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一种实时监测环氧树脂固化过程中化学收缩的方法

杨喜 , 李书欣 , 王继辉 , 胡海晓

玻璃钢/复合材料

树脂固化过程中的化学收缩会使复合材料产生缺陷,而这些缺陷会极大降低复合材料的性能.本文在选用传统毛细管膨胀计的基础上通过添加一个对照瓶以及选用PE袋的做法,找到了一种快捷、高效、高精度、高适用性的化学收缩测试方法.通过建立化学收缩与固化度之间的联系,证实了化学收缩独立于温度和时间,仅与固化度呈现一种双线性关系.总体来看在固化度0.28(初步凝胶点)左右直线斜率发生变化,直线前半段斜率约为42.54,后半段斜率约为64.63,树脂完全固化时总的化学收缩率为7.55%.研究表明,上纬2511-1A/BS树脂体系凝胶后化学收缩率远大于凝胶前的化学收缩率.

关键词: 化学收缩 , 固化度 , 毛细管膨胀计 , 环氧树脂

粉煤灰对硫铝酸盐水泥水化历程的影响

蒋卓 , 雷学文 , 廖宜顺 , 廖国胜

硅酸盐通报

研究了粉煤灰(FA)及其掺量对硫铝酸盐水泥(CSA)浆体的凝结时间、抗压强度和化学收缩的影响规律,并通过XRD、SEM等方法对72 h龄期时的水化产物进行分析.结果表明,粉煤灰缩短了硫铝酸盐水泥的凝结时间,当粉煤灰掺量为40%时,初凝时间和终凝时间分别缩短了76 min和94 min;掺入粉煤灰使得硫铝酸盐水泥的抗压强度降低,但在28 d龄期时,粉煤灰掺量为20%的硫铝酸盐水泥复合浆体的抗压强度仅略微降低;在硫铝酸盐水泥体系中掺入粉煤灰时,其浆体化学收缩随着粉煤灰掺量的增加逐渐减小,当粉煤灰掺量为20%和40%时,72 h龄期时的化学收缩值分别为0.138 mL/g和0.088 mL/g,较未掺粉煤灰时分别降低了26%和49%;微观分析表明,掺入粉煤灰后,72 h龄期时的水化产物主要是钙矾石和水化硅酸钙凝胶,并未发现氢氧化钙晶体.

关键词: 粉煤灰 , 硫铝酸盐水泥 , 水化 , 抗压强度 , 化学收缩

水泥基材料化学收缩与自收缩试验方法研究

陈瑜 , 钱益想 , 邓怡帆

硅酸盐通报

水泥基材料化学收缩与自收缩的准确测量是其早期体积稳定性研究的基础和关键,近年来相关试验方法不断进步.本文评述化学收缩试验水中称重法、绝对体积法和密度法的优缺点,提出使用超薄弹性橡胶膜的改良体积法.试验表明,改良法有效解决ASTM体积法无法完成全周期试验的缺陷,操作简便、数据精度高,与水中称重法具有很好的一致性.分析国内外水泥基材料自收缩试验方法的进展和ASTM波纹管法存在的缺陷,介绍提高波纹管法精度、实现连续性自动化数据采集的措施.

关键词: 化学收缩 , 自收缩 , 试验方法 , 开裂

掺无机纳米矿粉水泥复合净浆的化学收缩与自收缩

陈瑜 , 邓怡帆 , 钱益想

硅酸盐通报

依据ASTM试验标准,改良其试验方法,测量水泥复合净浆化学收缩与自收缩,研究单掺不同粒度无定型纳米二氧化硅、亲水型和表面预湿型纳米碳酸钙、不同晶型和粒度纳米二氧化钛三种无机纳米矿粉对其早期收缩的影响。研究表明:一定掺量范围内,无机纳米矿粉的掺入显著提高复合净浆化学收缩与自收缩,且随龄期增长,差异渐大,其中尤以掺纳米二氧化硅最甚,且纳米粒度越小,早期收缩越大。与不亲水但表面预湿型纳米碳酸钙相比,同掺量条件下掺亲水型纳米碳酸钙的净浆早期收缩更大。纳米氧化钛掺量3.0%~5.0%,净浆化学收缩最大,自收缩值增幅不大,远远低于掺纳米二氧化硅和掺碳酸钙的。无机纳米矿粉对水泥基材料早期收缩行为的影响与所掺纳米矿粉种类、晶型、颗粒尺度、表面状态以及掺量等密切相关。

关键词: 无机纳米矿粉 , 水泥复合净浆 , 化学收缩 , 自收缩

海水环境下矿物掺合料对硫铝酸盐水泥的水化影响

廖宜顺 , 刘楚明 , 康爽 , 廖明勇

硅酸盐通报

研究了海水环境下掺入硅灰、粉煤灰、矿渣对硫铝酸盐水泥抗压强度、化学收缩和水化产物的影响规律.结果表明:当硅灰的掺量为2.5%时,水泥浆体的抗压强度比空白组高.矿渣掺量为10%的水泥浆体28 d抗压强度明显超过掺入硅灰和粉煤灰时的强度,60 d强度高于空白组.掺入2.5%硅灰后,水泥浆体的化学收缩增大;在水化早期,粉煤灰和矿渣的火山灰活性很低,导致水泥浆体的化学收缩降低.掺入10%硅灰加快了硫铝酸盐水泥3 d水化反应,钙矾石生成量增多,水泥浆体早期强度比掺其它掺合料有所提高,但体积过快膨胀会破坏其内部结构,对水泥浆体的强度发展不利.

关键词: 海水 , 硫铝酸盐水泥 , 矿物掺合料 , 化学收缩

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