磷酸盐快补材料的耐水性试验研究

来源 :沈阳建筑大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pluto_jelly
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
磷酸盐水泥是一种特种水泥,本身具有快凝快硬的特性,在一系列的磷酸盐胶凝材料中,磷酸镁水泥(Magnesium phosphate cement,MPC)是一个受到越来越多关注的新型胶凝材料,以快速硬化、强度高为修复特点,被广泛认可,并作为可持续发展的材料被提出和进行研究。其主要应用为磷酸盐快补材料,即磷酸镁水泥基复合材料(Magnesium phosphate cement based composites,MPB),它是一种以磷酸镁水泥为胶凝材料和基体而配制的磷酸镁水泥砂浆的复合材料。主要内容有三个方面:①通过工作性能、力学性能、体积稳定性和耐磨性四大指标对磷酸盐快补材料的基本材料性能做了对比性研究。②给出磷酸盐快补材料的耐水性的定义和评价指标,对比研究不同养护条件的水和不同状态的水对磷酸盐快补材料的力学性能、体积稳定性和强度保留率的影响,得出其耐水性优劣。③通过研究不同腐蚀介质的水对磷酸盐快补材料的力学性能、体积稳定性和强度保留率的影响,得出其耐腐蚀能力的强弱。主要结论为:(1)磷酸盐快补材料不仅快硬早强、体积稳定性好、耐磨性强,还是一种优质的路面修补材料。终凝时间为llmin,流动度为315mm。lh的抗折强度为5.5MPa,抗压强度为32.7MPa。7d以后的干缩率变化微小,且干缩率数值最大为0.00028%。质量损失百分率为0.72%,磨耗损失比为0.09。(2)磷酸盐快补材料在不同养护方式的水中的耐水性由强到弱排序为:自然养护≥标准养护≥自然水中养护≥标准水中养护。(3)磷酸盐快补材料在不同状态的水中的耐水性由强到弱排序为:自然静水养护≥标准静水养护≥自然动水养护≥标准动水养护。(4)磷酸盐快补材料的耐腐蚀能力由强到弱排序为:3%Na2SO≥3%NaCl≥H2O≥10%NaOH≥10%HCl。(5)分析影响磷酸盐快补材料耐水性的主要因素(包括氧化镁颗粒细度与活性、磷酸盐和氧化镁的配合比(P/M)、水灰比、缓凝剂),有利于更好的把握磷酸盐快补材料的耐水性。(6)分析磷酸盐快补材料的耐腐蚀机理,了解腐蚀产生的原因,为防腐蚀设计提供理论基础,加强在施工、生产和管理等环节的预防与控制,减轻或避免腐蚀对水泥混凝土路面造成的不利影响。
其他文献
目的:1、观察化瘀通络灸对皮质下缺血性血管性痴呆患者治疗前后MMSE量表、HDS-R量表的变化,评价化瘀通络灸法对皮质下缺血性血管性痴呆患者治疗的临床疗效。2、基于弥散张量
非生物胁迫是影响植物生长发育的重要环境因素之一,其中低温胁迫造成植物不同程度的伤害甚至死亡,是影响最为严重的非生物胁迫之一。植物在响应低温胁迫过程中形成了一套专门
卤虫作为一种水产养殖中重要的饵料,因不合理饲养及捕捞,资源环境遭到破坏,天然卤虫资源面临枯竭。近年来由于养殖业的飞速发展,加之各地卤虫卵质量参差不齐,对优质卤虫卵的
改革开放以来,对外贸易在推动经济快速发展中起到重要作用。贸易对经济的增长作用已经得到广泛的理论与实践证明,但是随着贸易开放程度的加深,各国之间的贸易交往更加频繁,国
永磁同步电机由于优良的性能被广泛应用于各种电气传动领域,在对其进行控制时,转速以及转子位置信号是必不可少的信息,通常采用安装机械式位置传感器获得。然而,机械式位置传
近些年来,随着纳米科学的发展,纳米材料被广泛的应用于生物医学领域,例如,药物运输、疾病诊断和治疗等。由于传统的治疗方式具有成本高、副作用大的缺点,而纳米材料可以通过
高超声速流动因其独特的物理化学特征,难以采用传统实验方法或连续介质模拟方法全面研究。本论文通过改进硬球-拟颗粒模拟(HS-PPM),显著降低了离散模拟的计算量、提高了计算效率,从而改进了该方法模拟高超声速流动的适用性。HS-PPM原本是针对气固多相流动提出的一种离散模拟方法,已成功应用于纳微尺度气体流动-扩散耦合过程的模拟。本论文为探索其在高超声速流动领域的适用性,首先分析了高超声速飞行器再入过程
随着便携式移动电子设备和电动汽车的普及,人们越来越关注电池的安全性能,同时,人们对电池多样化的需求也促进着电池行业的发展。锂电池因为其无记忆效应、循环性能好得到人
镀锡板具有无味无毒、质量轻、易于加工成型等优点。随着国民生活水平的提高以及对罐头食品以及灌装饮料需求的增加使得对制罐钢材的需求不断扩大。镀锡板横切工序作为镀锡板
随着石化资源的短缺以及环境污染的加剧,为维持人类社会的可持续发展,对新能源的开发和利用已在进行中。作为新能源——氢能的电转化设备之一,直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell,DMFC)因众多优点而被认为在便携式电子设备和电动汽车等领域具有良好的应用前景。但DMFC阳极负载型Pt催化剂最为常用的的碳载体,因其在极端环境下易被氧化腐蚀而导致的催化剂活性组分流失和催化效率下