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相似文献
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1.
建筑结构胶耐湿热老化性能测试方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
GB50367《混凝土结构加固设计规范》中关于耐湿热老化性能测试方法由于试验周期较长,而给建筑结构胶的工程进场复检带来困难。以环氧树脂类建筑结构胶的配方特点为基础,研究对比了适用于工程进场检验的湿热老化性能快速测试方法,并和GB50367进行对比.考查了增韧剂、填料、固化剂、助剂等各种因素以及各种因素的“叠加”效应对2种测试方法结果的影响。研究表明,800C恒温水浴/7d条件下的快速测试方法和GB50367结果基本一致,2者的偏差绝对值不超过15%。快速测试方法能快速地检验出建筑结构胶的耐湿热老化性能.  相似文献   

2.
《粘接》2021,45(2)
耐湿热性能时混凝土建筑结构胶的重要指标,将建筑结构胶中具有代表性的环氧树脂作为研究对象,监测其耐是热性能。使用煮沸法分析不同种类固化剂、不同用量的硅微粉、偶联剂以及气象白炭黑对于环氧树脂耐湿热性能的影响,利用固化剂复配方法,获得性能更好的固化剂吧,提高了环氧树脂耐湿热性能。检测结果表明,使用低分子聚酰胺与改性脂环胺复配后的固化剂,用量为环氧树脂质量20%,硅微粉用量小于环氧树脂质量200%,偶联剂用量与气相白炭黑用量均占环氧树脂总质量的3.5%,这种情况下混凝土建筑结构胶环氧树脂的耐湿热性能最好。  相似文献   

3.
《粘接》2017,(9)
以聚硫醇固化剂为基本原料,酚醛环氧树脂与端环氧基封端丁腈橡胶为增韧剂,制备了一种室温快速固化、耐高温、耐湿热且韧性较好的环氧结构胶。研究了酚醛环氧树脂与增韧剂对胶粘剂粘接性能、耐高温和耐湿热老化性能的影响。结果表明,酚醛环氧树脂的引入,提高了体系的耐温性能,尤其是高温老化与湿热老化后的粘接强度显著增强;端环氧基封端丁腈橡胶增韧剂的适量加入,提高了环氧胶的韧性与粘接强度。  相似文献   

4.
郭锐 《粘接》2020,43(9)
在水泥地中最为常见的破坏为裂缝,一旦出现裂缝后将会影响水泥地的正常使用,于是需要对其进行及时的维修处理。环氧树脂建筑结构胶具有不错的性能,然而也存在一些缺陷,比如耐热性能、抗冲击韧性等较差,于是文章为了提高该材料在水泥地中的应用效果,对环氧树脂建筑结构胶进行了有机硅改性研究。通过实验研究,研究了有机硅改性环氧树脂建筑结构胶不同方面的性能。研究结果表明,经过改性后的环氧树脂建筑结构胶具有更好的抗冲击强度、耐湿热老化性能和力学性能。  相似文献   

5.
环氧建筑结构胶专用固化剂及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
熊利  孙剑平  章劲松 《粘接》2007,28(6):50-51
介绍了环氧建筑结构胶专用固化剂在环氧建筑结构胶的使用情况,侧重介绍了环氧建筑结构胶专用固化剂的优异性能。  相似文献   

6.
专利介绍     
<正>环氧树脂结构胶CN101 906 282(2010-12-08)。该结构胶由基体树脂、添加剂(A组分)和固化剂(B组分)等组成,具有可室温固化、强韧性高、抗蠕变性好(蠕变量小)、耐热性优、耐介质性及耐湿热老化性好、强度持久且安全可靠性高等诸多优点,并且其阻燃性、环保  相似文献   

7.
新型增韧剂在建筑结构胶中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
一种新型环氧树脂增韧剂——KH—07被成功地用于建筑结构胶。考查了KH-07的用量对胶粘剂综合性能的影响,结果表明,KH-07增韧剂能大幅提高胶粘剂的粘接剪切强度、冲击剥离强度和胶体自身强度,而且耐湿热老化性能也优于其他对照的增韧剂。另外,对KH-07增韧剂所产生的相分离现象也进行了初步探讨。  相似文献   

8.
改性脂环胺固化剂的合成与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
许艳红  岳彩艳  王文军 《粘接》2007,28(5):17-18
固化剂对环氧树脂的性能有着决定性的影响。合成了一种改性脂环胺类环氧树脂固化剂,探讨了合成工艺条件与固化剂性能的关系。合成的固化剂用于配制环氧树脂建筑结构胶,胶粘剂的综合性能良好,能满足GB50367—2006《混凝土结构加固设计规范》对结构胶的要求。  相似文献   

9.
《粘接》2019,(12)
目前,我国比较多的水利工程建设时间比较久远,所以就会面临各种的问题,比如抗弯、拉伸、抗压、剪切性能弱、老化、腐蚀等现象。很多的水利工程已经无法达到规范要求的力学性能和使用要求,所以需要对其进行加固处理。建筑结构胶是水利工程加固必不可少的材料,建筑结构胶的性能会受到各种因素的影响,比如固化剂、增韧剂、稀释剂、填料等,不同的配比会展现出不一样的性能强度,不同类型的建筑结构胶也会有不同的性能。所以将建筑结构胶运用于水利工程中需要考虑到很多因素。文章主要研究了环氧树脂类建筑结构胶和粘碳纤维布建筑结构胶,通过实验研究的方法,对影响结构胶性能的因素进行分析,选择最适合水利工程加固的结构胶。然后将建筑结构胶用于梁的加固上进行实验研究,发现加固效果较为明显。最后通过案例分析,选择某大坝作为研究对象,通过利用建筑结构胶结合碳纤维布进行加固处理,能够使其达到规范要求,从而能够继续投入使用。  相似文献   

10.
抗冲击剥离性能作为一项新的强制性指标已列入建筑结构胶国家相关标准之中。从改性环氧树脂类建筑结构胶配方特点出发,研究了环氧树脂种类、填料、增韧剂的添加量、固化剂种类等因素对结构胶抗冲击剥离性能的影响。结果表明,固化剂和增韧剂决定着胶粘剂的抗冲击剥离性能,含填料体系的冲击剥离强度优于不含填料配方,选用合适的环氧树脂和助剂(偶联剂、消泡剂、触变剂等)能得到综合性能良好的建筑结构胶。  相似文献   

11.
研究了具有耐高温性、阻燃性、增韧性和耐烧蚀性等多种功能的双重可调性R系列环氧树脂(EP)新型固化剂,该固化剂与EP的配比范围较宽且可调,该固化剂分子中增韧链段的比例范围较宽且可调。利用其多功能性和双重可调性,可以很快地优选出具有特定性能要求的一系列胶粘剂(如具有耐高温性、高韧性和高强度等性能的胶粘剂),并且有望开辟出梯度功能固化剂、梯度功能EP胶粘剂和梯度功能复合材料等新领域。  相似文献   

12.
研制和开发了一种铝蜂窝夹芯胶粘剂。介绍了胶的组成、工艺、基本性能和B阶树脂的合成方法,讨论了树脂,固化剂,促进等对性能的影响。  相似文献   

13.
贺曼罗  刘佳欣  任延煜 《粘接》2013,(10):37-39
环氧建筑胶粘剂是一类应用非常广泛的建筑结构胶。本文结合应用实际,简述了单组分室温固化环氧建筑胶包括湿气固化型建筑胶粘剂、丙烯酸改性环氧建筑胶粘剂、单组分环氧乳液胶粘剂等的研究进展,并着重介绍了以酮亚胺为固化剂的建筑胶的几个典型研究案例。  相似文献   

14.
耐候型聚酯粉末涂料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对户外用粉末涂料的老化,介绍了国内外耐候型聚酯粉末涂料的研究进展。阐述了其目前在树脂合成与改性、固化体系和固化剂选择及添加特殊助剂等方面的发展方向,并简要分析了其抗老化机理。指出作为粉末涂料的主要组成物质,聚酯和固化剂的性能对粉末涂料的耐候性起着至关重要的作用,同时添加纳米粒子改性粉末涂料也是提高其耐候性的一种新型有效的方法。  相似文献   

15.
水性聚氨酯胶粘剂的研究与改性   总被引:1,自引:1,他引:0  
水性聚氨酯(WPU)胶粘剂在耐水性、力学性能、粘接强度及热稳定性等方面不如溶剂型胶粘剂,故改性WPU势在必行。介绍了WPU胶粘剂的改性方法(包括改变多羟基化合物种类、调节离子中和程度、增加离子含量、形成互穿聚合物网络、选择适量的聚异氰酸酯固化剂和黏土浓度等),评述了WPU胶粘剂的国内外研究现状,指出了WPU胶粘剂的发展趋势。  相似文献   

16.
为提高厌氧胶的热性能,用二步法合成了邻甲酚醛环氧丙烯酸酯(o-CFEAR),并以该树脂为单体,不饱和笼型倍半硅氧烷(POSS)为耐高温改性剂,选择合适的氧化还原体系及其它助剂,制成耐高温厌氧胶,测定了相关性能,研究了该胶的固化动力学。结果表明,此厌氧胶剪切强度最高达15.3 MPa,在200℃、96 h时剪切强度保持率为87%左右,耐高温性能良好;固化过程的反应级数为1.084 9,表观活化能为86.86 kJ/mol。  相似文献   

17.
考察了动态硫化法制取高聚合度聚氧乙烯/再生胶(HPVC/RR)共混型热塑性弹性体,以及该共混体系中共混比、硫化剂、增塑剂、补强剂、第三组份种类及用量等对共混物力学性能的影响,同时对耐油、耐寒性等也进行了探讨。研究表明,HPVC/RR可制得力学,耐老化、耐油性能良好和具有实用价值的热塑性弹性体。  相似文献   

18.
综述了室温固化耐热环氧树脂(EP)胶粘剂的研究进展与发展趋势,介绍了近年来国内外部分性能优异的室温固化耐热EP胶粘剂,指出室温固化耐热EP胶粘剂的发展趋势是耐高温、高强度、高耐久性及快速固化。  相似文献   

19.
耐高温环氧树脂胶黏剂具有胶结强度高、综合性能好、使用工艺简便等特点,广泛应用于工业和生活的各个领域。环氧胶黏剂的耐高温性取决于固化物的热变形温度和热氧化稳定性,固化物中交联点间的距离越短,交联密度越大,分子链上的芳环、脂环、杂环等耐热刚性基团越多则热变形温度越高,高温力学性能越大,耐热性越好。可以通过改性环氧树脂,使用多官能度固化剂来提高环氧树脂胶黏剂的耐温性。主要从组成方面介绍影响环氧树脂胶黏剂耐高温性的影响因素,并就目前在制备耐高温环氧树脂方面的研究成果进行了综述。  相似文献   

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