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水泥沥青砂浆力学性能的温度敏感性 总被引:3,自引:1,他引:2
研究了不同温度条件下不同沥青含量的水泥沥青砂浆的抗压性能,以揭示该类有机–无机复合材料力学性能的温度敏感性规律。在–40~80℃范围内选择不同环境温度,采用电液伺服控制材料万能试验机测试了水泥沥青砂浆静态单轴抗压荷载下的应力–应变全曲线,获得了峰值应力和弹性模量随温度变化的基本规律。结果表明:随温度的降低,应力–应变曲线的上升段斜率增大,峰后下降段逐渐变陡,力学特性逐渐出现韧–脆转换。一般而言,水泥沥青砂浆的弹性模量和峰值应力随温度的升高和沥青含量的增大而降低,其温度敏感性随沥青含量的增大而增大。沥青含量较大的水泥沥青砂浆,其弹性模量和峰值应力随沥青含量变化幅度不大。建立的经验关系式成功描述了不同沥青含量的水泥沥青砂浆力学性能随温度变化的定量关系,且拟合结果表明以温感因子表征其力学性能对温度的敏感性具有一定的合理性。温感因子随着沥青含量的增大而增大,峰值应力的温感因子大于弹性模量的。 相似文献
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本文综述了由卤代芳硝基物还原制备卤代芳胺的三种方法,并对几种还原方法的优缺点进行了对比和讨论,得出水合肼还原具有很好的应用前景。 相似文献
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以丙烯酸羟乙酯(HEA)或丙烯酸羟丙酯(HPA)为功能单体,与丙烯酸(AA)、甲基烯丙醇聚氧乙烯醚(HPEG)通过自由基共聚制备两类丙烯酸酯改性的聚羧酸减水剂PCHEA和PCHPA。通过测试PCE、PCHEA、PCHPA在25℃与60℃对水泥的分散性能,发现丙烯酸酯改性的PCE可用于提高水泥混凝土流动性的经时保持能力。同时,高温下酯基的加速水解可有效缓解高温下水泥混凝土流动性损失过快的问题。测试在25℃与60℃碱性溶液水解后的电荷密度与吸附量,研究其缓释工作机理及温度敏感性表明,在水泥浆体中,PCHEA、PCHPA链段中酯基不断水解生成羧基,导致聚合物分子中电荷密度逐渐增加,PCHEA的水解速率比PCHPA快。由于酯基在水泥浆体溶液碱性作用下不断水解而导致其在水泥颗粒表面的吸附量逐渐增加,表现出缓释行为。 相似文献
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高吸水性树脂对水泥砂浆体积收缩及力学性能的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
将自行研制的高吸水性树脂加入砂浆配方,研究了高吸水树脂对不同水灰比下新拌砂浆的流动度、砂浆存下燥养护过程中的体积收缩以及力学性能的影响.研究发现:高吸水性树脂的加入一定稃度上降低了砂浆的流动度:砂浆在干燥养护时,在水灰比(质量比)为0.5~0.7范围内,砂浆的总体积收缩与水灰比关系不大,高效减水剂多聚羧酸酯的加入能增大砂浆的体积收缩;在水灰比为0.5~0.6的砂浆下燥养护时,将高吸水性树脂加入到砂浆中町以明显减小其体积收缩;而对水灰比为0.7的高水灰比砂浆的体积收缩改善作用不明显;对于水灰比为0.7的高水灰比砂浆,高吸水性树脂的加入导致其二次浸水时的吸水率增大.此外高吸水性树脂的加入能提高十燥情况下养护后砂浆的力学性能,尤其在较低水灰比的砂浆中作用更为明显. 相似文献
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为提高苯丙胶乳的适用温度,满足高温固井的需求,以苯乙烯、丙烯酸丁酯、功能单体等为原料,合成了一种新型耐高温苯丙胶乳GR,并进行了500 kg的放大生产。室内评价了GR苯丙胶乳水泥浆体系的高温降滤失性、流变性、防气窜性能、稳定性和综合性能,对比了GR小样产品与中试产品的性能,论述了苯丙胶乳GR的作用机理。结果表明:GR苯丙胶乳水泥浆的滤失量可以控制在50 mL以下,耐温能力达到150 ℃;GR苯丙胶乳水泥浆具有良好的流变性、直角稠化、防气窜性能以及稳定性等特点,另外中试生产的苯丙胶乳的性能与室内小样产品均保持一致。综合分析认为,GR苯丙胶乳水泥浆可以满足150 ℃以下高温固井的要求。 相似文献
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一、前言随着我国改革开放的进一步深入,国有企业改革已步入攻坚阶段,即将加入 WTO 既为国有企业拓宽了生存发展的空间,又增加了世界范围的竞争对手,全球经济一体化趋势,使竞争日趋白热化。目前,国有企业正处于改制转制时期,相当一部分企业仍处于亏损状态。国有企业如何摆脱亏损局面,并在未来的市场竞争中求得生存与发展,真正走上“质量效益型”的企业发展之路,这既是人们翘首以盼亟待解决的问题,又是厂长、经理以及经济学者们研究的课题。产品质量与经济效益又是何种关系呢? 相似文献
100.
采用3种不同来源的粉煤灰,与普通硅酸盐水泥按质量比1:1混合制备水灰比为0.4的水泥浆。养护28 d后,采用自制的汞测试系统研究了硬化水泥浆粉末的汞释放行为。结果表明:在90d的测试周期内,零价汞蒸气从粉煤灰及水泥石中持续释放;在常温自然条件下,3种粉煤灰在90 d内的汞释放量最大达到39.7 ng/g,而3种硬化水泥浆粉末的汞释放量最大达到18.5ng/g。硬化水泥浆粉末和粉煤灰的汞释放呈相似的动力学过程,表明水泥石中的C-S-H凝胶对零价汞的固化效果非常小。水泥中的水化产物对零价汞的释放仅仅起到稀释作用和物理包裹作用,并无化学固化作用。汞的释放速率同时受到颗粒内扩散和表面脱附过程的影响。温度和湿度的增加会显著促进汞的释放速率。 相似文献