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苯丙乳液改性水泥砂浆的性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对水泥混凝土路面裂缝问题,用快硬硫铝酸盐水泥、苯丙乳液及适量外加剂研制了一种新型道路修补材料。研究了苯丙乳液对水泥砂浆的改性效果,结果表明:当聚灰比为15%~20%时,与空白试样相比,改性砂浆28d抗折强度提高了39.00%~48.23%,28d弯折粘结强度提高了45.01%~49.60%,且收缩率较小。同时用扫描电镜、能谱分析仪及压汞仪对改性砂浆的微观结构和孔径分布进行了观测和分析,探讨了苯丙乳液对水泥砂浆的改性机理。 相似文献
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聚合物乳液共混物及其改性水泥砂浆的力学性能 总被引:6,自引:0,他引:6
研究了三种乳液共混物及其改性砂浆的力学性能与共混物组成的关系,发现乳液共混物薄膜性能与组成的关系与砂浆的力学性能与共混物组成的关系是否相似,与具体的共混物体系有关。苯丙乳液(SAE)与丁苯胶乳(SBR)共混,改性砂浆表现出协同效应,特别是两者组成接近1:1时,共混乳液改性砂浆的抗折强度可以提高20%-40%。但氯偏共聚乳液(PVDC)与SAE或SBR共混,则改性砂浆表现出反协同效应。改性砂浆力学性能与聚合物薄膜拉伸强度关系的研究表明,改性砂浆的抗压强度随聚合物薄膜的拉伸强度提高而增大,改性砂浆的抗折强度则与聚合物薄膜的拉伸强度基本无关。 相似文献
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桥面用丁苯乳液改性水泥砂浆的力学性能 总被引:26,自引:7,他引:26
用德国标准和规范研究了丁苯乳液D623对桥面用水泥砂浆力学性能的改进效果;丁苯乳液D623对砂浆有良好的减水作用,对提高抗折强度和粘结抗拉强度也有显著作用,并可大幅度降低压折比、提高折弹比,综合抗压强度、抗折强度、抗拉粘结强度和弹性模量等力学性能,桥面用改性砂浆的聚合物D63掺量范围为10.1%~17.5%。 相似文献
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聚合物水泥砂浆性能试验研究 总被引:8,自引:0,他引:8
本试验选择三种聚合物乳液作为水泥砂浆改性剂,测试每种乳液在不同掺量下砂浆的性能。通过试验系统地掌握了三种乳液及其掺量对水泥砂浆性能影响的规律,并由此得出三种乳液适宜掺量范围。 相似文献
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NBS乳液——水泥砂浆共混体系的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
着重研究了NBS聚合物对无机胶结料和机械作用的稳定性,NBS乳液--水泥砂浆共混体的力学性能,软化系数,吸水率,收缩等。并对NBS乳液-水泥砂浆共混体的形成机理和微观结构进行了研究。 相似文献
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聚合物裹砂改性水泥砂浆的性能研究 总被引:12,自引:2,他引:12
采用一种新的工艺,即聚合物裹砂工艺配制丙苯胶乳(Acronal S-400)和丁苯胶乳(Styrofan SD622S)聚合物改性水泥砂浆,并对其进行了物理力学性能的测试。结果显示,用聚合物裹砂工艺配制的水泥砂浆的性能优于相同聚合物掺量下用普通工艺配制的水泥砂浆的性能,而且在较低聚合物掺量的条件下能达到较好的力学性能。丁苯胶乳可明显改善新拌水泥砂浆的流动性;丙苯胶乳本身虽无减水作用,但在加入少量改性剂后便能获得与不掺聚合物新拌水泥砂浆相同的流动度。 相似文献
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纤维对丁苯乳液改性水泥砂浆干缩性能的影响 总被引:3,自引:1,他引:2
丁苯乳液改性水泥砂浆由于乳液掺量较高限制了其应用范围,为此提出了在较低丁苯乳液掺量下采用纤维增强丁苯乳液改性水泥砂浆的方法.研究了碳纤维、聚丙烯纤维及其不同纤维体积分数对丁苯乳液改性水泥砂浆早期(0~6h)干缩性能的影响,并研究了钢纤维、碳纤维、聚丙烯纤维及其混杂对丁苯乳液改性水泥砂浆长期干缩性能的影响.研究表明:掺0.3%碳纤维、0.1%聚丙烯纤维均能减小丁苯乳液改性水泥砂浆早期的干缩率;0.3%碳纤维对丁苯乳液改性水泥砂浆早期干缩的抑制作用好于0.3%聚丙烯纤维,但却增大了丁苯乳液改性水泥砂浆的长期干缩率,而0.3%钢纤维限制丁苯乳液改性水泥砂浆长期干缩的效果最优.通过压汞实验初步分析了丁苯乳液改性水泥砂浆孔结构与其干缩率之间的关系. 相似文献
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PB-g-PS胶乳改性水泥砂浆的性能 总被引:1,自引:1,他引:0
利用氧化还原引发体系,采用半连续乳液接枝共聚的方法合成了聚丁二烯接枝聚苯乙烯(PB-g-PS)接枝共聚胶乳,其中聚丁二烯(PB)与聚苯乙烯(PS)的质量比为70/30,50/50和30/70.在固定流动度为(175±5)mm,且在20℃水中养护6 d,然后在20℃,相对湿度为65%的空气中养护21 d的混合养护条件下,考察了聚灰比、聚丁二烯与聚苯乙烯的质量比对PB-g-PS胶乳改性水泥砂浆的水灰比、流动度、保水率、抗压和抗折强度以及吸水量的影响,并与羧基丁苯胶乳改性水泥砂浆进行了性能对比试验.结果表明:在一定掺量范围内,胶乳都具有良好的减水作用,能有效提高砂浆的保水性能,显著降低聚合物改性砂浆的毛细孔吸水率;加入聚合物对砂浆力学性能有重要影响,使其抗压强度总体降低,抗折强度部分提高,因此,PB-g-PS胶乳可以作为水泥改性剂使用. 相似文献
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PB-g-PSG胶乳改性水泥砂浆的性能 总被引:1,自引:1,他引:1
通过半连续乳液接枝聚合反应合成了m(聚丁二烯)/m(苯乙烯)/m(甲基丙烯酸环氧丙酯)为50/50/0,50/49/1,50/46/4的3种聚丁二烯接枝聚苯乙烯(St)和甲基丙烯酸环氧丙酯(GMA)共聚胶乳(PB-g-PSG胶乳).水灰比为0.4(质量比),将3种PB-g-PSG胶乳用于制备胶乳改性水泥砂浆,考察了GMA含量和聚灰比对该砂浆的流动度、抗压和抗折强度以及吸水速率的影响,并与SD623羧基丁苯胶乳改性水泥砂浆进行了性能对比试验.结果表明:在一定掺量范围内,3种PB-g-PSG胶乳改性水泥砂浆的流动度随GMA含量的变化并不明显,但均随聚灰比的增加而增加;PB-g-PSG胶乳能显著降低水泥砂浆的吸水速率;PB-g-PSG胶乳的掺入对水泥砂浆的力学性能有重要影响,这种砂浆的抗压强度随聚灰比的增加而降低,且小于参比水泥砂浆,聚灰比小于10%(质量分数)时,抗折强度大于参比水泥砂浆,最高可达9.65MPa;PB-g-PSG胶乳可作为水泥改性剂使用. 相似文献
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采用傅立叶变换红外光谱、扫描电镜、X射线衍射对从乳液中提取出的共聚物进行了表征。将共聚物加入水泥砂浆测试其力学性能并用扫描电镜对水泥胶砂进行微观形貌观察。结果表明:在减水25%的条件下,以木质素磺酸钠增加乳液分散性,用消泡剂磷酸三丁酯控制水泥胶砂引气量,1.5%的CMC-g-PSS/PMMA掺量可以显著提高水泥砂浆的力学性能。经7d和28d养护,改性后的试样抗折强度分别提高7.99%和8.267%,抗压强度分别提高25.60%和24.04%。水泥砂浆力学性能的提高可能源于材料结构的均匀和致密。 相似文献
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研究了高吸水性聚合物(SAP)对水泥砂浆在不同养护温度下的流动度、凝结时间、抗折强度和抗压强度等物理力学性能的影响.结果表明:在0,10,20,40℃养护温度下,SAP对水泥砂浆的物理力学性能具有显著影响,且养护温度不同,SAP的作用效果也有所不同;SAP能提高水泥砂浆流动性,降低流动度经时损失,延长凝结时间,但其掺量(质量分数)变化的影响较小;温度越低,SAP对水泥砂浆流动性的改善效果越显著;SAP在一定程度上能提高水泥砂浆在20,40℃下的抗折强度和早期抗压强度,但不利于水泥砂浆中后期抗压强度发展,且导致水泥砂浆在10℃下各龄期的抗折强度和抗压强度均有所降低. 相似文献
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加载速率对水泥沥青砂浆力学性能的影响 总被引:4,自引:4,他引:4
选择7种变形控制加载速率(0.3~30.0 mm/min),采用电液伺服控制材料万能试验机测试了两种典型水泥沥青砂浆静态单轴抗压荷载下的应力-应变全曲线,分别获得了其峰值应力和弹性模量随加载速率变化的基本规律.基于建立的数学关系式对试验数据进行拟合,定量描述了加载速率对水泥沥青砂浆力学性能的影响.结果表明:沥青与水泥质量比(mA/mC)较低的水泥沥青砂浆其峰值应力和弹性模量相对较高,呈脆性材料特征;mA/mC较高的水泥沥青砂浆其峰值应力和弹性模量相对较低,呈韧性材料特征.随加载速率的增大,两种典型水泥沥青砂浆的峰值应力和弹性模量均呈增大趋势.然而,高mA/mC水泥沥青砂浆的速率影响因子是低mA/mC水泥沥青砂浆的6~10倍.随加载速率的增大,较高mA/mC的水泥沥青砂浆产生了韧-脆转化现象. 相似文献
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研究了羟乙基甲基纤维素(HEMC)改性水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的力学性能演变规律及HEMC的作用机理.结果表明:HEMC会明显降低水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的抗压强度和抗折强度,但能显著提高黏结抗拉强度;硫酸盐短期侵蚀作用能提高HEMC改性水泥砂浆的力学性能,但长期侵蚀作用会显著降低力学性能;HEMC改性水泥砂浆在硫酸盐长期侵蚀作用下仍具有优良的力学性能,原因在于HEMC能优化水泥砂浆的孔结构及内部界面结构,显著降低水分和硫酸根离子的渗透和扩散;就硫酸盐长期侵蚀作用下的力学性能而言,HEMC在水泥砂浆中存在着较佳掺量范围. 相似文献
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水泥砂浆、混凝土耐磨性差的后果是其表面起灰、起砂,影响其使用寿命。工程中通常采取的应对措施有:提高砂浆或混凝土强度等级、采用硬质耐磨骨料(如石英石、钢纤维等)、控制原材料质量和加强砂浆或混凝土的养护等。但由于施工影响因素太多,这些预防措施并不能从根本上消除起灰 相似文献
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聚合物改性抹面砂浆抗开裂性能的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了聚丙烯酸酯乳液(PAE)和两种聚合物粉末改性的抹面砂浆的抗开裂性能,并分析了影响开裂的因素.研究表明,不加PAE的砂浆产生干燥收缩开裂,而PAE掺量为20%的抹面砂浆也容易产生早期塑性开裂.在低水灰比的条件下,增大水灰比,可以减少砂浆的开裂.此外,对于薄抹灰砂浆,厚度在5mm以上,比较容易出现开裂. 相似文献