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31.
目的提高SiO_2气凝胶颗粒与砂浆的相容性,降低砂浆的导热系数。方法以质量分数为5%的KH550硅烷偶联剂为改性剂,先对SiO_2气凝胶颗粒进行表面改性,并以改性后的SiO_2气凝胶颗粒为替换骨料,采用等体积替换法制备SiO_2气凝胶砂浆,再用SEM、XRD、傅里叶红外光谱(FTIR)和接触角测量仪对原材料性能和砂浆的微观形貌进行表征,并研究不同替换比例的SiO_2气凝胶颗粒对砂浆密度、力学性能、收缩性能以及导热系数等性能的影响。结果采用KH-550硅烷偶联剂对SiO_2气凝胶进行表面改性,改性后的SiO_2气凝胶能够稳定地镶嵌于砂浆中,与无机胶凝材料的结合较为紧密,填补了砂浆中的孔洞,使得砂浆内部结构更为均匀,形成较为稳定的复合体系;随着SiO_2气凝胶颗粒替换比例的增大,SiO_2气凝胶砂浆的密度、力学性能以及导热系数逐渐降低,收缩率逐渐变大,当替换率达到60%时,密度由最初的2014.1 kg/m3降至1231.4 kg/m3,28天抗压和抗折强度分别降至2.15 MPa和0.45 MPa、导热系数值从0.6039 W/(m·K)降至0.1524W/(m·K),自收缩率增大到2729×10-6。结论从使用性能、材料成本、以及保温性能等方面综合考虑,当替换比例为50%时,为最优体积掺量,此时,其密度、抗压和抗折强度、自收缩率以及导热系数分别为1387.1kg/m3,8.3 MPa和2.23 MPa,1928×10-6,0.2248 W/(m·K)。 相似文献
32.
33.
磷石膏基保温砂浆的制备与性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为了实现磷石膏的高附加值资源化利用,研究了CaO掺量、细度与砂浆性能之间的关系,利用预处理后的磷石膏,对磷石膏基保温砂浆进行配合比设计,分析胶凝材料组成、轻质骨料掺量、外加剂种类等因素对磷石膏基保温砂浆性能的影响规律,制备磷石膏基保温砂浆,并测试其性能.结果表明:通过在磷石膏中加入CaO及粉磨处理,可以提升磷石膏砂浆的强度,减少礴石膏中可溶性磷、氟对磷石膏砂浆的不良影响;磷石膏基保温砂浆的强度主要来源于磷石膏的硬化和水泥的水化;制备的磷石膏基保温砂浆的抗折强度达到2.1 MPa,抗压强度达到6.5 MPa,导热系数达到0.073 W/(m· K),满足保温砂浆的使用要求. 相似文献
34.
系统测试和分析了新拌混合砂浆和易性和硬化砂浆轴心抗压强度、静力受压弹性模量、泊松比、干表观密度、导热系数、干燥收缩率随三元乙丙(EPDM)橡胶粉代砂体积分数增加的变化程度和规律。橡胶粉可以改善新拌混合砂浆的和易性,降低硬化混合砂浆强度、弹性模量、表观密度和导热系数,提高其泊松比和干燥收缩率。低弹性模量、高泊松比、高于缩值橡胶粉混合砂浆将使其更能适应新型墙体材料性能的要求,有利于减小墙体裂缝的产生;低表观密度、低导热系数橡胶粉混合砂浆将有利于提高墙体的隔热保温性能。 相似文献
35.
粉煤灰在建筑砂浆中的水化机理和粉煤灰效应:粉煤灰建筑砂浆的基础研究之 总被引:2,自引:0,他引:2
详细探讨了粉煤灰的形态效应、活性效应格微集料效应及在建筑砂浆中的水化反应机理。粉煤灰所含玻璃微珠与砂浆体中游离Ca(OH)2的火山灰反应是产生相应力学强度的主要原因,其品质(细度与含碳量)及掺量对不同类型、不同标号砂浆的强度的明显影响。 相似文献
36.
《再生资源与循环经济》2010,3(4):45-45
<正>专利名称:带轻质保温砂浆层十字型再生混凝土砌块及其制作方法专利申请号:CN200910088524.X公开号:CN101603350申请日:2009.07.03公开日:2009.12.16申请人:北京工业大学 相似文献
37.
在大量试验的基础上以废料为主配制成为廉价胶凝材料双灰粉,通过双灰粉取代部分水和全部石灰膏用于拌制不同标号砂浆的配比试验,得到了不同标号掺双灰粉砂浆的最佳配比,双灰粉对于改善砂浆的流动性和保水性有较好的效果,试验配制的不同标号水泥双灰粉砂浆可以达到甚至超过普通水泥石灰砂浆的强度性能,与普通砂浆相比,掺双灰粉砂浆具有利废节能,方便清洁的优点,会产生良好的经济,社会和环境效益。 相似文献
38.
39.
为研究高强钢绞线网-聚合物砂浆加固混凝土板的抗爆能力,用混凝土HJC动力本构模型,建立了混凝土板、炸药及考虑空气介质影响的流固耦合有限元计算模型。用动力分析软件ANSYS/LS-DYNA,对在爆炸荷载作用下加固前、后混凝土板的破坏形态和抗爆性能进行了数值分析。研究结果表明:混凝土板用高强钢绞线网-聚合物砂浆加固后,抗爆炸冲击能力明显提高。当小药量爆炸时,板顶、板底同时加固的效果明显优于板底单一加固;当药量较大时,板顶、板底同时加固的效果与板底单一加固相差不大。 相似文献
40.
模拟酸雨对砂浆影响的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
建立了周期浸泡法和喷淋试验法等两种加速腐蚀试验方法,并分别研究Ph为5.6、3.5和Ph为1.0、S24-为0、0.06、0.1、0.2mol/L六种模拟酸雨对砂浆的影响。研究结果表明:砂浆受蚀后强度降低,其下降的程度与材料中CaO和SO3/CaO的比值成二元线性关系;酸雨中+的侵蚀将使材料中CaO、MgO、Al2O3和Fe2O3组分流失,H+.和SO的协同作用,使材料中的SO3/CaO的比值增大;受蚀后的砂浆其物相发生较大的变化,变化趋势是原[CaNa][SiAI]408、KAISi308、0.62NaAISi208·0.38CaAl2等矿物晶体逐渐消失,而转化成CaSO4·2H2O、CaAl2i2O8、Ca-Fe-Al-S-Si-O,甚至体积更大的Ca3Al6O12·CaSO4。因此,酸雨对砂浆的影响,主要是H+侵蚀引起的溶解腐蚀和SO24-侵蚀引起的膨胀腐蚀。 相似文献