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1.
自清洁外墙涂料的研究与应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
如何提高外墙涂料的自清洁能力,并使之保持较长的装饰效果一直是涂料界关注的热点。本文综述了微粉化技术、荷叶效应、气球陶瓷理论、自分层技术以及光催化效应的原理,及其在改善外墙涂料自清洁性方面的应用。  相似文献   
2.
减水剂在水泥颗粒表面的吸附特性研究进展   总被引:10,自引:3,他引:10  
综述了减水剂在水泥颗粒表面的吸附特性以及减水剂吸附对水泥浆体固液界面性质和水泥水化的影响,分析了影响减水剂吸附效果的主要因素(水泥矿物组成、可溶性碱式硫酸盐、减水剂掺法和减水剂分子结构),介绍了减水剂吸附量的常用微观测试手段,并讨论了减水剂研究中存在的问题.  相似文献   
3.
采用乙烯基三乙氧基硅烷偶联剂(SCA-1613)对聚丙烯纤维分别进行浸泡和表面接枝改性,并研究了最佳改性工艺条件;通过对开裂指数和断裂能的测试,研究了偶联剂改性对聚丙烯纤维在砂浆中的抗裂性能的影响。结果表明,与未改性纤维相比,经硅烷浸泡处理后的纤维,可明显提高水泥基材料的抗塑性开裂性能,其最佳的纤维体积掺量为0.08%,改性效果较突出。  相似文献   
4.
随着“绿色建材”价值观念的普及化,石膏制品作为新型建筑装饰材料的重要分支得到了日益广泛的应用。针对传统石膏天花板普遍存在的防潮、抗变形能力较差问题,我们从改善石膏制品微观结构入手,通过复合外加剂的化学反应作用控制石膏结晶过程,调整晶粒大小和硬化体孔结构,最终得到了综合性能优异的高晶天花板。并以此为基体,应用负离子、纳米及无机抗菌等先进材料技术,形成了以轻质、高强、耐水、阻燃、环保为基本特征的功能型高晶天花板系列产品,用户可根据不同场所的需求特点选择相应功能的天花板。  相似文献   
5.
采用种子乳液聚合技术制备了纳米SiO2/丙烯酸酯核壳复合乳液,研究了氧化硅形态、氧化硅加料方式、乳化剂掺量对核壳复合乳液稳定性的影响.结果表明,氧化硅形态采用胶体二氧化硅,并且预先单体与乳化剂混合对核壳复合乳液的稳定性有利.乳化剂的最佳掺量为单体量的1.8%~3.0%左右,掺量过高,乳胶粒子粒径太小,乳胶粒子表面能过高,且单位乳胶粒表面电荷密度和电位绝对值降低,乳液的稳定性反而有一定程度的下降.  相似文献   
6.
先进微观测试手段是国内混凝土减水剂研究的薄弱环节。本文综述了减水剂在固体颗粒表面吸附量、吸附层厚度、吸附性质以及ζ电位等重要参数的常见测试方法,并分析了各种方法的优缺点。  相似文献   
7.
硬石膏粉磨活化与减水剂助磨分散作用   总被引:3,自引:0,他引:3  
为改善硬石膏活性,实现其建材资源化,采用离心式颗粒粒度分析、SEM微结构分析、液相离子浓度结合宏观性能实验,研究了硬石膏粉磨活化及减水剂对硬石膏的助磨和分散作用.结果表明,硬石膏的水化活性随比表面积增加而提高,其适宜的比表面积为4500~5000cm2/g;FDN减水剂磨前掺入具有良好的助磨分散作用,便硬石膏颗粒比表面积增大,颗粒粒度细化,粒径分布更加集中;FDN磨前掺有良好的分散增强作用,使硬石膏稠度降低,水化率、强度明显提高.这为减水剂作为硬石膏的助磨分散功能组分制备硬石膏基材料提供了可行的工艺依据.  相似文献   
8.
减水剂对建筑石膏的助磨作用和性能的影响   总被引:6,自引:2,他引:6  
采用离心式颗粒粒度分析、SEM微结构分析、压汞法孔结构分析、紫外吸收光谱吸附量测定与电泳法ξ电位测定,结合宏观性能试验,研究了减水剂对石膏的助磨和分散作用.结果表明,减水剂磨前掺入不仅具有良好的助磨效应,而且分散能力有显著提高.减水剂磨前掺入可显著提高石膏的粉磨效率,提高石膏的比表面积,使颗粒粒度细化;可明显增加减水剂在石膏表面的吸附量与ξ电位,其分散能力大大优于减水剂同掺.这为减水刺作为功能组分制备石膏基材料提供了依据以及工艺路线.  相似文献   
9.
楼面保温隔声砂浆的配制及隔声功能组份的选择   总被引:2,自引:0,他引:2  
在以聚苯乙烯颗粒轻骨料为保温功能组份成功配制楼面保温砂浆的基础上,选择闭孔珍珠岩、废橡胶颗粒、粉煤灰空心漂珠等隔声功能组份重点改善EPS楼面保温砂浆的固体撞击噪音屏蔽能力。结果显示,通过废橡胶颗粒、粉煤灰空心漂珠和EPS颗粒的合理复合,可配制出力学性能满足楼面垫层要求、体积稳定性较好、保温隔声性能优异的新型复合楼面保温隔声砂浆,同时为废橡胶粉、废弃聚苯乙烯泡沫、粉煤灰漂珠等固体废弃物资源化利用开辟了新的途径。  相似文献   
10.
采用乙烯基三乙氧基硅烷偶联剂(SCA-1613)对聚丙烯纤维分别进行浸泡和表面接枝改性,并研究了最佳改性工艺条件;通过对开裂指数和断裂能的测试,研究了偶联剂改性对聚丙烯纤维在砂浆中的抗裂性能的影响。结果表明,与未改性纤维相比,经硅烷浸泡处理后的纤维,可明显提高水泥基材料的抗塑性开裂性能,其最佳的纤维体积掺量为0.08%,改性效果较突出。  相似文献   
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