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1.
复合相变材料具有较大的相变潜热,可以改善相变材料分散性差、易渗漏的缺点,选用合适的复合相变材料能有效降低大体积混凝土水化热和混凝土建筑的能耗.介绍了复合相变材料的制备方法,综述了其在大体积混凝土和混凝土建筑节能中的应用研究进展,并对当前研究中存在的问题和未来发展前景进行了分析和探讨.  相似文献   
2.
电阻率用于混凝土养护状态与效率评价研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
钱觉时  陈伟  汪宏涛  张琳  李美利 《功能材料》2013,44(13):1888-1891
通过测量电阻率可望实现对混凝土养护过程的监测。测量不同养护条件下混凝土1~5cm表层区域内电阻率随养护龄期的变化,然后测量不同条件养护28d的混凝土浸水后表层区域电阻率随浸水时间的变化,最后对比分析混凝土表层区域不同位置的电阻率变化规律。结果显示,采用混凝土表层1~2cm与4~5cm区域电阻率的差值可以反映混凝土养护状态,差值越大表明混凝土的养护不良;根据水分侵入条件下混凝土表层不同区域电阻率降低程度,可以判断混凝土养护效率,电阻率降低幅度大表明混凝土养护不良。  相似文献   
3.
采用熔融共混法制备了癸酸/膨胀石墨定型相变材料(DA/EG-PCMs)、月桂酸/膨胀石墨定型相变材料(LA/EG-PCMs)和石蜡/膨胀石墨定型相变材料(PA/EG-PCMs),利用接触角测量仪、FT-IR、DSC、TG-DSC和热渗出实验分别对三种膨胀石墨基定型相变材料的亲疏水性、特征基团、热性能、热稳定性和耐久性进行表征。结果表明:膨胀石墨能很好的将癸酸、月桂酸和石蜡吸附住,三种相变材料与膨胀石墨之间仅存在物理结合作用。DA/EG-PCMs和LA/EG-PCMs都表现出亲水的特性,PA/EG-PCMs疏水。在膨胀石墨的高导热网络结构包覆下,三种膨胀石墨基定型相变材料相变温度提前,耐久性提高,DA/EG-PCMs与LA/EG-PCMs的热稳定降低,PA/EG-PCMs热稳定提高。  相似文献   
4.
汪宏涛 《粉煤灰》2010,22(5):38-41
分析了由磷酸、粉煤灰制备的新型磷酸盐水泥的原材料、水化机理、性能特点和应用领域,探讨了该材料在研究及应用中急需解决的问题与以后研究方向。结果表明,由磷酸、粉煤灰制备的新型磷酸盐水泥具有水化迅速、粉煤灰掺入量大、成本低和环保节能等特点,在道路快速修补、泡沫陶瓷及GRC复合材料制品等方面有着广阔的应用前景,是一种很有发展前景和应用价值的新型胶凝材料,急需加强对该材料水化机理、制备工艺、改性技术及应用开发的深入研究。  相似文献   
5.
试验研究了水泥比表面积、胶砂比、水胶比、缓凝剂和养护方式等因素对磷酸镁水泥砂浆强度的影响。研究结果表明:磷酸镁水泥砂浆强度随着水泥比表面积的增大而增大;随着胶砂比的降低,水泥砂浆强度迅速降低,高早强磷酸镁水泥砂浆的胶砂比不应低于1:1;提高水胶比和硼砂掺量,磷酸镁水泥砂浆强度明显降低;磷酸镁水泥基砂浆宜采用空气自然养护,不宜水中养护。  相似文献   
6.
新型超快硬磷酸盐水泥修补材料的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
试验采用MgO、KH2PO4制备新型超快硬磷酸盐水泥修补材料.研究该材料的凝结时间和强度,并对该材料的水化产物与微观结构进行分析.研究发现,随着缓凝剂掺量的增大,新型磷酸盐水泥修补材料的凝结时间逐渐延长,而强度则随之降低;KH2PO4与MgO的比值(P/M)对凝结时间影响较小,对强度的影响则比较显著,当P/M为1:4时,修补材料强度取得最大值,其2h抗压强度达35 MPa以上,28 d抗压强度达80 MPa以上:新型磷酸盐水泥修补材料施工成型过程中无氨气产生,水化产物有MgKPO4·6H2O、MgKPO4·H2O、Mg3(PO4)2·4H2O等,以MgKPO4·6H2O为主.  相似文献   
7.
研究了磨细粉煤灰对磷酸盐水泥基材料的颜色、凝结时间、流动性及强度的影响。试验表明,掺入适量磨细粉煤灰可以调整磷酸盐水泥基材料的颜色及延长磷酸盐水泥的凝结时间;磨细粉煤灰可显著改善磷酸盐水泥基材料的流动性,在保持流动性不变的情况下,可以降低水胶比,提高磷酸盐水泥基材料的强度。  相似文献   
8.
外加剂与矿物掺合料对混凝土抗硫酸盐侵蚀的有效性研究   总被引:19,自引:3,他引:16  
本文通过2年多的砂浆棒浸泡试验,系统研究了高效减水剂、膨胀剂、硅灰、粉煤灰等常用外加剂与矿物掺合料对混凝土抗硫酸盐、硫酸侵蚀作用的有效性。结果表明,高效减水剂提高密实度只能延缓混凝土的侵蚀破坏;膨胀剂、硅灰、粉煤灰能显著提高温凝土的抗蚀性,但抗蚀系数的经时变化规律不同。  相似文献   
9.
使用等温微量量热仪测试磷酸镁水泥的水化放热行为,基于热动力学方法研究了磷酸镁水泥的水化机理。结果表明:根据各水化阶段不同的主要反应,可将磷酸镁水泥的水化划分为初始期、MgO溶解期、[Mg(H_2O)]_6~(2+)生成期、MKP加速生成期、MKP减速生成期和稳定期。磷酸镁水泥的水化需要酸性环境激发,随着水化反应的进行水化体系中的H~+逐渐消耗,MgO的微溶和水解使水化中后期的水化体系向碱性环境变化。水化的早期产物MKP晶体快速生长并搭接构成磷酸镁水泥整体结构的框架,磷酸镁水泥的抗压强度快速提高。水化8 h后MKP生成量增长的幅度下降,磷酸镁水泥抗压强度的提高主要源于MKP晶体的联结。  相似文献   
10.
纳米SiO2对水泥基复合材料性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米材料具有独特的微观结构和物理、化学及机械性能,近年来得到了广泛深入的研究.介绍了纳米SiO2对水泥基复合材料流动性、水化产物、水化结构、强度和耐久性影响的研究现状,并初步探讨了纳米SiO2在水泥基复合材料应用中亟需解决的问题.  相似文献   
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