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相似文献
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1.
研究了加入不同比例复合纳米材料和掺30~40%四掺复合掺合料的胶砂和C40级混凝土的性能。对复配的C40级混凝土试块进行了氯离子和硫酸盐侵蚀试验、对复配净浆试块进行了扫描电镜(SEM)和差示扫描量热(DSC)测试。并讨论了复合纳米材料在混凝土中的不同加入方式。结果表明:相对于基准C40级混凝土。掺入复合掺合料和复合纳米材料配制的C40级混凝土的流动性和抗硫酸盐、氯离子侵蚀的能力均有所增强,其抗压强度提高约20%;复合纳米材料掺入减水剂用于混凝土的效果优于掺入复合掺合料用于混凝土。复合纳米材料掺入减水剂中可以很好地解决纳米材料易于团聚的问题,确定了复合纳米材料的掺入方式是将复合纳米材料掺入减水剂中,掺入量为减水剂质量的0.5-1.0%.  相似文献   

2.
通过配制多组单掺纳米材料(纳米二氧化硅、纳米碳酸钙)、硅灰微粉透水混凝土和复掺纳米材料和硅粉透水混凝土以及空白对照组透水混凝土,来研究纳米材料和硅粉掺量对透水混凝土抗压强度的影响,并确定透水混凝土抗压强度最大时的纳米材料和硅灰掺量,为透水混凝土在实际工程应用配比提供理论依据。  相似文献   

3.
刘军 《山西建筑》2013,(36):118-119
通过详细介绍建筑用纳米材料的各种性能和对混凝土的影响,分析了纳米材料在建筑相关领域所带来的经济效应和必要性.指出将纳米材料掺入到混凝土中,使得混凝土的各种性能都有效改善,是未来新型建筑材料的发展方向.  相似文献   

4.
徐光洁 《四川建材》2011,37(5):272-274
混凝土在恶劣的环境下长期遭受腐蚀介质的作用,导致混凝土结构性能的裂化、耐久性降低而提前发生破坏。而纳米材料由于具有特殊性能而被誉为21世纪的新材料。随着纳米材料制造成本的降低,其应用领域也将越来越广泛,也为纳米材料在高耐久性混凝土和高性能混凝土中的应用带来了希望。本文结合笔者的相关试验,对纳米材料对混凝土耐久性的影响进行简单综述。  相似文献   

5.
随着工程结构各方面的发展因素和混凝土材料界的迅速扩大,人们对混凝土结构材料的要求在不断地提高。具有诸多独特效应的纳米材料掺入混凝土中可改善混凝土的力学韧性、智能传感、抗渗耐久等性能。纳米技术将打破了传统混凝土的局限,给混凝土材料带来了崭新的生命力。综述了国内外纳米金属(氧化物)(纳米Ti O_2、纳米Al_2O_3、纳米级镍粉、纳米Cu O等)、碳质纳米材料(碳纳米管、炭黑等)、无机纳米材料(纳米Si O_2以及纳米Ca CO_3)等几种典型纳米材料在混凝土工程中的应用现状,对纳米材料在水泥混凝土中起到的作用和需注意的问题进行了归纳总结,并展望了高性能、多功能性的纳米混凝土发展趋势。  相似文献   

6.
近年来,纳米材料改性技术已成为提升混凝土耐久性的发展方向,但传统纳米材料难分散、易团聚的特征导致混凝土工作性问题。针对上述传统纳米材料的问题,设计与制备了具备水溶性特征、可在水泥水化环境中自响应,且与Ca~(2+)原位反应形成纳米有机酸钙盐颗粒的新型纳米材料,研究了该纳米材料的构效关系及其对混凝土性能的影响,分析了提高混凝土耐久性的作用机理,介绍了该材料在实际工程中的应用情况。结果表明:与传统纳米材料不同,水化响应材料对混凝土工作性能和干燥收缩基本不产生影响;掺加0.9%的水化响应材料可实现混凝土氯离子电迁移系数与吸水率的显著降低,降幅达到50%以上。  相似文献   

7.
水泥混凝土中加入纳米材料在现代建筑行业中应用十分广泛。综合讲述了纳米材料在水泥混凝土中的应用,并总结了目前的应用现状。分析对比了在水泥混凝土中常用的几种纳米材料的效果以及将来在其中运用的趋势。  相似文献   

8.
综述了目前国内外学者对纳米二氧化硅、纳米碳酸钙、纳米二氧化钛等纳米材料在混凝土中的应用及对混凝土力学性能、耐久性能等方面影响的研究进展,总结了目前纳米材料在研究及应用中存在的主要问题,并提出了需要进一步深入研究的建议,展望了纳米材料在混凝土中应用的发展前景。  相似文献   

9.
纳米材料由于具有特殊性能而被誉为21世纪的新型材料,其应用领域广泛,在高耐久性混凝土和高性能混凝土中得到发展,在新时代的发展中,将纳米材料作为一种掺加料引入到混凝土的拌合过程中从而改善混凝土的各方面性能是近年来的研究热点。本文简要描述纳米材料的特性,主要讨论纳米材料对喷射混凝土性能的影响。  相似文献   

10.
近年来,纳米材料改性技术已成为提升混凝土耐久性的发展方向,但传统纳米材料难分散、易团聚的特征导致混凝土工作性问题。针对上述传统纳米材料的问题,设计与制备了具备水溶性特征、可在水泥水化环境中自响应,且与Ca~(2+)原位反应形成纳米有机酸钙盐颗粒的新型纳米材料,研究了该纳米材料的构效关系及其对混凝土性能的影响,分析了提高混凝土耐久性的作用机理,介绍了该材料在实际工程中的应用情况。结果表明:与传统纳米材料不同,水化响应材料对混凝土工作性能和干燥收缩基本不产生影响;掺加0.9%的水化响应材料可实现混凝土氯离子电迁移系数与吸水率的显著降低,降幅达到50%以上。  相似文献   

11.
近年来,纳米材料改性技术已成为提升混凝土耐久性的发展方向,但传统纳米材料难分散、易团聚的特征导致混凝土工作性问题。针对上述传统纳米材料的问题,设计与制备了具备水溶性特征、可在水泥水化环境中自响应,且与Ca~(2+)原位反应形成纳米有机酸钙盐颗粒的新型纳米材料,研究了该纳米材料的构效关系及其对混凝土性能的影响,分析了提高混凝土耐久性的作用机理,介绍了该材料在实际工程中的应用情况。结果表明:与传统纳米材料不同,水化响应材料对混凝土工作性能和干燥收缩基本不产生影响;掺加0.9%的水化响应材料可实现混凝土氯离子电迁移系数与吸水率的显著降低,降幅达到50%以上。  相似文献   

12.
介绍了纳米 SiO 2、CaCO 3、TiO 2、纳米碳纤维等纳米材料在混凝土方面的应用,分析了它们对混凝土性能的影响,并预测了未来纳米混凝土的研究趋势。认为:在混凝土中掺入适量的纳米材料,其细微颗粒可以填充到水泥的孔隙中,提高了混凝土的密实度,从而改善了混凝土的力学性能和耐久性。  相似文献   

13.
孟琴  刘强  吴茂华  张扬 《混凝土》2024,(1):12-16
采用纳米SiO2-CaCO3混合掺入混凝土中,对混掺纳米SiO2-CaCO3混凝土进行了受压性能试验,基于损伤力学理论和能量耗散原理分析了纳米SiO2-CaCO3增强混凝土的本构关系,建立了普通混凝土和纳米SiO2-CaCO3混凝土损伤本构模型。结果表明:混掺纳米材料比单掺纳米材料对提升混凝土强度效果更佳,强度最大增幅为31.46%;混掺纳米材料显著降低了混凝土的弹性应变能释放速率,增大了混凝土的总应变能和耗散能,从而提高了混凝土的延性和韧性。基于SEM微观测试结果揭示了纳米材料对混凝土增强效应的作用机理。  相似文献   

14.
通过在再生混凝土中加入不同掺量的橡胶颗粒和纳米材料,分析了橡胶颗粒、纳米材料和龄期对再生混凝土的抗压强度影响。试验表明,抗压强度随着再生混凝土中橡胶颗粒的掺量的增加而降低,当再生混凝土中的橡胶颗粒掺量为3%时,混凝土的立方体抗压强度和轴心抗压强度降低量最不明显,分别降低7.73%和6.19%;掺入纳米材料可以较大幅度的提高再生混凝土的抗压强度,尤其可以提高再生混凝土的早期强度;再生混凝土的早期强度增长速度较大,而后期增长效果并不明显。  相似文献   

15.
随着我国建筑行业的不断发展,对混凝土材料性能的要求也越来越高,传统混凝土材料已经无法满足目前市场需求。纳米材料被认为是"21世纪最有前途的材料",在混凝土材料的制备过程中,加入纳米材料,可以对混凝土材料的各方面性能进行改善。本文从纳米材料的基本性质出发,通过对纳米CaCO_3、碳纳米管、纳米TiO_2、氧化石墨烯改性混凝土的性质研究,总结纳米材料对混凝土材料的影响及机理,并总结纳米材料改性混凝土当前存在的一些问题,提出一些可行性的意见和建议。  相似文献   

16.
纳米材料在混凝土中的应用研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
王景贤  王立久 《混凝土》2004,(11):18-21
随着混凝土材料的不断发展,超复合化、高强、高性能化、高功能、智能化成为混凝土材料的主要发展趋势。纳米材料被认为是“21世纪最有前途的材料”,如何把这一新兴科技与混凝土材料完美结合成为众多材料工作者不断探索的课题。本文从纳米材料的制备和特性出发,对纳米材料在混凝土中的应用研究进展作了综合评述。  相似文献   

17.
刘红彬  李玲  纪宏飞 《混凝土》2014,(4):102-105,111
纳米材料是一门新兴的并正在迅速发展的材料科学,目前,作为主要建筑结构材料的混凝土已逐渐向高性能、多功能和智能化方向发展,纳米材料将为混凝土材料的发展开拓新的方向。系统阐述了国内外关于纳米材料对混凝土性能影响的研究成果,重点包括纳米SiO2、纳米CaCO3对混凝土的力学性能和耐久性等。  相似文献   

18.
纳米材料较大的比表面积和反应活性能够很好地提高混凝土的强度和密实度。本文采用两种纳米材料对混凝土抗冲磨性能进行试验,试验结果表明,纳米材料能够有效提高混凝土抗冲磨性能,优选纳米二氧化硅,但其掺量不宜超过1%。  相似文献   

19.
纳米技术在水泥混凝土中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了用于水泥混凝土的纳米材料的性能特点。介绍了一些能在实际工程中得以应用、发挥作用的纳米材料和纳米技术。  相似文献   

20.
《建材发展导向》2017,(20):37-39
介绍了纳米SiO_2、纳米CaCO_3以及碳纳米管等几种纳米材料在混凝土应用中的研究现状,并对目前纳米材料在未来的研究方向提出了建议和展望。  相似文献   

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