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研究了白云岩石粉对水泥净浆和砂浆流变性能的影响以及作用机理.结果表明:内掺白云岩石粉后,水泥净浆流动度随着石粉掺量的增加而增大,砂浆扭矩随着石粉掺量的增加而减小,内掺石粉质量分数超过12%后水泥净浆流动度增加更显著;含石粉砂浆的需水量比为93%,相同质量石粉的需水量比水泥小,使得水泥净浆流动度随石粉掺量增加而增大;石粉对减水剂具有吸附作用,能够增大水泥净浆流动度或砂浆流变性能;水泥颗粒和石粉颗粒表面Zeta电位分别为-1.76mV和-8.94mV,二者对阴离子型聚羧酸系减水剂的吸附能力不同,聚羧酸系减水剂会优先吸附于水泥颗粒表面上. 相似文献
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在石墨水泥基材料中掺入低电阻率且具有阻裂功能的短切碳纤维可以提高材料的导电性能.试验研究了环境温度、碳纤维长度及组合长度碳纤维等对石墨水泥基材料电阻率的影响.结果表明,碳纤维可以改善石墨水泥基材料的性能,组合长度碳纤维的掺入有利于材料导电网络的形成. 相似文献
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研究了龄期和碳纳米管掺量对复掺碳纳米管/碳纤维水泥基材料电化学阻抗谱的影响,结合碳纳米管/碳纤维复掺水泥基材料等效电路图,分析了碳纳米管/碳纤维复掺水泥基材料导电性能的影响因素。结果表明,随着碳纳米管掺量的增加,碳纳米管改性水泥基材料阻抗值降低;随着龄期的增长,碳纳米管改性水泥基材料阻抗值逐渐增加;随着碳纳米管掺量增加,碳纤维/碳纳米管复掺水泥基材料孔溶液的电阻Rs几乎不变,0.2%碳纤维/0.5%碳纳米管水泥基材料的电荷传递电阻R_(ct)值相比于0.2%碳纤维水泥基材料的Rct值减小了91.1%,基体电阻R_c值减小了95%,说明碳纳米管能大大改善水泥基材料导电性能。 相似文献
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石墨-水泥灌浆材料采用低价的工业石墨粉作为导电材料,兼有导电材料的导电特性和灌浆材料高流动性的特点,适合材料用量较大的防雷接地工程。通过试验研究了石墨-水泥灌浆材料的导电规律和试件质量。试验发现,材料电阻率随石墨掺量的增加而变小,随龄期增长而变大,石墨掺量大的试件极易开裂,工业石墨粉对水泥基材料电阻率的降低效果不明显。石墨掺量过高、过低的试件电阻率离散性较大,试件质量不易控制。 相似文献
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石墨-水泥灌浆材料采用低价的工业石墨粉作为导电材料,兼有导电材料的导电特性和灌浆材料高流动性的特点,适合材料用量较大的防雷接地工程.通过试验研究了石墨-水泥灌浆材料的导电规律和试件质量.试验发现,材料电阻率随石墨掺量的增加而变小,随龄期增长而变大,石墨掺量大的试件极易开裂,工业石墨粉对水泥基材料电阻率的降低效果不明显.石墨掺量过高、过低的试件电阻率离散性较大,试件质量不易控制. 相似文献
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通过使用旋转粘度计测定掺加高效减水剂的砂浆和净浆以及空白的砂浆的流变曲线和触变曲线,研究了不同掺量的高效减水剂对砂浆流变参数的影响,并分析高效减水剂的掺入对浆体的流变性能及触变性能的影响机理。 相似文献
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本文通过使用旋转粘度计测定掺加高效减水剂的砂浆和净浆以及空白的砂浆的流变曲线和触变曲线,研究了不同掺量的高效减水剂对砂浆流变参数的影响,并分析高效减水剂的掺入对浆体的流变性能及触变性能的影响机理。 相似文献
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大流动必不泥净浆与砂浆流变参数的测定方法 总被引:2,自引:1,他引:1
设计了U型流动仪以测定大流动性水泥净浆与砂浆的流变学特性,并通过改变水灰比、减水剂掺量、骨料与浆全的质量比等参数,检验了该流动仪的有效性、敏感性及其适用范围,结果表明,U型流动仪适用于测定大流劝必水泥净浆与砂浆的流变参数。 相似文献
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以木炭模拟研究了残余碳对掺萘系减水剂水泥浆体流变性的影响,测试了水泥颗粒对萘系减水剂的吸附量以及浆体的流动度、Marsh时间、饱和掺量、表观黏度及剪切应力,同时观察了浆体絮凝情况.结果表明:随着残余碳含量的增加,萘系减水剂的表观吸附量逐渐增大;掺萘系减水剂水泥浆体的流动性随着残余碳含量的增加而下降,表现为浆体流动度下降、Marsh时间增大、饱和掺量增大、分散性下降、浆体絮凝结构数量及强度增大、剪切应力及表观黏度增大;浆体流动性与萘系减水剂的表观吸附量存在反向对应关系. 相似文献
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用流变学原理探讨了掺防冻剂新排水泥净浆、砂浆、混凝土之间的减水率关系,将黑龙江省防冻剂分为高、中、低减水率型,建立了三种浆体的水布比与减水率间的回归方程。 相似文献
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高碱度水泥基材料早期开裂敏感性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
选用粉煤灰、减缩剂和减水剂,采用五路裂缝测定仪和非接触式电阻率测定仪,分别测试了相同水灰比、不同碱类型的水泥砂浆在干燥条件下约束收缩开裂的初始时间与水泥浆体早期水化24h内的电阻率变化,并测定了水泥砂浆在干燥环境下的抗压、抗折强度.结果表明:碱度增加会加速水泥的早期水化硬化以及微结构的形成与发展;Na^ 提高水泥砂浆早期强度、增加约束收缩开裂敏感性的作用要比K^ 的明显,尤其在低水灰比、掺减水剂时其影响更为明显;粉煤灰和减缩荆可延缓水泥(尤其是高碱度的水泥基材料)的早期水化硬化,降低水泥砂浆强度的发展,推迟初始开裂时间. 相似文献