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相似文献
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本文简要介绍了耐碱玻璃纤维及其制品研制、开发进展情况,主要品种以及推广应用中存在的问题和建议。  相似文献   

3.
瞿惠明 《玻璃纤维》1994,(2):27-30,35
耐碱玻璃纤维(ARGF)是一种新型的轻质、高强、多功能增强无机材料.它在碱性介质中具有良好的抗碱侵蚀的能力,作为增强水泥的无机材料,是非承重水泥构件中钢材和水泥石棉制品中石棉的理想代用品.国外工业发达国家中,尤其是日本、英国,在耐碱玻璃纤维及其制品的生产技术和应用方面发展很快.耐碱玻璃纤维在建筑业、农牧业、土木工程、公路、管道、园林、城市建设、农村能源设施和水利工程等领域得到了日益广泛的应用.  相似文献   

4.
日本新技术开发事业团委托日本巴雷卡工业公司以赛拉斯(一种火山灰)作原料制造耐热、耐碱玻璃纤维的技术,已研究成功并得到肯定。其制造方法如下:首先把干燥的赛拉斯和白云石(由碳酸钙和碳酸镁组成)以二比一的比例混合,在电熔炉中以1400—1500℃熔融之后,进入喷吹装置,把温度调整到纤维成型粘度(温度),然后从喷吹装置的喷咀中喷出。此时,在喷咀出口处有喷气流,使玻璃纤维分散成形,并连续制造成直径在10微米以下的细而短的玻璃纤维。赛拉斯的化学组成反映了这种玻璃纤维耐碱性能优良,如果长时间放置在800℃以上的高温中,由于形成透辉石结晶(由氧化钙、氧化镁和氧化硅组成),就可得到  相似文献   

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本文简要介绍了耐碱玻璃纤维及其制品研制,开发进展情况,主要品种以及推广应用中存在的问题和建议。  相似文献   

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我所科技人员在完成矿渣微晶玻璃研究之后,再接再厉,克服了材料透热性差、工艺参数不易控制等困难,研制成功了矿渣微晶玻璃耐碱纤维,使我国耐碱纤维的研制工作向前迈进了一步。用玻璃纤维代替钢材、增强碱性很强的水泥制品及硅酸钙材料,很久以来就一直进行种种尝试。近几年来,英国、日本、美国等积极研制具有特殊组成的耐碱玻璃纤维颇为成功,部份达到实用程度。国内尚处于研制阶段。我所73年开始对耐碱纤维进行探讨和研究。曾试制出L—61,C—34较为耐  相似文献   

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日本电气硝子株式会社从一九七五年开始向玻璃纤维增强水泥混合制品(GRC)行业及硅酸钙等行业提供耐碱玻璃纤维(AR玻璃纤维)产品.这种纤维作为水泥、硅酸钙等制品的增强材料已在土木建筑、船舶等许多领域都取得了很高的信誉.作为水泥等制品的增强材料而使用的这种纤维的耐碱性  相似文献   

8.
含锆玻璃纤维耐碱机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过XSAM800表面分析仪及光电能谱仪,对Na_2O-SiO_2-ZrO_2-TiO_2系的R13抗碱玻璃纤维进行了表面特性研究。结果发现,抗碱纤维与I型低碱度水泥复合试体4a后在纤维表面出现锆、钛离子的明显富集,似乎是在纤维表面形成了一层锆、钛混合薄膜,抑制了碱离子的进一步侵蚀。同时还发现锆的化学状态的变化,即锆由原来的三种不同的化学状态逐渐转变为稳定的一种状态。由于含锆玻璃纤维的这些表面特性,使其耐碱性比普通玻璃纤维要好得多。 此外,通过红外光谱、扫描电镜以及纤维在水泥滤液中浸泡试验的强度变化,进行了耐碱性的论证。 最后,以化学热力学的观点对含锆玻璃纤维的耐蚀机理进行了探讨。  相似文献   

9.
分析了高锆耐碱纤维优异的化学性能、物理性能和力学性能,阐述了高锆耐碱玻璃纤维在GRC、砂浆、水泥混凝土中的防开裂和增强效果,介绍了各种耐碱玻璃纤维制品的主要作用以及在GRC、电杆、砂浆、3D打印、喷射混凝土的应用开发情况,总结了耐碱纤维未来的发展方向。  相似文献   

10.
研究了用池窑拉丝法生产的高锆耐碱玻璃纤维纱的拉伸断裂强度和耐碱性能,对比研究了高锆耐碱玻璃纤维网格布拉伸性能和四种碱液浸泡后网格布的耐碱性能。所有试样的拉伸断裂强度超过相应标准值30%~100%,在(23±2)℃、浓度5%的氢氧化钠溶液或水泥浆液中浸泡28d后,所有试样的断裂强力保留率均大幅超过相应标准值,热熔耐碱网格布坯布断裂强力保留率达到经向94.3%纬向91.8%。研究表明,高锆耐碱玻璃纤维网格布具有超高断裂强力和超强耐碱能力。  相似文献   

11.
为了研究耐碱玻璃纤维混凝土梁的抗弯性能,对6个耐碱玻璃纤维混凝土梁和2个普通混凝土梁进行抗弯对比试验。通过试验数据研究在配筋率及截面尺寸相同的情况下,纤维体积率对混凝土梁抗弯性能的影响。试验结果表明:耐碱玻璃纤维混凝土梁符合平截面假定;耐碱玻璃纤维对混凝土的抗拉强度有所提升,体积率在1.5%时的抗拉强度提升最多;耐碱玻璃纤维明显提高了混凝土梁的延性和承载力,整体改善了混凝土梁的抗弯性能。  相似文献   

12.
本发明介绍用玄武岩玻璃纤维制得的细粒状的、多晶的微晶玻璃纤维,并有效地用作增强材料。在混凝土构件中,如管材、瓦、衬板和类似的制品,一般采用石棉纤维作为增强材料。可是在接触石棉材料时会危及人体健康,所以已经在广泛地寻求合适的代用品。在许多被考虑的选择对象中玻璃纤维是其中之一。1935年以来,玻璃纤维工业已经牢固地建立起来,玻璃纤维也应用在许多不同的领域,其中之一是塑料增强材料,使用在从乐器到汽车车身的模压结构中。  相似文献   

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本试验设计了一系列变化镍含量的Ni-Cr耐碱腐蚀合金铸铁和变化铜含量的Ni-CrCu耐碱腐蚀合金铸铁。采用光学显微镜观察合金铸铁的显微组织,用失重法测定合金铸铁在动态、高温、高浓度烧碱腐蚀溶液中的腐蚀速率,借助扫描电镜观察材料的腐蚀产物形貌并通过能谱仪进行微区元素含量分析。研究镍、铜合金元素对铸铁中石墨形态、显微组织的影响规律及其对耐碱腐蚀性能的作用规律,对比各合金铸铁的腐蚀速率,寻找镍铜当量,研制出新型铜代镍型合金铸铁,从而降低合金铸铁的成本。试验结果表明:在镍达到一定含量的基础上Ni-Cr合金铸铁中加入适量的铜,合金铸铁的耐碱腐蚀性能提高,且铜的镍当量为0.429。  相似文献   

14.
以水胶比、粉煤灰掺量、砖骨料取代率、耐碱玻璃纤维体积掺量和耐碱玻璃纤维长度作为试验因素,通过设置五因素三水平正交试验,研究耐碱玻璃纤维二次破碎砖骨料混凝土28 d的立方体抗压强度以及28 d劈裂抗拉强度两种评价指标的变化规律.结果 表明:两种评价指标受水胶比、粉煤灰掺量、耐碱玻璃纤维体积掺量影响较大,二次破碎砖骨料取代率对劈裂抗拉强度影响较小,耐碱玻璃纤维长度对二者影响均不显著,综合考虑配置耐碱玻璃纤维砖骨料混凝土的最佳因素水平方案为水胶比0.4、砖骨料50%、粉煤灰10%、耐碱玻璃纤维体积掺量和长度分别为0.1%和16 mm.此结论可为耐碱玻璃纤维再生砖骨料新型混凝土工程使用提供试验依据.  相似文献   

15.
耐碱玻璃纤维和GRC制品的现状与发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
耐碱玻璃纤维是一种含氧化锆的特种玻璃纤维,因其能够抵御水泥水化物的碱性介质的侵蚀,可以用于生产玻璃纤维增强水泥(GRC)制品。经过近三十年的开发应用,GRC已经成为一种性能优异的复合材料建筑材料。1耐碱玻璃纤维和玻璃纤维增强水泥的发展历史从50年代起...  相似文献   

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通过乳液聚合的方法,在丁苯乳液粒子的外层接上丙烯酸酯单体。丁苯与丙烯酸酯的比例为6/4时,调节丙烯酸酯软硬单体的比例,将其共聚物的玻璃化温度控制在15℃左右,加入3%NN-羟甲基丙烯酰胺和3%的丙烯酸参与共聚,所得乳液涂层强度高,柔软而无粘连性且光泽好。在乳液里加入1%的交联剂A,可以使涂层的耐碱保留率达到89.2%。  相似文献   

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孟庆红  刘晓勇 《硅酸盐通报》2014,33(6):1510-1513
以Li2O-Al2O3-SiO2三元系统为基础,再配以一定数量的其它氧化物,制定合理的热处理制度,能够使玻璃纤维微晶化,进而改善玻璃纤维的性能,提高弹性模量和抗拉强度;B3+当处于四配位体时处于结构网络中,使结构紧密,随着SiO2/B2O3比值的变化,纤维的密度和弹性模量也发生变化,纤维的密度和弹性模量随着SiO2/B2O3的减小而增大.  相似文献   

18.
英国的透纳·纽沃尔公司为一经营多种产品的大公司。该公司主要有四个业务部门,即塑料和工业材料部、自动化构件部、结构材料部、石棉采矿和纤维分配部。透纳·纽沃尔公司曾在以耐碱玻璃纤维取代天然石棉纤维方面作了很多工作。最近建立了“石棉代用材料和纤维”的新的研究中心机构,其目的是为了加速发展石棉代用材料以及原有以石棉为主的制品。为此,该研究机构将研究在现有制品中采用非石棉的新型纤维材料。并且还进行生产工艺的研究,使它能发展为一种新材料。该研究机构的工作将会加强该公  相似文献   

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孟松松  朱珍德  张聪  朱端 《硅酸盐通报》2020,39(4):1126-1131
为研究耐碱玻璃纤维掺量对混凝土弹性模量理论值的影响,基于复合材料理论和力学平衡方程,对弹性模量理论本构方程进行推导,提出单轴拉伸下耐碱玻璃纤维混凝土弹性模量表达式,采用室内单轴拉伸试验,进行0.5%、1.0%、1.5%等不同纤维含量混凝土试验,得到应力-应变试验曲线.对弹性模量理论值与试验曲线所得值进行分析,并拟合验证.结果 表明,理论曲线和实验数据拟合性较好,拟合相关系数均达到了0.95以上.因此,所构建的本构方程能够揭示耐碱玻璃纤维混凝土材料宏观应力-应变曲线变化规律,为实际混凝土工程计算提供理论支撑.  相似文献   

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英国皮尔金顿公司(Pilkington)宣布,它已研制成功一种新的第二代耐碱玻璃纤维——Cemfil2,它可用来增强水泥和混凝土结构制品。该种新纤维是由皮尔金顿集团的研究和发展部门研制的,它可使坡璃纤维增强水泥制品(GRC)的强度和力学性质保持相当程  相似文献   

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