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            納米改性泡沫混凝土的制備及其穩定增強機制
            來源:世隆涂料 時間:2020-4-16
            泡沫混凝土具有質輕、保溫隔熱、吸能吸聲、活動性好等多功用特性,在實踐工程中得到大量的使用。但由于泡沫的不安穩性常常招致泡沫混凝土內部孔徑分布不均勻,力學功能不高,以致在低密度下出現塌模的現象。一起,在現有使用的泡沫混凝土換填工程中,耐久性的研討相對缺少,而耐久性和功能劣化的大多數問題與水傳輸親密相關。因而,泡沫安穩性及泡沫混凝土水傳輸過程的研討能夠補償現有的缺少,關于推廣泡沫混凝土的使用、促進泡沫混凝土行業的開展、輔導實踐工程具有重要的含義。本文使用椰油酰胺基丙基甜菜堿(CAB)、納米二氧化硅(NS)及羥丙基甲基纖維素(HPMC)制備了一種安穩性好、密度低、適用于制備泡沫混凝土的泡沫。在此根底上,研討了納米顆粒安穩型泡沫對泡沫混凝土強度、安穩性及孔結構的影響,剖析了改性泡沫及泡沫混凝土相應的安穩機理。此外,本文還研討了泡沫混凝土吸水功能、水傳輸過程及改進辦法,樹立了孔結構與吸水功能之間的聯絡。最后,探求了納米加強型泡沫混凝土在防護隔熱復合材料中的使用,并測試了復合材料的粘結強度、抗沖擊功能與導熱系數等。根據以上實驗研討,可得出以下定論:(1)CAB、NS、HPMC三者在安穩泡沫方面具有顯著的協同效應。通過在CAB溶液中參加NS及HPMC可添加溶液的黏度與泡沫液膜的強度,一起,NS可阻塞柏拉圖通道與節點,進而泡沫的安穩性得到顯著前進,而且氣泡尺度得到細化,分布更加均勻。NS摻量越高,作用越顯著。CAB親水基團的陽離子與NS表面的氧負離子通過庫侖力別離,而疏水基團與溶解于液膜內部的HPMC通過范德華力別離,然后使得三者發揮協同作用。(2)使用HPMC/NS安穩型泡沫可處理泡沫混凝土前期塌陷及澆筑密度不均勻問題,而且其力學功能、安穩性及孔結構要優于普通泡沫混凝土。氣泡表面所吸附的納米二氧化硅可與水化產物氫氧化鈣發生反應,在胞壁內生成C-S-H,使得胞壁內部變得致密。一起,表面納米顆粒增大了氣泡與漿體觸摸的表面積,添加了氣泡在漿體中移動的摩擦阻力,使得氣泡能夠安穩排布在水泥基漿體內,然后使得安穩性及孔結構得到改進,力學功能得到加強。(3)泡沫混凝土的一維吸水率隨密度的添加而逐漸添加,而浸泡吸水率則出現相反的趨向。主導一維吸水為100 nm~10μm規模的大毛細孔,而浸泡吸水取決于10μm~3 mm規模的大孔。使用CsCl離子加強XCT辦法可勝利完結泡沫混凝土水分傳輸和水分分布的可視化。追蹤泡沫混凝土二維圖畫大孔灰度值在吸水過程中的改變可考證大孔不參加一維吸水水傳輸,而參加浸泡吸水的水傳輸的定論。一起,使用二維圖畫的灰度直方圖可定量計算出一維吸水在不一起間的吸水高度。內摻防水劑可改進泡沫混凝土的吸水性,有機硅類作用最好,其次為甲基纖維素類,無機鹽類提升作用較低。(4)泡沫混凝土的枯燥縮短值要高于超高功能混凝土(UHPC),故兩者復合時應先澆筑泡沫混凝土,養護7天后再澆筑超高功能混凝土。復合材料的劈拉粘結強度跟著UHPC鋼纖維摻量的添加、泡沫混凝土密度的前進而逐漸前進。低密度泡沫混凝土制備的復合材料破壞發生在泡沫混凝土部分,跟著密度的添加,破壞方法由泡沫混凝土的破壞轉向粘結面的剝離。(5)聚丙烯纖維泡沫混凝土(PFC)可前進復合材料的粘結強度,斜剪粘結強度介于2.87~4.40 MPa之間。斜剪粘結強度同樣跟著UHPC鋼纖維摻量的添加而添加,但跟著PFC的密度的添加出現先增后降的趨向。跟著PFC密度的添加,開裂方法由粘著破壞向斜剪破壞轉變。一起,PFC可有效的吸收沖擊能量,下降復合材料的導熱系數。跟著PFC厚度的添加、密度的前進作用越顯著。復合材料的導熱系數隨PFC的厚度的添加出現反比例下降的趨向。平等厚度復合時,導熱系數介于0.338~0.438 W/m·k之間,較UHPC下降75.0%~77.8%。一起,復合材料的界面處并無顯著的缺陷、大孔及裂痕,粘結杰出。
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