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相似文献
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1.
何泳生 《化学世界》1990,31(3):106-109
通过水分对中化798浆液凝胶时间及抗压强度影响的研究,以及浆液排水,置换水过程的模拟试验,表明该浆对饱和水粘土具有优异的渗透固结能力,是一种处理低渗透性软弱基础的理想化学灌浆材料。  相似文献   

2.
新型的化学灌浆材料中化798浆材的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 前言研制一种高渗透性能力的中化798化学灌浆材料,是一种补强固结浆材,该浆材的配方为呋喃-环氧体系,其主要组成为环氧树脂、糠醛、丙酮、二乙烯三胺、改性剂D_1和改性剂D_2。该浆材可灌性能良好,可灌入极低渗透性K≤10~(-8)厘米/秒,软弱地层。并使  相似文献   

3.
高分子化学灌浆材料及其在混凝土防渗堵漏工程中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
论述高分子化学灌浆材料的特点 ,介绍了几种常用的防渗堵漏类化学灌浆材料及其施工工艺 ,并通过实例说明了化学灌浆材料在混凝土防渗堵漏工程中的应用情况  相似文献   

4.
《纤维素科学与技术》2006,14(2):F0003-F0003
化学灌浆材料与技术是目前工程建设中有效的岩土改性和原位加固技术,能有效地解决土木工程建设中遇到的岩土工程难题。中国科学院广州化学研究所是国内首个化学灌浆材料及其技术应用的科研单位,先后研制出二十多种化学灌浆材料,大部分材料的研究和应用均处于国内领先水平,已获得多项中国专利。广泛应用于高速公路、地铁工程、水电大坝、港口码头及建筑物的地基处理与文物保护,对砼的补强、防水处理具有良好的效果。  相似文献   

5.
糠酮灌浆材料具有较高的渗透性和优良的力学性能,已在某些大型工程中获得应用。分析了糠酮灌浆材料的作用机理和特征,结合混凝土路面裂缝修补材料的特性指出糠酮灌浆材料的不足之处,探讨了高渗透性灌浆材料在混凝土路面裂缝修补工程中的应用前景。  相似文献   

6.
中国科学院广州化学研究所是中科院在华南地区唯一的综合性化学研究所,成立于1958年10月,以天然有机化学(含纤维素化学)、高分子化学与物理、化学灌浆材料为主要研究方向。下设3个研究室和3个中心——(中科院)纤维素化学研究开放实验室、高分子研究室、天然有机化学研究室以及(广东省)化学灌浆技术工程研究开发中心、分析测试中心、图书情报及信息中心。  相似文献   

7.
广州晓港旅社地下防空洞是个规模较大的人防工程,总长约3600米。其漪绿通衢中有一条约30米的支洞,洞内裂缝渗漏严重。我们于1985年9月会同省人防科研所、珠海区人防办工程队,对其中的三条裂缝以弹性环氧树脂灌浆材料进行了灌浆处理(共灌入浆液38400克),修复了裂缝,止住了流水,并加固了裂缝周围的混凝土,真正起到了堵水、加固补强的效果。  相似文献   

8.
随着“四化”建设事业的发展,化学灌浆技术在岩土加固和防渗堵漏工程中的应用日益广泛。本文综合阐述了化学灌浆技术的五个内容:一、概述;二、灌浆材料;三、工艺设备;四、应用实例;五、发展趋向。重点是灌浆材料和工艺设备。  相似文献   

9.
《上海化工》2008,33(11)
“西格里集团殷切希望与中科院山西煤炭化学研究所长期合作。”这是德国西格里集团执行委员会成员温格尔博士在最近出席的中科院山西煤炭化学研究所炭材料重点实验室举行的西格里集团奖学助研金颁奖仪式上再三表达的意愿,“我们希望支持更多从事新型碳材料相关研究的优秀本地人才,鼓励他们精于研究、勇于探索并创新,在西格里集团奖学助研金的支持下为推进中国新型碳素材料科学的发展贡献自己的一份力量。”  相似文献   

10.
刘海弯  朱彦姿 《粘接》2023,(3):127-131
以桥梁裂缝修复为目标,进行化学材料灌浆处理时,提出一种新的桥梁裂缝化学材料灌浆修复技术,并展开实例应用分析。在桥梁裂缝两侧布置多个灌浆孔,并结合裂缝宽度和单孔理论灌浆料用量,确定钻孔深度和宽度。对待修复区域表面进行清理和修补,通过灌浆机向钻孔填充化学灌浆材料,完成桥梁裂缝灌浆施工。运用电热补偿原理,对灌浆材料进行保温养护,得到最优的裂缝修复效果。分析结果表明,应用该技术进行裂缝修复后,桥梁在12 h内最大挠度值仅为0.97 mm,相比修复前桥梁挠度值降低了31.69%。  相似文献   

11.
《化学与粘合》2013,(6):57-57
在科技部、国家自然科学基金委的大力支持下,中科院化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室的科研人员日前首次通过简便的真空干燥技术,制备了弹性低密度有机-无机杂化气凝胶。这种制备方法简便、性能优异、易于表面功能化的气凝胶材料对于拓展气凝胶的实际应用具有重要的意义。  相似文献   

12.
《杭州化工》2008,38(1)
中科院兰州化学物理研究所承担的离子液体催化合成碳酸乙烯酯项目,近日通过了甘肃省科技厅组织的鉴定。 该项目解决了合成碳酸乙烯酯收率低、原料利用率不高以及离子液体循环使用等关键技术问题,为有效利用二氧化碳废气和碳酸乙烯酯下游产品开发提供了技术支撑。  相似文献   

13.
《辽宁化工》2007,36(7):485-485
由中科院广州化学有限公司和广西贵港甘化股份有限公司等单位合作开发的“以甘蔗渣/PVC、HDPE为基材的高性能木塑复合材料”项目,于日前在广州通过了广西科技厅组织的科技成果技术鉴定。  相似文献   

14.
《粘接》2010,(9):16-17
报告题目:混凝土裂缝的自愈性修复 报告人:武汉大学化学与分子科学分院王洪祚 报告摘要:混凝土作为应用最为广泛和不可或缺的建筑材料,其构件不可避免产生的微裂纹及裂缝,是由其自身的物理力学性质和外界环境条件所制约的。为此,已有如灌浆缝合、钻孔填塞等多种传统修复方法在实施,  相似文献   

15.
含裂缝水泥基材料的渗透溶蚀及其自愈   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了含裂缝硬化水泥净浆、砂浆和混凝土试件中的渗透溶蚀过程及其对水泥基材料细观结构的影响.结果表明:在裂缝宽度和水力梯度相近情况下,硬化水泥净浆裂缝试件渗透性最高,而混凝土裂缝试件渗透性最低;在渗透的初始阶段,水泥基材料存在裂缝自愈过程,其中砂浆裂缝试件的自愈作用最大,而硬化水泥净浆裂缝试件的自愈作用最小;水泥基材料的渗透过程会导致硬化水泥浆体中Ca2 的溶出,破坏水泥石细观结构;当渗透速率较小,水泥基材料裂缝表面粗糙容易附着CaCO3晶体时,硬化水泥浆体中溶出的Ca2 可能与溶于水中的CO32-结合形成CaCO3结晶而成为混凝土裂缝自愈的原因之一.  相似文献   

16.
卤水渗漏是一项自然流失,严重制约着盐田的生产和经济效益。盐田防渗方法和材料的改进与开发是该领域的研究重点之一,同时也具有重要的实际应用价值。文章综述了粘土防渗、生物防渗、塑膜防渗、化学防渗等常见的盐田防渗方法,重点介绍了化学防渗的研究进展和防渗机理,并对盐田防渗做出展望,最后对盐田化学防渗给出一些建议。  相似文献   

17.
陈曦 《中国胶粘剂》2013,(3):31-33,48
以乳化剂、助乳化剂、水及EP(环氧树脂)组分(不含固化剂)作为主要原料,采用微乳化法制备一系列EP微乳液;然后在拟三元相图上标注各相比例不同时的乳液性状,并取相图中适宜的组分比例制备EP微乳液。研究结果表明:该EP微乳液体系属于热力学稳定体系,能在设定的固化时间内维持足够的稳定性;将该适宜的比例成分放大后制备EP化学灌浆材料,其在实际防渗堵漏作业中应用效果良好,表明采用微乳化法制成的EP化学灌浆材料具有良好的可行性。  相似文献   

18.
混凝土补强用连续纤维增强材料的现状与将来展望   总被引:6,自引:0,他引:6  
连续纤维增强材料(FRP)具有强度高、重量轻、不腐蚀、无磁性等特征,可望广泛取代钢材用作混凝土的补强材料.在日本自FRP开始使用于实际混凝土结构至今已约10年.当初FRP大多用于工厂预制预应力混凝土件,嗣后随着施工实例的增多,其应用逐渐扩大到现场浇筑混凝土结构、地道、修补、补强等用途。高张力多股型FRP的使用也随之增多.现在选用FRP作混凝土的补强材料不仅出于利用其不腐蚀性的目的,而且也基于利用其轻量性、电磁波透过性等多种目的.现在对FRP用作补强材料仍抱有很大期望,但其普及的速度却使人难免有过于缓慢之感。本文介绍FRP补强材料的发展经过和其在日本与其他国家的现状,并研讨现在存在的经济性等问题,展望其将来的发展.  相似文献   

19.
大连东方胶粘剂厂专用于建筑构件粘钢补强加固、结构加层生根锚固、修复某些损坏及裂缝和老化建筑物而研制开发的 ,其牌号JC - 86。其对金属、混凝土 ,玻璃钢、陶瓷、砖石材料及硬塑料均有高粘结强度 ,经补强加固后的构件承受静荷载能力提高 1 - 3倍 ,挠度减少 36%~ 72 %。施用钢 -钢粘结的剪切强度 1 8- 2 0MPa ;钢 -混凝土粘结的剪切强度平均 1 2 .6MPa ,其粘钢加固裂缝混凝土构件经 40 0万次疲劳试验考核 ,能满足 5 0年以上工作要求新型强力建筑结构胶粘剂@王沛熹…  相似文献   

20.
<正>中科院广州化学所自主研制的、价格仅为国外同类产品1/3的新型环氧树脂灌浆材料近日通过评估。以后给大坝"治病"有望采用国产优质产品,使用涂灌表面、深层固坝等新方法。日前,在建设部科技发展促进中心召开的科技成果评估会上,这项名为"高渗透改性环氧防水防腐系列材料"的新成果,受到许多资深评委们的肯定。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,混凝土表面存在着肉眼难以发  相似文献   

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