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利用落錘沖擊系統研究了玄武巖纖維束在不同應變速率和不同溫度下的拉伸力學性能.結果表明:玄武巖纖維束的力學性能與應變速率和溫度具有相關性.在相同的溫度下,玄武巖纖維束的彈性模量和拉伸強度都隨著應變速率的增加而增大,其應變與韌性呈先增后減的趨勢;在相同的應變速率下,隨著溫度的增加,其彈性模量減小,應變和韌性增大,拉伸強度呈先減后增的趨勢.
大家都知道,其實采光板本身具有很多的優點,比如使用年限較久,而且具有良好的保溫效果等。正因如此,采光板在市場中也越來越受到消費者的青睞。尤其是在溫室覆蓋方面,人們通常會優先選擇該材料。 事實上,采光板本身的優勢眾多,但是如果所選擇的產品質量不達標,那么將會導致花了高價錢卻買到低品質的產品。通常情況下,優質的采光板產品不僅具有較好的隔熱能力,而且價格經濟,正常情況下能夠使用十年的時間。但是,如果消費者選擇不慎,購買到劣質的采光板,那么將可能會在三四年、甚至一兩年內就出現嚴重的黃化問題,或者是在遭遇冰雹侵襲之后產生破損。在選購的過程中,我們應當考慮到該產品的兩個重要屬性——防紫外線性能及防霧滴性能。采光板之所以能夠使用較長的時間卻不出現老化的問題,就是因為其的制作材質比較特殊。而且其中還特別添加了一層防紫外線保護材質。這樣一來,不僅可以延長產品的使用壽命,同時還可以避免受到紫外線的傷害。那么,作為消費者,我們該如何來判斷采光板是否具有這一防紫外線保護層呢?通常在檢測這一保護層厚度和均勻度的時候,需要采用專業的設備來進行檢測。不過,判斷其有無則通過肉眼在陽光下即可鑒別。采光板的另外一個重要性能就是防霧滴性能,這一性能對于溫室場所使用具有非常重要的意義。這是因為溫室內相對濕度較高,因而很容易產生冷凝水,導致透光率下降。因此建議大家一定要選擇具有防霧滴功能的采光板。
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通過化學分析法測定了水化硅酸鈣(C-S-H)吸附氯離子的能力;通過核磁共振法和拉曼光譜法測定了水化硅酸鈣的結構.結果表明:水化硅酸鈣吸附氯離子的能力與其結構密切相關,水化硅酸鈣平均鏈長約為4時,其吸附氯離子的能力強;氯鹽陽離子促進了水化硅酸鈣鏈長的增加,使其吸附氯離子的能力增強;與鈉離子相比,鈣離子更能促進水化硅酸鈣鏈長的增加,從而使其吸附更多的氯離子.
可以采用的方法就是嚴格控制材料的質量。相比較來說,如果采光板的內外表面比較平滑,那么更有利于進行陽光的反射。此外,還可以在其表面涂抹適量的涂料,從而將更多的光線進入室內。 除此之外,考慮到從上部窗戶而進入到室內的陽光輻射量較多,所以還可以在上部窗戶上選擇具有光譜選擇性的鍍膜玻璃制作采光板,這樣可以使可見光透過,而且把紅外輻射阻隔在室外。如此一來,將能夠達到更好的節能效果。
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在傳統丙烯酸-異戊烯基聚氧乙烯醚(AA-TPEG)聚羧酸減水劑(PCE)基礎上引入2-丙烯酰胺-2-甲基丙烯磺酸(AMPS)單體,合成了AA-TPEG-AMPS聚羧酸減水劑(ATS),研究了其在水泥-蒙脫土漿體系統中的分散性.結果表明:ATS減水劑在蒙脫土上的吸附行為與PCE無明顯差別,但在水泥顆粒上的吸附量較小,吸附層厚度較大,能顯著降低水泥顆粒表面的Zeta電位,對水泥-蒙脫土漿體系統仍具有較好的分散性及分散保持性,降低了聚羧酸減水劑對蒙脫土的敏感性.
采用歐洲BUILD492《非穩態氯離子遷移試驗法》測定普通硅酸鹽水泥與硫鋁酸鹽水泥混凝土的氯離子非穩態擴散系數,應用X射線衍射分析(XRD)、掃描電鏡分析(SEM)以及孔結構分析分別對這種水泥水化產物和水泥石內部結構進行研究,并對其抗氯離子侵蝕性能及其抵抗機理進行了研究分析.結果表明:硫鋁酸鹽水泥是提高混凝土抗氯鹽侵蝕性能的一種理想膠凝材料.隨著水灰比的降低,硫鋁酸鹽水泥的抗氯離子侵蝕能力逐漸增強.
利用X射線衍射儀(XRD)、環境掃描電鏡(SEM)、紅外分析(IR)等微觀測試手段,對3種有機大分子(萘系、脂肪族系、聚羧酸系)作用下的3CaO.SiO2(C3S)單礦水化過程進行了研究,分析了有機大分子對C3S單礦水化的影響,探討了有機大分子與水泥漿體的化學反應作用.結果表明:有機大分子的摻入改變了C3S單礦的水化歷程,促進了C3S的后期水化,同時使得纖維狀的C-S-H凝膠生長更完整,水泥顆粒間的空隙變小,但并未發現新的水化產物生成.