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納米顆粒(Nano-SiO 2 /CNT)對(duì)砂漿碳化與電化學(xué)性能影響的研究

發(fā)布時(shí)間:2021-02-08 07:48
  納米技術(shù)的發(fā)展為水泥基材料的可持續(xù)發(fā)展提供了新的動(dòng)力。納米材料可以在納米尺度上對(duì)水泥基材料進(jìn)行改性,既包括改善水泥基材料的力學(xué)性能,也包括賦予水泥基材料功能特性。本文在納米二氧化硅和納米碳纖維復(fù)合砂漿的制備工藝與性能研究的基礎(chǔ)上,探索了納米二氧化硅和納米碳纖維復(fù)合砂漿的碳化性能與電化學(xué)性能。本文首先研究粉煤灰摻量(0%、1 0%、20%、30%和60%)對(duì)砂漿堆積密度、抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、電化學(xué)阻抗和碳化深度的變化規(guī)律。研究表明:砂漿試件的抗壓強(qiáng)度隨著粉煤灰摻量的增加而逐漸降低。砂漿試件的抗壓強(qiáng)度和電化學(xué)阻抗值隨著養(yǎng)護(hù)齡期的延長(zhǎng)而增大。粉煤灰摻量越多,砂漿基體后期強(qiáng)度的增長(zhǎng)越明顯。砂漿試件的碳化深度隨著碳化時(shí)間的增加而增大。砂漿的碳化深度隨著粉煤灰摻量的增多而增大,其28d碳化深度可增至20mm。配合比相同砂漿的電化學(xué)阻抗值隨著齡期的增加而增大;粉煤灰摻量增加,砂漿的電化學(xué)阻抗值會(huì)有不同程度的降低。本文研究了零維納米材料/二氧化硅和一維納米材料/碳納米管對(duì)砂漿堆積密度、基體抗壓強(qiáng)度、電化學(xué)阻抗以及碳化條件下碳化深度的影響規(guī)律。研究表明:對(duì)于未摻粉煤灰砂漿試件而言,納米二氧化硅顆粒的加入... 

【文章來(lái)源】:中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院北京市

【文章頁(yè)數(shù)】:93 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

納米顆粒(Nano-SiO 2 /CNT)對(duì)砂漿碳化與電化學(xué)性能影響的研究


圖1-2單粒徑顆粒的懸浮狀態(tài)[28]??

示意圖,抗壓,抗折強(qiáng)度,砂漿


對(duì)電阻率的影響。??本實(shí)驗(yàn)采用兩電極交流阻抗法測(cè)試混凝土電阻率,儀器為Parstat2273電化學(xué)??工作站。圖2-2所示為溶蝕前電阻率測(cè)試時(shí)電極板與試件連接示意圖。在測(cè)試的過(guò)??程中,首先需要檢查各儀器以及開(kāi)關(guān)是否正常,待檢查完畢開(kāi)始進(jìn)行電極與試件??的連接,連接完畢后打開(kāi)電化學(xué)工作站開(kāi)關(guān)以及電腦開(kāi)關(guān),打開(kāi)Power?Suite軟??件,進(jìn)行參數(shù)的設(shè)置,本實(shí)驗(yàn)設(shè)置的參數(shù)為采用交流振幅為10mV,測(cè)試頻率為??lHz-2MHz,阻抗譜樣點(diǎn)總數(shù)為50個(gè)。測(cè)試結(jié)束后需要保存文件,關(guān)閉電源。電???13-??

粉煤灰摻量,堆積密度,砂漿,抗壓強(qiáng)度


Fig.?3-1?The?influence?of?fly?ash?on?the?packing?density?of?mortar??3.3粉煤灰摻量對(duì)基體強(qiáng)度的影響??粉煤灰摻量對(duì)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下砂漿試件各齡期抗壓強(qiáng)度的影響分別如圖3-2所??示。由圖3-2可知,砂漿試件的抗壓強(qiáng)度隨著粉煤灰摻量的增加而逐漸降低。未摻??粉煤灰砂漿的28d強(qiáng)度相比,摻有60%粉煤灰砂漿的28d抗壓強(qiáng)度約減少50%,??但是其28d抗壓強(qiáng)度仍能達(dá)到30MPa。粉煤灰摻量為0%時(shí),砂漿試件的抗壓強(qiáng)度??最高,90d可達(dá)75MPa;當(dāng)粉煤灰的摻量為60%時(shí),砂漿抗壓強(qiáng)度最低,為??40MPa。砂漿試件的抗壓強(qiáng)度隨著養(yǎng)護(hù)齡期的延長(zhǎng)而增大。例如,試件FA60的??-16-??

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號(hào):3023598

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