氧化鎂復合膨脹劑膨脹性能的溫度敏感性研究
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4.7
為了瀑布溝導流洞工程的封堵,研究了氧化鎂復合膨脹劑膨脹效能的溫度敏感性和機理。試驗表明,活性值相對較高的氧化鎂膨脹劑對溫度更加敏感,溫度增加可明顯加劇其膨脹效能;養(yǎng)護溫度的升高對活性值較高的氧化鎂膨脹劑的水化反應促進作用更大。瀑布溝導流洞封堵混凝土最終采用了一種摻氧化鎂膨脹劑的復合膨脹劑,配制的微膨脹泵送混凝土完全滿足工作性能、力學性能及耐久性要求。
氧化鎂復合膨脹劑對高性能混凝土變形特性的影響
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從氧化鎂復合膨脹劑對高性能混凝土安定性能和力學性能的影響規(guī)律出發(fā),系統(tǒng)研究了該新型氧化鎂復合膨脹劑在不同養(yǎng)護方式下對高性能混凝土變形特性的影響規(guī)律.結果表明:在確保安定性的前提下,氧化鎂復合膨脹劑在高性能混凝土適宜摻量為不超過8%.內摻8%的氧化鎂復合膨脹劑對高性能混凝土力學性能影響不大,但對高性能混凝土的變形特性有顯著影響.在飽水養(yǎng)護條件下,氧化鎂復合膨脹劑既具有較大的早期膨脹性能,又具有一定的持續(xù)微膨脹性能;在密封養(yǎng)護條件下,氧化鎂復合膨脹劑的摻入能完全消除高性能混凝土的早期自收縮,產(chǎn)生自膨脹;在干燥養(yǎng)護條件下,氧化鎂復合膨脹劑的摻入對高性能混凝土的干燥收縮也表現(xiàn)出明顯的抑制效果,至120d測試齡期時干燥收縮的減縮率仍然高達50.2%.
內養(yǎng)護與氧化鎂膨脹劑復合對混凝土性能的影響
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內養(yǎng)護與氧化鎂膨脹劑復合對混凝土性能的影響
不同硫鋁酸鈣_氧化鈣復合膨脹劑膨脹性能研究
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不同硫鋁酸鈣_氧化鈣復合膨脹劑膨脹性能研究 不同硫鋁酸鈣氧化鈣復合膨脹劑膨脹性能研究- 吳翠娥陶方元吳文選 武漢三源特種建材有限責任公司湖北武漢(,,430083) 摘要本文對比分析了兩種硫鋁酸鈣氧化鈣類膨脹劑的膨脹性能以及相關影 響因素結果表明兩種膨脹劑[]-。 的膨脹能較高膨脹穩(wěn)定期短其中以氧化鈣為主的膨脹劑膨脹速率快對 水養(yǎng)護敏感性較小而以硫鋁酸鈣為主,,,, 的膨脹劑膨脹速率稍慢對水養(yǎng)護敏感性大水膠比和粉煤灰摻量對兩種膨脹劑 都有一定的影響必須將膨脹劑,。, 性能混凝土配合比設計施工養(yǎng)護一體化設計才能達到理想的使用效果真 正提高混凝土結構自防水性能、、、,,。 關鍵詞硫鋁酸鈣氧化鈣水膠比粉煤灰摻量養(yǎng)護條[],,,, 件 中圖分類
不同硫鋁酸鈣_氧化鈣復合膨脹劑膨脹性能研究_吳翠娥
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不同硫鋁酸鈣_氧化鈣復合膨脹劑膨脹性能研究_吳翠娥
氧化鎂膨脹劑對混凝土早期裂縫自愈合性能的影響
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氧化鎂膨脹劑對混凝土早期裂縫自愈合性能的影響
復合膨脹劑限制膨脹率檢測方法
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配方確定了復合膨脹劑限制膨脹率的檢測方法,在實際工作中進行應用,取得良好效果。
輕燒氧化鎂膨脹劑對水泥漿體自收縮的影響
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研究了輕燒氧化鎂膨脹劑(0、3%、5%)和粉煤灰(0、30%、45%)對水膠比為0.35的水泥漿體自收縮性能的影響規(guī)律,并探討了輕燒氧化鎂膨脹劑和粉煤灰復合作用下對低水膠比水泥漿體自收縮聯(lián)合補償?shù)臏p縮協(xié)同效應。結果表明:輕燒氧化鎂和粉煤灰單獨摻加時均能抑制水泥漿體的自收縮,二者復合雙摻后對水泥漿體的自收縮抑制的幅度更大,表現(xiàn)出較好的減縮協(xié)同效應。
《混凝土用氧化鎂膨脹劑(征求意見稿)》征求意見表
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《混凝土用氧化鎂膨脹劑(征求意見稿)》征求意見表 姓名單位 e-mail 手機 地址 郵 編 條文號意見/建議 理由/背景材 料 (紙面不敷,可另增頁) 請于2017年5月10日前將此表通過e-mail或郵寄返回。 聯(lián)系人:張慶歡 聯(lián)系電話:0 email 郵寄地址:北京市海淀區(qū)三里河路11號中國混凝土與水泥制品協(xié)會 郵編:100831
氧化鎂膨脹劑及其在大體積混凝土中的應用 (2)
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氧化鎂膨脹劑及其在大體積混凝土中的應用 (2)
氧化鎂膨脹劑及其在大體積混凝土中的應用
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現(xiàn)行的混凝土外加劑規(guī)范中,未列入mgo膨脹劑。試驗研究和工程實踐證明,在大體積混凝土中摻入適量的mgo膨脹劑,混凝土具有良好的力學性能和延遲微膨脹特性。充分利用這種特性,可以補償混凝土的收縮變形,提高混凝土自身的抗裂能力,從而達到簡化大體積混凝土溫控措施、加快施工進度和節(jié)省工程投資的目的。為促進mgo膨脹劑的推廣應用,建議將mgo膨脹劑列入我國混凝土外加劑類規(guī)范中。
淺析氧化鎂膨脹劑在混凝土中的應用技術
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4.7
本文從氧化鎂自身的物理化學特性出發(fā),分析了其物理化學特性及水化膨脹機理,探討了氧化鎂微膨脹特性對混凝土的溫降補償收縮的效果及對混凝土裂縫的控制作用,總結了氧化鎂混凝土長期自生體積變形的規(guī)律和特點,列出了膨脹、收縮的測試方法以及氧化鎂混凝土膨脹的動力學公式,針對當前的研究結果和存在的問題提出了進一步的研究方向和思路。
多弧離子鍍制備TiCN/Al復合鋁箔及溫度敏感性
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4.6
為提高電容器用鋁箔的比電容并降低傳統(tǒng)刻蝕鋁箔生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染,采用多弧離子鍍技術制備了一種新的電容器,用ticn/al復合鋁箔電極材料,研究了c2h2和n2流量比及沉積后冷卻方式對ticn/al復合鋁箔比電容的影響.通過掃描電鏡和x射線衍射分析了不同溫度下鋁箔表面的微觀結構和物相變化規(guī)律,探討了ticn/al復合鋁箔的比電容對溫度的敏感性.研究結果表明:多弧離子鍍技術制備的ticn/al復合鋁箔的比電容高達1600μf/cm2,比傳統(tǒng)的刻蝕工藝鋁箔約提高2倍;ticn/al復合鋁箔具有較強的溫度敏感性,隨溫度的升高,鋁箔表面ticn涂層顆粒有逐漸長大的趨勢,晶體結構也從非晶態(tài)向晶態(tài)轉變,溫度高于200℃時,比電容下降較快.
改性氫氧化鎂復合阻燃劑對阻燃PP的性能影響
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4.4
用硅烷類偶聯(lián)劑,鈦酸酯類偶聯(lián)劑和硬脂酸鈉對mg(oh)2進行表面改性。結果表明,改性后的氫氧化鎂粒徑減小,活化指數(shù)提高,吸水率和吸油值均顯著降低。表面改性后的mg(oh)2和十溴二苯乙烷復合與pp共混,阻燃pp的拉伸強度從15.8mpa提高到18.2mpa,極限氧指數(shù)(loi)從25%提高到28%,可以制得阻燃pp的力學性能,阻燃性能,綜合性能最好。
CFG樁復合地基參數(shù)敏感性分析
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4.6
結合某高速鐵路cfg樁復合結構加固軟土地基的方案,采用數(shù)值分析手段,對cfg樁復合地基的基礎結構類型、有無樁帽、樁距等參數(shù)對地基變形的影響進行分析,結論認為:隨著基礎結構剛度的增加,路基中心的沉降明顯減小;地基的不均勻沉降明顯得到均化;設置樁帽可以與減小樁距或增加墊層剛度達到相同效果。
膨脹型阻燃劑/氫氧化鎂協(xié)效阻燃環(huán)氧樹脂
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4.7
研究了多聚磷酸銨/三聚氰胺/季戊四醇(app/mel/per)膨脹阻燃體系與納米氫氧化鎂(mh)構成的復合阻燃體系對環(huán)氧樹脂(ep)阻燃性能的影響。結果表明,在膨脹阻燃體系中添加適量的mh可以提高ep的極限氧指數(shù)(loi),當ifr質量分數(shù)為16%,mh的質量分數(shù)為4%時,ep的loi值達到28%,比單獨添加ifr有所提高(26%)。熱重結果顯示,mh可以延緩膨脹阻燃ep的熱解趨勢,并在一定程度上促進ifr的成炭過程,提高了膨脹阻燃ep的殘?zhí)柯省?/p>
C50氧化鎂微膨脹混凝土的性能研究
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4.3
利用自制的mgo膨脹劑,制備了c50氧化鎂微膨脹混凝土,并對其抗壓強度、安定性、耐久性能、自生體積變形、徐變性能及其與鋼管變形的協(xié)調性進行了研究.結果表明,外摻約6%(質量分數(shù),下同)的mgo對混凝土的抗壓強度不會產(chǎn)生不利影響;與普通混凝土相比,c50氧化鎂微膨脹混凝土的徐變度增加了10%~20%,確保其安定性的mgo外摻量為不超過8%;外摻mgo使混凝土結構更加密實,提高了混凝土的抗?jié)B性和抗凍性;c50氧化鎂微膨脹混凝土具有良好的延遲微膨脹性能且自生體積膨脹穩(wěn)定;外摻6%mgo可使混凝土與鋼管的變形保持較好的協(xié)調.
微膨脹混凝土氧化鎂含量檢測與控制研討
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研討了采用化學方法檢測混凝土中mgo含量及波動,評定mgo均勻性方法的爭議及改進措施。
超細氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀
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介紹了阻燃劑氫氧化鎂的性能特點,阻燃機理,制備方法,改性技術及應用現(xiàn)狀;并對氫氧化鎂阻燃劑發(fā)展方向進行了闡述,為更好地生產(chǎn)氫氧化鎂阻燃劑提供有益幫助。
水氯鎂石制備硅鋼級氧化鎂
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以水氯鎂石為原料,采用氨法沉鎂-煅燒-添加劑的方法制備硅鋼級氧化鎂??疾炝朔磻獪囟?、反應ph值、陳化時間對中間體氫氧化鎂純度及轉化率的影響;研究了煅燒溫度和煅燒時間對氧化鎂水化率的影響及添加劑的量對氧化鎂懸浮性能的影響。控制實驗條件為:反應溫度55℃,ph值為9.5,陳化時間2h,煅燒溫度1050℃,煅燒時間2h,添加劑量為0.8%,制得氧化鎂的純度為98.99%、水化率為2.92%、懸浮性能為3mm/h,達到硅鋼級氧化鎂的要求。
淺析氧化鎂微膨脹混凝土的耐久性能
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4.8
對氧化鎂微膨脹混凝土的抗?jié)B、抗凍、抗沖耐磨以及抗碳化等耐久性能分別進行了分析和探討,在相同條件下,外摻氧化鎂能提高混凝土的耐久性能。
汽車用電鍍鋅IF鋼板的應變速率及溫度敏感性
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對汽車用電鍍鋅if鋼板進行不同拉伸溫度和應變速率下的單向拉伸試驗,研究了應力-應變曲線隨拉伸溫度、應變速率的變化規(guī)律,分析了拉伸溫度和應變速率對該鋼力學性能的影響和應變速率敏感指數(shù)隨拉伸溫度的變化規(guī)律。結果表明:if鋼單向拉伸應力隨拉伸溫度的升高而減小,隨應變速率的增加而增大;屈強比隨拉伸溫度升高而呈向上開口的拋物線,臨界溫度約為120℃;不同應變速率下的硬化指數(shù)隨拉伸溫度的變化規(guī)律不盡相同;斷裂伸長率隨拉伸溫度和應變速率的變化不大;力學性能的臨界溫度在100~120℃,但應變速率敏感指數(shù)在60℃時最大;此外其溫度敏感性系數(shù)隨應變速率的增加而增大。
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職位:水利監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林