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相似文献
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1.
将纳米氧化镍作为热电组份掺入水泥浆中以提高水泥基材料热电性能,研究了纳米氧化镍对水泥基材料热电性能的影响,并分析其作用机理。结果表明,随着纳米氧化镍掺量的增加,水泥基复合材料的Seebeck系数及电导率逐渐增大,当纳米氧化镍掺量为水泥质量的5.0%时,水泥基复合材料的Seebeck系数最大,约为4050μV/℃,远高于碳纤维增强水泥基材料,电导率此时也达到最大,约为6.76×10~(-5) S/cm,远高于硬化水泥浆试样。  相似文献   

2.
研究了碲化铋(Bi2Te3)掺入方式(整掺、梯度整掺、梯度层掺)对碳纤维(CF)水泥基复合材料热电性能的影响,并观察了Bi2Te3和CF增强组分的微观形貌和分布情况。结果表明,整掺Bi2Te3可以改善CF水泥基复合材料的热电性能,梯度整掺比整掺的改善效果好,梯度层掺改善效果最好;当Bi2Te3掺量为0.5%时,梯度层掺时的Seebeck系数达到最优值32.7μV/℃。  相似文献   

3.
为研究纳米SiO_2和PVA纤维增强水泥基复合材料的抗冻性能,通过快冻法试验测得了各组试件经冻融循环后的相对动弹性模量,对单掺PVA纤维与复掺纳米粒子和PVA纤维水泥基复合材料的抗冻性能进行了对比,探讨了纳米SiO_2与PVA纤维对水泥基复合材料抗冻性能的影响。结果表明:在一定掺量范围内掺加PVA纤维可以提高水泥基复合材料的抗冻性能,但过大掺量(0.9%)的PVA纤维会对水泥基复合材料的抗冻性产生不利影响;在PVA纤维水泥基复合材料中掺入纳米SiO_2可以明显提高其抗冻性能,在本文试验纳米SiO_2掺量范围内,其抗冻性随着纳米SiO_2掺量的增加不断增强;在掺加2%纳米SiO_2的水泥基复合材料中掺加一定掺量(0.9%)的PVA纤维可以提高水泥基复合材料的抗冻性。  相似文献   

4.
外掺料对秸秆氯氧镁水泥基材料耐水性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在秸秆水泥基复合材料中加入不同掺量的粉煤友和脲醛树脂,测试材料的吸水率和软化系数,研究粉煤灰和脲醛树脂掺量对秸秆水泥基复合材料物理性能的影响.研究结果表明,在一定范围内,随着粉煤灰和脲醛树脂掺量的增加,材料吸水率降低,耐水性增强,为秸秆水泥基复合材料的应用提供实践依据.  相似文献   

5.
RPC(活性粉末混凝土)是一种具有超高性能的新型水泥基复合材料,具有广阔的应用前景。本文设计试验向RPC中添加纳米SiO2,并测定其7d及28d抗压强度、抗折强度,研究纳米SiO2掺量与RPC力学性能间联系,以期得到具有更优性质的RPC。实验表明,掺量为0.5%的纳米SiO2对RPC的抗压强度具有一定的增强效应;当纳米SiO2的掺量为水泥0.5%~1%时,RPC的7d和28d抗折强度得到明显增强。  相似文献   

6.
通过复掺镍纳米纤维、碳纳米管制备了镍纳米纤维/碳纳米管增强水泥基复合材料,研究了其导电性及压敏性,并与单掺碳纳米管增强水泥基材料进行了对比.水泥基材料导电性用四电极伏安法进行测试,微观形貌用扫描电子显微镜(SEM)进行观察,并探讨了镍纳米纤维/碳纳米管增强水泥基材料的性能提升机理,结果表明:镍纳米纤维、碳纳米管在水泥基材料中分散良好;镍纳米纤维加入碳纳米管水泥基材料中,可降低电阻率,最高可降低50%;混掺镍纳米纤维/碳纳米管水泥基材料比碳纳米管水泥基材料具有更稳定的敏感性,灵敏度最高可达1880,更适用于混凝土结构应力监测的传感元件.  相似文献   

7.
通过掺入钢纤维和超导纳米炭黑,并调节其掺量,采取规范的制备流程,实验分析制备高性能混凝土的新拌浆体性能、机械性能、机敏性能,力求使制备的混凝土具备高强、自诊断、易检测等特性.结果表明,当混凝土水胶比为0.18、钢纤维掺量2%、纳米炭黑掺量0.5%时,制备的水泥基材料达到预定要求.因此,钢纤维—纳米炭黑复合材料在新型智能...  相似文献   

8.
研究了不同掺量聚丙烯纤维对水泥基材料力学性能的增强作用,以及纳米SiO2在高速研磨搅拌+超声波分散的条件下,对掺聚丙烯纤维的水泥基材料的增强作用.试验结果表明,在水泥基材料中掺入聚丙烯纤维能在一定程度上提高试样的抗折、抗压强度,随着纤维掺量的增加,水泥基材料强度呈现先提高后逐渐降低的趋势.采用高速研磨搅拌+超声波的方法分散纳米SiO2,在纤维及纳米SiO2掺量均很小的情况下,可较大幅度提高水泥基材料的强度.  相似文献   

9.
研究了金属粉末、纤维和纳米屏蔽介质在水泥材料中的屏蔽性能.结果表明,在水泥材料中掺入上述3种屏蔽介质均能提高水泥基复合材料的屏蔽性能,其中以纤维-水泥基复合材料的屏蔽性能最好,在100 kHZ-1.5GHZ内的平均屏蔽效能值达到25dB以上,掺镍纤维的屏蔽效能最好,最大屏蔽效能达33.00 dB:其次为纳米屏蔽介质-水泥基复合材料,其平均屏蔽效能值在20 dB左右;而金属粉末-水泥基复合材料的屏蔽性能最差,其平均屏蔽效能值仅10 dB.  相似文献   

10.
以水胶比、PVA纤维体积掺量、纳米Si O2掺量和减水剂掺量为因素及其合适的水平,通过正交试验设计水泥基复合材料配合比并进行力学性能测试分析。结果表明:影响水泥基复合材料28d抗折强度的主次因素为PVA纤维体积掺量>水胶比>纳米Si O2掺量>减水剂掺量;影响水泥基复合材料28d抗压强度的主次因素为水胶比>纳米Si O2掺量>PVA纤维体积掺量>减水剂掺量。  相似文献   

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Brücke Wolken     
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