碳化过程中水泥基材料微结构演变的比较研究

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混凝土结构内部碱性物质的碳化反应是影响混凝土耐久性的重要原因。现有关于碳化的定量预测模型中含有微结构参数的很少。为了深入地对混凝土使用寿命进行预测,有必要对水泥基材料碳化后不同碳化区微观结构差异进行研究。本文以水灰比、掺合料、加载和碳化浓度等不同条件下,对水泥净浆和砂浆进行了分区研究。采用。TG-DSC、MIP等测试方法,对其物相组成及孔结构变化等微结构演变进行了表征,为基于微结构的碳化模型的建立提供依据。试验结果表明,不管是净浆还是砂浆,水灰比越大,其完全碳化区尺寸、部分碳化区尺寸越大。相同水灰比
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目的:脑血康在临床上用于治疗脑中风显示较好的效果,脑中风为缺血性脑血管疾病,易引起缺血再灌注损伤,发生氧化应激反应。本研究就脑血康中的活性小分子进行体内抗氧化实验,筛选出脑血康中具有抗氧化活性且能透过血脑屏障的有效组份。方法:1脑血康提取工艺的研究首次以抗氧化活性因子DPPH为指标对其提取工艺参数进行优化。并对优化前后两种生产工艺参数制得的脑血康提取物进行浸膏收率和DPPH活性的比较。2脑血康小分
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碱矿渣混凝土生产工艺简单、能耗低,具有优良的物理力学性能和耐久性能,是一种节能、环保的绿色建筑材料,开展相关研究并推广其应用,符合可持续发展战略的要求,对资源和环境具有重要意义。然而,碱矿渣混凝土本身组分复杂,早期水化速度极快,水化产物复杂,干缩大,易产生裂纹;拉压比随龄期延长而降低,混凝土脆性加剧,造成脆性破坏,影响结构的安全和使用。纤维对普通混凝土具有阻裂、增强、增韧的作用,常被用于混凝土中改
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本文主要研究了新拌混凝土和预制混凝土在硫酸盐腐蚀条件下抗压强度的影响。选择Na2SO4和MgSO4两种腐蚀介质,Na2SO4溶液的浓度分别是5000mg/L和50000mg/L,MgSO4溶液的浓度分别是4225mg/L和42250mg/L;采用全浸泡的试验方法,测定了粉煤灰掺量为0%、15%、20%、25%、30%和35%的混凝土试块在腐蚀龄期30天、90天、180天、270天、360天、540
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纤维素纤维是继化学合成纤维之后发展起来的第三代混凝土工程专用植物纤维,原料取自于高寒地区的某种特殊植物,有非常高的强度/质量比,亲水性好在混凝土拌合物中易分散。纤维素纤维混凝土(Cellulose fiber reinforced concrete,简称CFRC)具有抗裂性好、耐久性优异的特性。然而,要推广CFRC在工程中的应用,需要对其性能开展系统研究。本文针对隧道衬砌结构的服役环境,通过原材料
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