【摘 要】
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植筋胶是一种用于粘结钢筋和混凝土,进一步提高建筑和工程构件承载能力的建筑结构胶。环氧树脂(Epoxy Resin)植筋胶因其综合性能优异,而被广泛用于建筑工程中。但环氧树脂植筋胶存在强度低、脆性大等缺点,因此,有必要对其进行改性。本文首先通过文献调研,探讨了纳米粉体填充改性环氧树脂制备高强度环氧树脂植筋胶的可能性;然后,根据工程应用要求和综合成本考量,确定了纳米碳酸钙粉体和纳米二氧化硅粉体填充改性
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植筋胶是一种用于粘结钢筋和混凝土,进一步提高建筑和工程构件承载能力的建筑结构胶。环氧树脂(Epoxy Resin)植筋胶因其综合性能优异,而被广泛用于建筑工程中。但环氧树脂植筋胶存在强度低、脆性大等缺点,因此,有必要对其进行改性。本文首先通过文献调研,探讨了纳米粉体填充改性环氧树脂制备高强度环氧树脂植筋胶的可能性;然后,根据工程应用要求和综合成本考量,确定了纳米碳酸钙粉体和纳米二氧化硅粉体填充改性双酚A型环氧树脂的实验方案。通过采用万能试验机、拉拔测试仪和邵氏硬度计对实验试样及工程应用样品的拉伸性能、压缩性能、剪切性能、拉拔性能和邵氏硬度等进行了评价;同时,结合X射线衍射图(XRD)、扫描电镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)、热重分析(TG)、红外光谱仪(FTIR)和老化试验等分析结果对纳米碳酸钙粉体、纳米二氧化硅粉体及其复合粉体填充改性双酚A型环氧树脂植筋胶的结晶性、断口形貌,成分、热稳定性、改性效果及老化性能等进行研究讨论。具体研究结果为:采用纳米碳酸钙粉体填充改性环氧树脂植筋胶,当纳米碳酸钙添加量为7wt%时,拉伸强度和压缩强度分别达到最大值37.2 MPa和72.5 MPa;当纳米碳酸钙添加量为9wt%时,剪切强度达到最大值21.9 MPa,相对于树脂基体分别提高12.1%,16.8%和 29.6%。采用纳米二氧化硅粉体填充改性环氧树脂植筋胶,当纳米二氧化硅添加量为3wt%时,拉伸强度和压缩强度分别达到最大值40.7 MPa和74.2 MPa;当纳米二氧化硅粉体添加量为5wt%时,剪切强度达到最大值19.9 MPa,相对于树脂基体分别提高 22.6%,19.5%和 17.8%。采用2wt%纳米二氧化硅粉体和不同含量纳米碳酸钙粉体复合填充改性环氧树脂植筋胶,当纳米碳酸钙粉体添加量为7wt%时,拉伸强度和压缩强度分别达到最大值45.1 MPa和85.2 MPa;当纳米碳酸钙粉体添加量为10wt%时,剪切强度达到最大值23.9 MPa,相对于树脂基体分别提高35.8%,37.2%和41.4%。当纳米碳酸钙粉体添加量为7wt%时,剪切强度为22.8 MPa,略小于10wt%时的最大剪切强度,但相对于树脂基体仍提高34.9%。综合工程应用和成本考虑,可以认为:2wt%纳米二氧化硅粉体和7wt%纳米碳酸钙粉体复合填充改性是最佳配方。工程应用中采用2wt%纳米二氧化硅粉体和7wt%纳米碳酸钙粉体复合填充改性配方,并对其进行7天水煮老化实验,经检测剪切强度保持率超过70%,耐老化性能优异。采用最佳配方制备环氧树脂植筋胶并植入工程构件,植筋深度为120 mm时,拉拔力达到40.8 kN,满足A级植筋胶要求的38.5 kN;当植筋深度为180 mm时,拉拔力达到46.5 kN,接近于钢筋所能承受的最大承载力46.8 kN。纳米粉体复合填充改性环氧树脂植筋胶综合性能优异,可满足实际工程应用要求。
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