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相似文献
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1.
Ag/AgCl电极测量水泥浆体中氯离子扩散系数   总被引:1,自引:0,他引:1  
许明姣 《混凝土》2012,(11):36-39,53
研究了Ag/AgCl-Pt电极型传感器的电位与氯离子浓度关系;并将传感器其埋入净浆在线监测氯离子扩散过程;同时计算分析了传感器的误差。结果表明:传感器电位值随氯离子浓度的增大而降低,与氯离子浓度的对数成现良好的线性关系,传感器线性响应范围宽,稳定性好,对氯离子具有较高的选择性;埋入水泥基材料中能监测孔隙液中氯离子浓度;传感器测量氯离子扩散系数相对误差约为30%,有望实现混凝土氯离子扩散系数的原位测定。  相似文献   

2.
为了将采用粉末烧结成型工艺制作的Ag/AgCl氯离子传感器应用于混凝土中,首先在混凝土模拟孔溶液中对传感器的稳定性、Nernst响应特性、响应时间、抗极化及温度系数等电化学性能进行了研究,利用扫描电子显微镜(SEM)分析了在模拟孔溶液中浸泡90 d的传感器的表面形貌。结果表明,经过90 d模拟孔溶液浸泡传感器的表面没有新物质生成,碱性溶液对传感器结构及性能未产生影响;传感器电位稳定,最大波动小于3 mV,在混凝土模拟孔溶液中传感器的线性响应方程与标准Nernst方程符合的很好,线性相关系数为0.999 6,传感器响应时间为30 s,抗极化性能良好,温度系数为0.281 1 m V/℃,对温度变化不敏感。粉末烧结成型法制备的氯离子传感器在混凝土模拟孔溶液中具有良好的电化学性能,为该传感器在实际混凝土工程中的应用奠定了基础。  相似文献   

3.
改善低胶材聚羧酸混凝土工作性能是推广聚羧酸盐减水剂在民用工程中应用的重要方法。从粗骨料孔隙率、细骨料孔隙率、细度模数及浆体用量等方面研究了低胶材聚羧酸混凝土工作性能的影响规律。研究表明:低胶材聚羧酸混凝土中,粗骨料孔隙率高于46%时,混凝土工作状态较差;细骨料中掺入特细砂或降低细度模数均有利于改善低胶材聚羧酸混凝土工作性能,主要在于其能有效降低粗细骨料混合后的孔隙率;建立了骨料性能与浆体用量间的定量关系,其具有快速确定现场材料下胶凝材料最佳用量的优点。  相似文献   

4.
随着对建筑材料力学性能和耐久性能要求的日益增长,超高性能混凝土(Ultra High Performance Concrete,UHPC)逐渐成为了建筑工业领域的研究热点。国内外关于UHPC的力学性能已有许多报导,但缺少对其搅拌工艺的研究,导致UHPC在工程上推广应用有一定的局限性。本研究以强度等级为150~200 MPa的UHPC为研究对象,探讨不同制备工艺和制备设备对UHPC工作性能和抗压性能的影响,在此基础上,给出该类UHPC制备方法的建议。试验研究结果表明:UHPC是多相级配高致密材料,制备工艺对于其工作性能与抗压强度影响显著;二次搅拌工艺较传统搅拌工艺更能提高UHPC的搅拌质量和效率;实际水胶比的控制以及材料的均匀搅拌是保证UHPC工作性能和力学性能的关键。  相似文献   

5.
高强度混凝土(HSC)具有强度高,空隙率低,抗渗性好,耐久性好等优点,在建筑工程特别是高层建筑中被广泛采用。但是,与普通混凝土相比,高强混凝土的耐火性能较差,特别是火灾中的抗爆裂性能较差。该文从工程应用的角度出发,结合国外的研究成果,对高强混凝土(HSC)的耐火性能进行探讨,将为高强度混凝土抗火设计提供参考。  相似文献   

6.
高强度混凝土(HSC)具有强度高,空隙率低,抗渗性好,耐久性好等优点,在建筑工程特别是高层建筑中被广泛采用。但是,与普通混凝土相比,高强混凝土的耐火性能较差,特别是火灾中的抗爆裂性能较差。本文从工程应用的角度出发.结合国外的研究成果,对高强混凝土(HSC)的耐火性能进行探讨,将为高强度混凝土抗火设计提供参考。  相似文献   

7.
采用高温液相生长法制备了不同钨(W)掺杂量的W/g-C3N4薄膜电极,并通过SEM、XRD、FTIR、UV/vis DRS、XPS等手段对薄膜电极进行表征。结果表明,掺杂的W以W0、WO2和WO3等多种形态存在。将W/g-C3N4薄膜电极用作光阳极,进行交流阻抗测试、光电流密度测试以及降解亚甲基蓝实验,与g-C3N4薄膜电极相比,W/g-C3N4薄膜电极对可见光的响应能力明显增强,其中当Na2WO4与g-C3N4的掺杂比为1∶50时光电流密度可提高至原来的2.2倍。通过添加自由基捕获剂探究W/g-C3N4薄膜电极对亚甲基蓝的催化氧化机理,发现掺杂W之后,W/g-C3N4薄膜电...  相似文献   

8.
《Planning》2015,(12)
混凝土在工程中的应用非常的广泛,研究混凝土的各方面的性能对工程中使用混凝土有很大的帮助,而研究混凝土各方面性能的影响因素,有利于人们对混凝土构件的破坏做好准备,对提前预防混凝土破坏带来的影响以及当灾害发生时,如何采取相应的措施有很大的帮助。本文作者结合多年来的工作经验,对混凝土材料性能检测及其影响因素进行了研究,具有重要的参考意义。  相似文献   

9.
《建材发展导向》2021,(4):10-12
该文分析水泥对混凝土工作性能的影响,从混凝土工作性能的角度看优质水泥,得出从混凝土工作性能角度对水泥的性能要求的结论。  相似文献   

10.
综述了几种探究纤维增强复合材料各层面性能的表征方法,包括最具代表性的宏观及微观界面力学测试法、热分析法、显微镜法等,其中宏观力学测试法用于测试材料的基本属性,最为普遍也较为成熟;微观界面力学测试法用于测试材料中基体与纤维之间的黏结强度;热分析法用于研究复合材料基体的热物理和动力学特性;显微镜法则是运用高科技手段测试材料内部元素组成、结构及形态变化情况。最后对纤维增强复合材料性能表征方法的未来发展进行了简要展望。结果表明:显微镜法是成像最直观、测试速度最快的方法,近年来得到了飞速发展;除此之外,还有其他方法可从各角度对复合材料的性能进行研究。  相似文献   

11.
基于模拟混凝土孔隙液中的钢筋脱钝试验,揭示了钢筋电极的工作面积和模拟混凝土孔隙液的pH值对钢筋脱钝过程中开路电位、极化电阻和腐蚀电流密度的影响规律,确定了不同钢筋电极工作面积和pH值条件下钢筋脱钝的临界氯离子浓度,分别建立了钢筋电极工作面积和模拟混凝土孔隙液pH值与钢筋脱钝临界氯离子浓度之间的定量关系.结果 表明:随着钢筋电极工作面积的增大,钢筋脱钝的临界氯离子浓度降低;随着模拟混凝土孔隙液pH值的增加,以自由氯离子浓度[Cl-]表征的临界氯离子浓度增加,而以[Cl-]/[OH-]表征的临界氯离子浓度降低;与开路电位和极化电阻相比,钢筋脱钝过程中腐蚀电流密度的突变点更加明显.  相似文献   

12.
塑性混凝土拌合物工作性影响因素的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对不同原材料用量和不同试验条件的对比试验,得出了各因素对塑性混凝土拌合物工作性影响的规律。  相似文献   

13.
本文主要通过配制不同贝壳含量的淡化海砂配制成混凝土,测试其拌合物性能,以分析贝壳含量对混凝土拌合物性能和抗压强度的影响,结果表明,少量的贝壳含量对于混凝土拌合物性能及抗压强度是有利的,但当贝壳含量超过8%之后,其性能急剧下降。  相似文献   

14.
主要针对用于结构自诊断沥青混凝土的电极材料和尺寸优选展开研究,通过研究埋入自诊断沥青混凝土中不同电极输出电阻率的变化,观察分析其测试的灵敏度以及电阻率波动情况,选择出适合自诊断沥青路面的电极。基于上述的方法,选择合适的电极植入到结构自诊断沥青混凝土之中。结果显示,不锈钢网作为电极比铁网作为电极时的电阻率输出较为稳定,此时电极的尺寸以测试样品横截面面积的40%~60%为宜。  相似文献   

15.
以Ni(NO3)2.6H2O为原料,用KNO3-NaNO3混合熔盐法制备了超细NiO微粒。研究了不同焙烧温度及同一温度下采用不同原料配比对NiO微晶晶化过程的影响。用XRD、SEM对样品进行了表征。结果表明,混合熔盐法能制备出平均粒径为0.60μm的NiO微粒,以小颗粒立方晶粒为主要形态,晶形发育完好。  相似文献   

16.
混凝土碳化是影响混凝土结构耐久性的重要因素,该文根据国内外学者对混凝土碳化的研究资料,综述了混凝土材料碳化研究的意义,碳化的机理,并分析了影响混凝土碳化的因素以及碳化对混凝土的影响,同时还对混凝土碳化问题的研究进行了展望。  相似文献   

17.
混凝土硫酸盐侵蚀速度影响因素研究   总被引:10,自引:3,他引:7  
研究了水灰比、胶砂比、试件尺寸、预养方式、溶液浓度及温度对混凝土硫酸盐侵蚀速度的影响.结果表明:试件的水灰比越大、胶砂比越小、试件尺寸越小(比表面积越大),则硫酸盐侵蚀速度越快;提高养护温度、缩短养护时间可以加快硫酸盐侵蚀速度;硫酸盐侵蚀速度随着硫酸盐溶液浓度增大和温度提高而加快,但当浓度和温度超过某一数值后,硫酸盐侵蚀速度反而减慢.在各种条件下,混凝土硫酸钠侵蚀速度比混凝土硫酸镁侵蚀快;对硫酸钠型侵蚀,采用抗折抗蚀系数作为判定指标较为合理,而对硫酸镁型侵蚀,应该综合考虑抗折、抗压抗蚀系数.  相似文献   

18.
刘全林  杨敏 《特种结构》2001,18(3):7-10
软土地层深埋管道四周的水土压力呈近似均匀分布,它的轴向受力与埋设的条件有关.它的受力状态可近似看作为平面应力和平面应变的2种状态.本文基于管道结构的这2种受力状态,依据模拟试验结果,应用混凝土强度理论,提出了在承载能力极限状态下钢筋混凝土管道强度的计算方法,以供建立这种结构的概率极限状态设计法时参考.  相似文献   

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