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1.
研究了硅丙树脂涂料在外墙外保温体系中的应用.硅丙涂料的接触角达到105°,具有良好的疏水性能,能够防止水分进入保温体系;具有优良的弹性性能,在标准状态、高温以及低温状态的伸长率均能达到甚至超过国家标准,能够遮盖并补偿在外墙外保温体系中不可避免的裂缝,有利于保温性能以及结构的安全性.  相似文献   
2.
超轻矿物微珠保温砂浆的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍一种超轻无机保温砂浆,并通过对胶凝材料与微珠的掺入比例、保温混合填料不同掺量和胶粉掺量等对超轻保温砂浆主要性能的影响规律,以及对砂浆吸水率的研究,确定了该保温砂浆的最佳配比。并运用扫描电镜微观手段进一步对砂浆的保温机理和材料结构特点等进行了分析。  相似文献   
3.
根据混凝土硫酸盐类侵蚀的实质,选择5种低成本原材料制备了抗硫酸盐类侵蚀防腐剂。经试验表明:能有效防止混凝土中硫酸盐类的侵蚀,产品性能符合JC/T1011-2006《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》标准的要求。  相似文献   
4.
机制砂中含有粒径小于0.075 mm的石粉是机制砂与天然砂显著的区别之一.为了研究石粉对机制砂混凝土性能的影响,对比测试了不同石粉含量对机制砂混凝土工作性及抗压强度的影响,通过电通量法、快冻法测试了不同石粉含量对混凝土氯离子渗透性、抗冻融性能的影响,并对比测试了天然砂和机制砂混凝土的收缩,结果表明机制砂中含有适量的石粉可以改善混凝土的工作性,提高混凝土强度,而且石粉的加入可以提高混凝土的密实度从而改善混凝土的氯离子渗透性和抗冻融性能.机制砂混凝土14 d龄期前的收缩比天然砂大,后期的收缩与天然砂相差不大.  相似文献   
5.
本文采用三种不同性质的苯丙乳液来研究聚合物对混凝土各种性能的影响规律.测量了不同聚合物掺量下聚合物改性混凝土的工作性及力学性能.通过测量硬化混凝土的氯离子渗透系数、抗冻性、碳化深度研究了聚合物对混凝土的耐久性的影响.用扫描电镜观察了聚合物改性水泥的微观结构.结果表明:由于聚合物成膜及其与水泥水化产物的相互作用,混凝土力学性能都得到了显著改善.聚合物性质不同,对混凝土耐久性能影响不同.扫描电镜观察微观结构证实了聚合物与水泥水化产物间的相互作用,并为解释力学性能及耐久性的改善提供证据.  相似文献   
6.
煤矸石的矿物学特征及建材资源化利用   总被引:10,自引:0,他引:10  
文章论述了工业废渣煤矸石的产出、污染问题、利用的意义与途径,剖析了煤矸石的化学组成和矿物学特征,重点探讨了其建材资源化利用的领域,包括六个方面:煤矸石制砖,煤矸石作原燃料生产水泥,煅烧煤矸石作高性能混凝土掺和料和水泥混合材,煤矸石制备无(少)熟料水泥和矿物聚合物,煤矸石制备陶粒,煤矸石制备混凝土膨胀剂等.  相似文献   
7.
为了阐明含有聚氧乙烯接枝侧链的聚羧酸系超塑化剂的流动机理,文章研究了接枝共聚物的化学结构对水泥分散性能的影响。有长接枝链的共聚物表现为较好的分散能力和低的吸附量。吸附量研究表明随着吸附密度的增加接枝链被拉长。吸附在水泥颗粒表面的共聚物接枝链的厚度取决于两个接枝共聚物间的平均距离和共聚物内部接枝链的间距,还取决于共聚物的几何学特征。改进的空间稳定性模型合并了由于吸附导致接枝链的拉长和共聚物的几何学约束,给出了含有不同种接枝共聚物水泥浆吸附和流动关系的有用的解释。  相似文献   
8.
研究通过掺加助磨剂粉磨钢渣的方法,提高钢渣微粉的细度和活性,达到高效利用钢渣目的.结果表明,随着钢渣掺量的增加,钢渣复合水泥的抗折强度呈先上升后下降趋势,掺量为30%时抗折强度最高.钢渣复合水泥的28 d抗压强度直线下降,3 d抗压强度先增加后再下降,30%掺量时强度最高,达4.75 MPa.结合实际经济效益,最终确定钢渣复合水泥的配比为熟料-65%、钢渣-30%、石膏-5%,助磨剂A掺量为0.1%时效果最好,相比无助磨剂的钢渣复合水泥,细度降低了49.0%,且28 d抗压强度提高了6 MPa.  相似文献   
9.
煤矸石的机械-热力复合活化研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
通过X-射线衍射分析、扫描电镜分析、激光粒度分析、宏观力学性能测试等手段,对煤矸石进行了机械-热力复合活化研究。结果表明,机械-热力复合活化煤矸石的活性主要来源于煤矸石中粘土矿物的受热分解及玻璃化,煅烧温度对其活性影响较大。北京地区煤矸石的最佳煅烧温度为900℃。粉磨时间对煅烧煤矸石细度影响较大,从而对活性的影响也较大,但到一定的细度后粉磨效率会变低,综合考虑粉磨效率及活化效果,可得到一最佳粉磨时间。  相似文献   
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