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磷酸铵镁水泥修补材料修补性能研究 被引量:6
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作者 姜自超 张时豪 +1 位作者 房汉鸣 沈林 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期391-395,共5页
利用磷酸铵镁水泥对普通硅酸盐水泥砂浆进行修补,并设计试验研究了其修补性能。结果表明,磷酸铵镁水泥修补材料的强度较好,28 d抗压强度可达77.5 MPa;磷酸铵镁水泥修补材料与旧有普通硅酸盐水泥砂浆的粘结性能良好,较小的M/P比值有利于... 利用磷酸铵镁水泥对普通硅酸盐水泥砂浆进行修补,并设计试验研究了其修补性能。结果表明,磷酸铵镁水泥修补材料的强度较好,28 d抗压强度可达77.5 MPa;磷酸铵镁水泥修补材料与旧有普通硅酸盐水泥砂浆的粘结性能良好,较小的M/P比值有利于早期粘结性能的提升;磷酸铵镁水泥修补处的抗渗水性较好,减小M/P比值或增大水胶比会降低抗渗水性。 展开更多
关键词 磷酸铵水泥 修补 粘结 抗渗水
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磷酸铵镁水泥浆体抗盐雾腐蚀性能试验研究 被引量:1
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作者 杨斌 《混凝土》 CAS 北大核心 2020年第10期102-105,共4页
磷酸铵镁水泥(Magnesium ammonium phosphate cement,MAPC)浆体是一种新型无机胶凝材料,具有早强度高、凝结硬化快、体积变化小、耐盐腐蚀性能好、与钢基材、混凝土等黏结强度高等优点。将这种材料涂覆在钢结构表面,可以有效提高钢结构... 磷酸铵镁水泥(Magnesium ammonium phosphate cement,MAPC)浆体是一种新型无机胶凝材料,具有早强度高、凝结硬化快、体积变化小、耐盐腐蚀性能好、与钢基材、混凝土等黏结强度高等优点。将这种材料涂覆在钢结构表面,可以有效提高钢结构耐久性能、防止腐蚀。试验结果表明:MAPC浆体空白试件在盐雾环境下腐蚀180 d后,有较高的抗盐雾腐蚀能力。添加适量水玻璃可以较明显的提升MAPC浆体的耐盐雾腐蚀能力。在加入水玻璃的基础上再加入粉煤灰和偏高岭土,可进一步改善了MAPC浆体耐盐雾腐蚀的性能。仅磷化的裸钢板在盐雾腐蚀24 h后,就已经几乎全部腐蚀,而涂有0.8 mm厚的MAPC浆体的钢基材试件,在盐雾环境下腐蚀2880 h后,表面仍然无腐蚀迹象,试验结果表明,MAPC对钢材有较好的防腐性能。 展开更多
关键词 磷酸铵水泥(mapc) 水玻璃 粉煤灰 偏高岭土 盐雾腐蚀
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水玻璃对大流动度的磷酸铵镁水泥浆体性能的影响 被引量:4
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作者 纪荣健 杨建明 +1 位作者 吴庆 单春明 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2020年第1期28-33,共6页
为了研究水玻璃对大流动度的磷酸铵镁水泥(MAPC)浆体性能的影响,测试和分析了添加水玻璃的磷酸铵镁水泥浆体的强度、流动性、体积变形、吸水率、水化温度、水稳定性、微观结构以及物相组成,并将其与未添加水玻璃的磷酸铵镁水泥浆体的试... 为了研究水玻璃对大流动度的磷酸铵镁水泥(MAPC)浆体性能的影响,测试和分析了添加水玻璃的磷酸铵镁水泥浆体的强度、流动性、体积变形、吸水率、水化温度、水稳定性、微观结构以及物相组成,并将其与未添加水玻璃的磷酸铵镁水泥浆体的试验结果进行比较。结果表明:添加水玻璃能大幅度提高磷酸铵镁水泥浆体的流动性和强度,其28 d的抗折、抗压强度分别达到8.4 MPa、49.3 MPa,比同龄期空白组试件的抗折、抗压使结构提高了15.1%、17.1%;添加水玻璃会使MAPC硬化体一直处于微膨胀的状态;添加水玻璃使得结构更加致密,在经受水环境侵蚀时,MAPC硬化体的强度剩余率明显提高。 展开更多
关键词 磷酸铵水泥(mapc) 耐水性 水玻璃
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高流动性磷酸铵镁水泥硬化浆体耐盐腐蚀性能试验研究
4
作者 李涛 张继文 +1 位作者 姜海楼 杨建明 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2021年第3期750-757,共8页
为研究高流动性磷酸铵镁水泥(MAPC)硬化浆体耐盐腐蚀性能,通过测试高流动性MAPC的抗压强度、抗折强度、变形、吸水率、流动性、水化温度曲线以及微观形貌,对比研究了空白组M0和单掺水玻璃M1的MAPC硬化浆体长期浸泡在清水、氯化钠和硫酸... 为研究高流动性磷酸铵镁水泥(MAPC)硬化浆体耐盐腐蚀性能,通过测试高流动性MAPC的抗压强度、抗折强度、变形、吸水率、流动性、水化温度曲线以及微观形貌,对比研究了空白组M0和单掺水玻璃M1的MAPC硬化浆体长期浸泡在清水、氯化钠和硫酸钠溶液中的相关性能。试验结果表明:单掺水玻璃提高了MAPC硬化浆体的早期水化反应速率以及流动性;单掺水玻璃提高了MAPC硬化浆体的强度,改善了变形,降低了吸水率。此外,单掺水玻璃的M1浆体试块无论在何种溶液下进行浸泡,其性能均优于空白组M0,其中在硫酸盐溶液下性能最佳。 展开更多
关键词 磷酸铵水泥(mapc) 高流动性 硬化浆体 腐蚀 水玻璃 强度
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环境温度对磷酸镁水泥水化温升的影响
5
作者 蒋昊洋 胡志德 +2 位作者 赵思勰 张寒松 许春霞 《硅酸盐通报》 2025年第9期3147-3155,共9页
环境温度是影响磷酸镁水泥(MPC)施工与应用的重要因素之一。本文以磷酸铵镁水泥(MAPC)和磷酸钾镁水泥(MKPC)为研究对象,系统分析了不同环境温度下两种MPC的水化温升特点、抗压强度、水化产物组成和孔隙变化规律。结果表明,环境温度的升... 环境温度是影响磷酸镁水泥(MPC)施工与应用的重要因素之一。本文以磷酸铵镁水泥(MAPC)和磷酸钾镁水泥(MKPC)为研究对象,系统分析了不同环境温度下两种MPC的水化温升特点、抗压强度、水化产物组成和孔隙变化规律。结果表明,环境温度的升高引起MAPC和MKPC水化温峰的升高,且随着环境温度提高,MAPC水化温峰出现时间提前,MKPC水化温峰出现的时间先提前后推迟且峰值相对较低。随着水化温峰提高,MAPC和MKPC的抗压强度均呈先增大后减小的趋势,但水化产物和孔隙变化有明显区别。MAPC在不同水化温峰下水化产物不同,当水化温峰低于70.0℃时,主要产物为MgNH_(4)PO_(4)·6H_(2)O,且MgNH_(4)PO_(4)·6H_(2)O生成量随水化温峰升高而增加,在水化温峰高于70.0℃时,则生成黏结性较差水化产物MgNH_(4)PO_(4)·H_(2)O,并引起有害孔的增多。MKPC水化产物均为MgKPO_(4)·6H_(2)O且生成量随着水化温峰升高而增多,但在高水化温峰下(超过60.0℃),快速的水分蒸发引起多害孔的比例增大。 展开更多
关键词 磷酸水泥 磷酸铵水泥 磷酸水泥 环境温度 水化温度 水化产物 抗压强度
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