詞條
詞條說明
從多尺度綜合研究了納米SiO2對混凝土界面過渡區(qū)早期力學性能的影響.在宏觀尺度上,主要測試了納米改性混凝土的彈性模量及抗壓、抗折強度,在微觀尺度上,采用納米壓痕對其界面過渡區(qū)進行了壓痕模量及其頻數(shù)分布分析.結果表明:摻入納米SiO2后,無論水泥石還是混凝土,其早期強度及彈性模量均有所提高,且混凝土強度的提高尤為明顯;納米改性混凝土界面區(qū)的孔隙和缺陷顯著減少,且形成了更高密度的C-S-H凝膠相,使其
不磁化,測量時能平滑移動,無滯澀感,不受潮濕影響,平面稱定好。缺點大理石臺面有輕微的放射性輻射,不過對不會造成傷害。人造石櫥柜臺面人造石臺面由石粉加入人造纖維經(jīng)高溫高壓制成。優(yōu)點人造石材更耐磨、耐酸、耐高溫,抗沖擊、抗壓、抗折、抗?jié)B透等功能也很強,其變形、黏合、轉彎燈部位的處理有獨到之處;因為便面沒有孔隙,油污、水漬不易滲透入其中,因此抗污力強,可任意長度無縫粘接,同材質(zhì)的膠黏劑將兩塊粘接后打磨,
詳述了反氣相色譜用于水泥顆粒表面性質(zhì)測試的熱力學理論和儀器原理,并以此測試了水泥顆粒的表面性質(zhì).結果表明:極性和非極性探針分子均與水泥顆粒表面發(fā)生相互作用,隨著分子表面覆蓋率的增加,水泥顆粒的色散表面能、極性表面能和總表面能均顯著降低,但降低幅度趨于緩和;極性探針分子吸附于水泥顆粒表面的驅動力本質(zhì)上是酸堿作用力,水泥顆粒表面總體表現(xiàn)為堿性;水泥顆粒總表面能的分布近似于拋物線或正態(tài)分布,呈非均質(zhì)特性
E–44/PA體系的固化時間及固化溫度較高,而促進劑對EP的固化性能有重要的影響。當前文獻報道主要集中于EP的增韌改性及固化動力學等方面,對固化促進劑的研究相對較少。促進劑的加入可起到降低反應溫度的作用,其分解產(chǎn)物能夠催化固化反應的進行,使EP在中溫下即可迅速固化,促進劑往往也參加固化反應,并能賦予固化產(chǎn)物以特殊性能[12]。由于各自分子結構及催化活性的差異,不同種類的固化促進劑對EP固化的促進效
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