江西南昌新余h80灌漿料自主品牌
采用共固化RTM工藝制備了碳纖維增強(qiáng)樹脂5284RTM/5228A復(fù)合材料層板。通過超聲C掃描和顯微分析法評(píng)價(jià)了層板的內(nèi)部質(zhì)量,通過短梁剪切強(qiáng)度和彎曲性能研究了層板的力學(xué)性能,利用DMA評(píng)價(jià)了層板的耐熱性能。結(jié)果表明,所制備的層板內(nèi)部質(zhì)量良好,預(yù)浸料層的預(yù)處理對(duì)層板的內(nèi)部質(zhì)量、力學(xué)性能和耐熱性能都沒有明顯影響,而熱固性中介層的引入雖然不會(huì)影響體系的內(nèi)部質(zhì)量和力學(xué)性能,但會(huì)使層板的耐熱性能降低。
△減水劑又稱為分散劑或塑化劑,由于使用時(shí)可使新拌混凝土的用水量減小,因此而得名。在現(xiàn)代混凝土域里,減水劑是改善混凝土流變性能的加劑,已被當(dāng)作混凝土除水泥、砂、石和水之的五組份。選擇恰當(dāng)?shù)臏p水劑,不僅可以改善混凝土的流變性能,而且也可以使得混凝土/水泥中的用水量減少,進(jìn)而提混凝土/水泥固化后的強(qiáng)度,減小泌水率。
△常見的減水劑主要有木質(zhì)素環(huán)酸鹽系、萘系、三聚胺系、磺酸鹽系和聚羧酸系等。20世紀(jì)30年代到60年代是普通減水劑的應(yīng)用和發(fā)展時(shí)期,早期使用的減水劑主要為松香酸鈉、木質(zhì)素磺酸鈉、硬脂酸鹽等**化合物,其主要是用于改善混凝土的施工性,解決混凝土路面的抗凍融等耐久性問題。但是,隨著施工要求的不斷提,這些早期的減水劑的減水效果已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代工程建設(shè)的需要。
△從1962年日先開發(fā)萘磺酸甲醛縮合物減水劑和1964年西德開發(fā)三聚胺系減水劑以來,進(jìn)入了減水劑的開發(fā)與應(yīng)用時(shí)期,有利地推動(dòng)了混凝土的發(fā)展,這兩個(gè)系列減水劑的**特點(diǎn)是減水率,水泥分散效果好,其主要作用是大幅度降低單位用水量或單位水泥用量,用于配制強(qiáng)、**強(qiáng)、耐久性混凝土,但其致命缺點(diǎn)是坍落度損失大,制備過程中甲醛揮發(fā)對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重。而聚羧酸系減水劑摻混量低,但對(duì)混凝土(水泥)的分散性好,保坍性好,并且易改性,故其性能化潛力大,被認(rèn)為是減水劑的換代產(chǎn)品,但其成較,因此應(yīng)用受到一定的局限性。
△磺酸系減水劑也被認(rèn)為是一類減水劑,而且其成相對(duì)于聚羧酸系減水劑低,因此,也被廣泛應(yīng)用。但是,傳統(tǒng)的磺酸系減水劑生產(chǎn)過程中需要消耗大量的熱能,或者反之容易引聚,因此工業(yè)磺酸系減水劑的生產(chǎn)造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染或者存在由于反應(yīng)原料發(fā)生爆聚引起的隱患。
△為了克服現(xiàn)有中的不足,灌漿料了新型的減水劑,該減水劑環(huán)保、坍落度損失小、減水率,并且制備工藝簡(jiǎn)單,成低廉,尤其是反應(yīng)過程中*灌漿料加熱源,從而大大節(jié)約了能源,減小了環(huán)境污染。進(jìn)一步地,灌漿料含有該減水劑的水泥基灌漿料及其制備方法,該灌漿料強(qiáng)度,泌水率低。
土木建筑工程基礎(chǔ)固結(jié)、防滲和混凝土裂縫補(bǔ)強(qiáng)的具體的是指在常溫或低溫可在水中快速固化,并對(duì)水下混凝土建筑物裂縫進(jìn)行粘接補(bǔ)強(qiáng)的改性基酯樹脂灌漿料及其制備方法和施工方法。
許多的地下工程,在長(zhǎng)期的使用過程中,混凝土因受各種應(yīng)力,易導(dǎo)致缺陷,慢慢開裂,使力學(xué)性能大幅度降低。南方的雨水豐富,地下水多,地下工程中的整個(gè)混凝土基體皆易被水浸潤(rùn),裂隙中滲水厲害。因此,開發(fā)既能堵水又能在水下將基體補(bǔ)強(qiáng),黏度低,毒副作用小,對(duì)南方的地下工程進(jìn)行結(jié)構(gòu)修補(bǔ)的材料與水下實(shí)施工藝很有實(shí)際意義。
目前,在水下進(jìn)行混凝土基體修復(fù),主要存在以下難題。其一,混凝土表面親合力強(qiáng),水被牢固吸附在其上,而漿料一般為疏水性,難以破壞水層而粘接到基體上,達(dá)到比較的粘接強(qiáng)度;其次,在水下灌漿料灌漿過程中,漿液中主劑濃度低,易被水釋,導(dǎo)致灌漿料固化后機(jī)械性能差。通用樹脂類灌漿料具有可灌性好,固化后強(qiáng)度,粘結(jié)力強(qiáng),耐化學(xué)穩(wěn)定性好,是常用的堵漏補(bǔ)強(qiáng)灌漿料。在水下灌漿料灌漿修復(fù)基體過程中,主要先釆用驅(qū)水,破壞混凝土表面的水層,再灌入用糠叉釋的樹脂,釆用改性胺類固化劑使灌漿料固化,同時(shí)可以與灌漿料中的糠醛反應(yīng),使灌漿料連接到基體上,這樣在水下修復(fù)過程中可以達(dá)到一定的補(bǔ)強(qiáng)基體效果,但價(jià)格貴,且存在較多的隱患。近也有用烯酸類化合物將樹脂酯化,引入雙鍵,雙鍵可通過自由基反應(yīng)與含其它含雙鍵釋單體在水下共聚,生成具有類似樹脂性能的固結(jié)體。但普通的基酯樹脂是憎水性的,在水下粘接過程中,難以穿透吸附在混凝土表面的水層,因而不能使基體整體的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、力學(xué)性能得到恢復(fù),達(dá)不到補(bǔ)強(qiáng)堵水。為突破混凝土表面的水層,有人研究了釆用二異氤酸酯改性基酯樹脂,將樹脂開環(huán)后產(chǎn)生的反應(yīng)完,同時(shí)接上端NC。(異氣酸根)基團(tuán),該基團(tuán)可以與水反應(yīng),突破水界面,達(dá)到水下粘接強(qiáng)度在1-5MPa左右,該材料因含有NC。基團(tuán)易與空氣中水反應(yīng),難以儲(chǔ)藏,且其粘接強(qiáng)度不,具有一定的應(yīng)用局限。
△水玻璃漿材發(fā)展早,品種多,應(yīng)用廣,但其反應(yīng)機(jī)理至今未有明確的解析。該材料固結(jié)強(qiáng)度低,且生成的凝膠產(chǎn)物對(duì)環(huán)境有一定的污染。早在19世紀(jì)報(bào)道了水玻璃加固石質(zhì)文物失敗的事例:水玻璃會(huì)形成堅(jiān)固的殼,加速剝離進(jìn)程。水玻璃與水反應(yīng)后,產(chǎn)生自身重量30%的碳酸鈉和20%的碳酸鉀,碳酸鉀與堿土金屬鹽反應(yīng)后,終轉(zhuǎn)化為硫酸鉀、氯化鉀或鉀之后,因?yàn)槲鼭裥阅艿慕档涂赡茉谕ǔG闆r下發(fā)生結(jié)晶。
△聚氨酯漿材的端異氤酸基(-NC0)遇水后能迅速反應(yīng)并放出大量的C1因此在灌漿料灌漿時(shí),可以產(chǎn)生二次較大的壓力,促使?jié){液進(jìn)一步擴(kuò)散,增加漿液的擴(kuò)散范圍,但在密閉的環(huán)境下具有負(fù)面作用。
△烯酸鹽反應(yīng)機(jī)理是典型的自由集聚合反應(yīng),其聚合物是網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的分子凝膠體,由于其中含有大量的親水集團(tuán),能容納幾倍于自身體積的水,其反應(yīng)時(shí)間可控,但強(qiáng)度較低。
△樹脂漿材的反應(yīng)質(zhì)是胺類固化劑中的活潑氫對(duì)基團(tuán)的開環(huán)、交聯(lián)而成緊密聯(lián)結(jié)的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),因此漿材強(qiáng)度、耐久性好,總體性能較優(yōu)異,但開環(huán)是逐步的,因此漿材凝結(jié)時(shí)間較緩慢。
△巖土錨固灌漿料灌漿成為程域的重要分支,它的主要特點(diǎn)為充分發(fā)揮和提巖土體的自身強(qiáng)度和自穩(wěn)能力,結(jié)構(gòu)物的體積和質(zhì)量得以大幅度縮減,因其施工、加固效果理想。
△目前,粘接性錨桿在土木工程和文物保護(hù)工程中使用較為普遍,土遺址錨固灌漿料強(qiáng)度對(duì)錨桿錨固力影響較大。土遺址加固與一般工程加固不同,不需要太的強(qiáng)度,且需要與原土質(zhì)性質(zhì)接近,因此,應(yīng)選擇強(qiáng)度適中,適合土遺址錨桿灌漿料灌漿加固的材料。
△根據(jù)《文物古跡保護(hù)準(zhǔn)則》22條指出:“按照保護(hù)要求使用保護(hù)。*特的傳統(tǒng)工藝必須保留。所有的新材料和新工藝都必須經(jīng)過前期試驗(yàn)和研究,證明是有效的,對(duì)文物古跡是無害的,才可使用?!?br />
采用溫差發(fā)電片作為電源,混凝土模擬孔隙液作為介質(zhì),研究溫差發(fā)電應(yīng)用于鋼筋陰極保護(hù)的可行性.結(jié)合半電池電位、線性較化、Tafel曲線和電化學(xué)噪聲,分析了溫差發(fā)電單元對(duì)鋼筋進(jìn)行陰極保護(hù)的效果.結(jié)果表明:溫差發(fā)電單元具有與直流電源相同的電學(xué)性能,內(nèi)阻不會(huì)隨著兩端溫差變化而明顯變化;在陰極保護(hù)系統(tǒng)中溫差發(fā)電單元具有很好的穩(wěn)定性,實(shí)施陰極保護(hù)可以使鋼筋電位負(fù)移至保護(hù)電位;陰極保護(hù)后鋼筋的腐蝕速率大大減小,從腐蝕狀態(tài)進(jìn)入熱力學(xué)穩(wěn)定狀態(tài)而得到有效保護(hù).
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