂縫斷面鋼筋與基體界面的底部區域,并沿界面逐漸向外擴展,符合氯鹽誘導鋼筋銹蝕的坑蝕規律.這為研究混凝土結構中鋼筋的銹蝕機理提供了一種新的試驗方法.利用分子動力學對高嶺石脫水過程進行模擬,并采用密度泛函理論分析其脫水機理.結果表明:在300~600K時高嶺石并未發生明顯變化,在700K之后高嶺石中Al配位數逐漸降低,H配位數逐漸,X射線衍射圖譜顯示其中的氧化鋁相對含量逐漸,高嶺石發生脫水反應.脫水機理為在溫度影響下Al的3p軌道中部分電子向相鍵連的羥基中O的2p軌道發生轉移,使得Al—OH鍵活化,經活化后羥基中O的2p軌道與相鄰羥基中H的1s軌道形成雜化軌道.
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水玻璃用途:1、配置快凝防水劑以水玻璃為防水基料,加入兩種、三種或者四種礬配置成兩礬、三礬、或四礬快凝防水劑。這種防水劑凝結速度一般不超過一分鐘。工程上利用它的速凝作用和粘附性,摻入水泥漿、砂漿或混凝土中,用于修補、堵漏、搶修、表面處理用。因為凝結迅速,不宜伴制水泥防水砂漿,用作屋面或地面的剛性防水層。2、配置耐熱砂漿、耐熱混凝土或耐酸砂漿、耐酸混凝土以水玻璃為膠凝材料,氟硅酸鈉做促凝劑,耐熱或耐酸粗細骨料按一定比例配置而成。水玻璃耐熱混凝土的極限使用溫度在1200攝氏度以下。水玻璃耐酸混凝土一般用于儲酸槽、酸洗槽、耐酸地平及耐酸器材等。3、涂刷建筑材料表面,可以提高材料的抗滲和抗風化能力用水玻璃浸泡處理多孔材料時,可使其密度和強度提高。對粘土磚、硅酸鹽制品、水泥混凝土等,均有良好效果。但不能用以涂刷或浸漬石膏制品,因為硅酸鈉與硫酸鈣會發生化學反應生產硫酸鈉,在制品孔隙中結晶,體積顯著膨脹,從而導致制品的破壞。4、加固地基,提高地基的承載力將液體水玻璃和氯化鈣溶液輪流交替向地層注入,發生反應生成的硅酸凝膠,將土壤顆粒包裹并填實其孔隙。硅酸膠體為一種吸水膨脹的凍狀凝膠,因吸收地下水而經常處于膨脹狀態,阻止水分的滲透而使土壤固結。5、水玻璃還可以作為多種建筑涂料的原料將液體水玻璃與耐火填料等調成糊狀的防火漆,涂于木材表面,可抵抗瞬間火焰,著火點降低。
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基于Wallin阻力曲線模型,結合纖維增強復合材料斷裂理論,提出了鋼纖維水泥基復合材料的K-R曲線模型.通過定向與亂向兩種纖維分布形式以及不同尺寸的預制缺口三點彎曲梁斷裂試驗,驗證了K-R曲線模型的合理性與適用性.結果表明:K-R曲線模型能夠有效描述不同鋼纖維分布形式下水泥基復合材料的斷裂過程,且理論預測的峰值荷載與試驗結果偏差較小.該模型可為鋼纖維水泥基復合材料的斷裂參數尺寸效應研究提供新方法.針對堿-礦渣水泥水化產物中不存在Ca(OH2)且碳化比較嚴重的現象,選擇水玻璃作為堿組分,采用X-射線衍射(XRD)和可變真空掃描電子電鏡(SEM)研究了堿-礦渣水泥漿體的碳化產物和微觀形貌,結合氮吸附方法分析了碳化對堿-礦渣水泥漿體孔結構的影響.結果表明:堿-礦渣水泥漿體碳化導致的孔隙溶液Ca2+濃度降低由水化硅酸鈣(C-S-H)凝膠脫鈣補償,碳化生成的碳酸鈣主要以方解石的形式存在;碳化后,C-S-H凝膠的鈣硅比降低,漿體的比表面積增大,平均孔徑降低,而累積孔體積的變化與水玻璃的模數有關.
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