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纤维素醚改性粉煤灰基薄喷材料性能研究
1
作者
王予
陈杰
+3 位作者
黄庆享
武奇猛
刘纯
贺剑
《功能材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第10期10053-10058,10070,共7页
采用纤维素醚(羟乙基纤维素醚、羟丙基甲基纤维素醚)对粉煤灰基薄喷材料的粘结性能进行改性研究,研究了纤维素醚的黏度、取代基对粉煤灰基薄喷材料粘结强度、稠度及其抗拉强度、抗压强度的影响规律。采用扫描电子显微镜研究了纤维素醚...
采用纤维素醚(羟乙基纤维素醚、羟丙基甲基纤维素醚)对粉煤灰基薄喷材料的粘结性能进行改性研究,研究了纤维素醚的黏度、取代基对粉煤灰基薄喷材料粘结强度、稠度及其抗拉强度、抗压强度的影响规律。采用扫描电子显微镜研究了纤维素醚掺入前后粉煤灰基薄喷材料28 d试样的微观结构,揭示了纤维素醚对薄喷材料粘结性能改性机理。结果表明,加入纤维素醚后,薄喷材料的粘结强度显著提高。相同取代基下,掺入低黏度的纤维素醚试样的粘结性能更高。不同取代基下,羟乙基纤维素醚试样粘结强度更高,对力学性能的不良影响更小。掺入0.05%(占胶凝材料质量分数)羟乙基纤维素醚的粉煤灰基薄喷材料28 d粘结强度达到1.67 MPa,抗压强度为11.4 MPa。
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关键词
粉煤灰
基
薄喷材料
粘结强度
羟乙
基
纤维素醚
羟丙基甲基纤维素醚
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职称材料
纤维素醚的结构特点及对砂浆性能的影响
被引量:
49
2
作者
詹镇峰
李从波
陈文钊
《混凝土》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第10期110-112,共3页
纤维素醚是预拌砂浆中主要的添加剂,介绍纤维素醚的种类及结构特点,并选用羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)为添加剂,系统地研究对砂浆各项性能的影响。研究表明:HPMC能显著地改善砂浆的保水性,并有减水的效果,同时也能降低砂浆拌合物的密度、...
纤维素醚是预拌砂浆中主要的添加剂,介绍纤维素醚的种类及结构特点,并选用羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)为添加剂,系统地研究对砂浆各项性能的影响。研究表明:HPMC能显著地改善砂浆的保水性,并有减水的效果,同时也能降低砂浆拌合物的密度、延长砂浆的凝结时间、降低砂浆的抗折、抗压强度。
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关键词
预拌砂浆
羟丙基甲基纤维素醚
(HPMC)
性能
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职称材料
纤维素醚-膨胀珍珠岩耦合作用下水泥浆体早期水化规律
被引量:
3
3
作者
苏雷
马保国
+2 位作者
蹇守卫
赵志广
刘敏
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第15期2102-2105,共4页
利用水化放热速率、XRD、FT-IR、DTG和Ca(OH)2含量测试手段,研究了羟丙基甲基纤维素醚和膨胀珍珠岩两种保水因子单掺和耦合作用条件下水泥浆体的早期水化规律及二者的作用机理。结果表明羟丙基甲基纤维素醚能够显著降低水泥浆体早期水...
利用水化放热速率、XRD、FT-IR、DTG和Ca(OH)2含量测试手段,研究了羟丙基甲基纤维素醚和膨胀珍珠岩两种保水因子单掺和耦合作用条件下水泥浆体的早期水化规律及二者的作用机理。结果表明羟丙基甲基纤维素醚能够显著降低水泥浆体早期水化放热速率峰值,且能延缓诱导期和加速期出现的时间,对水泥浆体中后期水化没有明显的延缓效应。膨胀珍珠岩可以降低早期水化放热速率峰值,效果较羟丙基甲基纤维素醚差,但对水泥水化无延缓效应。当二者耦合作用时,具有显著的叠加效应。水化12h时,羟丙基甲基纤维素醚和膨胀珍珠岩能够显著降低水泥浆体中Ca(OH)2含量,较空白样分别降低了43.6%和9.1%。水化1和3d时,水泥浆体中Ca(OH)2含量随二者掺加而降低的趋势变缓。
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关键词
羟丙基甲基纤维素醚
膨胀珍珠岩
水化放热速率
保水因子
水化产物
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职称材料
纤维素醚对砂浆塑性自由收缩的影响
被引量:
10
4
作者
刘斯凤
王培铭
徐勇
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期674-677,共4页
采用非接触式激光位移传感器连续测试加速条件下甲基羟丙基纤维素醚(HPMC)改性水泥砂浆的塑性自由收缩,并同时观测其失水率,分别建立了HPMC掺量与塑性自由收缩、失水率回归模型.结果表明:水泥砂浆塑性自由收缩随HPMC掺量的增加呈线性递...
采用非接触式激光位移传感器连续测试加速条件下甲基羟丙基纤维素醚(HPMC)改性水泥砂浆的塑性自由收缩,并同时观测其失水率,分别建立了HPMC掺量与塑性自由收缩、失水率回归模型.结果表明:水泥砂浆塑性自由收缩随HPMC掺量的增加呈线性递减,掺0.1%~0.4%(质量分数)的HPMC可以减少水泥砂浆30%~50%的塑性自由收缩;随着HPMC掺量的增加,水泥砂浆的失水率亦呈线性递减,掺0.1%~0.4%的HPMC可以降低水泥砂浆9%~29%的失水率;HPMC掺量与自由收缩、砂浆失水率均呈明显的线性关系.HPMC减少水泥砂浆塑性自由收缩的原因源于其优异的保水作用.
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关键词
甲基
羟丙
基
纤维素醚
(HPMC)
砂浆
塑性自由收缩
失水率
回归模型
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职称材料
复合增稠剂对大流态薄层砂浆性能的影响及其抗裂机理
被引量:
3
5
作者
杨文秀
赵青林
+3 位作者
周明凯
吴德凡
武苗苗
沈卫国
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2023年第6期1938-1949,共12页
基于温轮胶(WG)和羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)这两种增稠剂的特点,将二者复掺以解决严酷环境下薄层施工用水泥基大流态砂浆易开裂的问题。研究中通过对比WG、HPMC及复合增稠剂的作用效果,明晰了复合增稠剂对大流态砂浆工作性能、力学性能...
基于温轮胶(WG)和羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)这两种增稠剂的特点,将二者复掺以解决严酷环境下薄层施工用水泥基大流态砂浆易开裂的问题。研究中通过对比WG、HPMC及复合增稠剂的作用效果,明晰了复合增稠剂对大流态砂浆工作性能、力学性能及抗裂性能的影响规律,并结合冷冻扫描电镜对复合增稠剂抗裂作用机理进行了剖析。结果表明:单掺WG、HPMC均无法解决严酷环境下砂浆开裂的问题;复合增稠剂在保水性和抗裂性能上表现更优,且砂浆弹性模量降低,柔韧性提升,夏季在室外暴晒也不会开裂。砂浆抗裂机理在于复合增稠剂融合了WG和HPMC各自优势特点,在体系浆液空间形成三维网状结构与膜状结构的叠加,三维网状结构可大幅增强浆料稳定性,而膜状结构在再次增强浆料稳定性的同时大幅提升砂浆的保水性,进而减弱水分扩散蒸发,达到砂浆抗裂的目的。
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关键词
温轮胶
羟丙基甲基纤维素醚
大流态砂浆
抗裂性能
流动性
力学性能
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职称材料
HPMC对水泥稳定全深式冷再生材料的性能影响研究
被引量:
1
6
作者
高种晟
诸剑峰
+1 位作者
方磊
李秀君
《上海理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期300-306,共7页
针对水泥稳定全深式冷再生混合料的泌水、施工操作时间短、黏结力不足等诸多问题,通过在水泥胶砂试件中添加羟丙基甲基纤维素醚(HPMC),研究HPMC对水泥胶砂试件抗折及抗压强度的影响;进而探讨在再生混合料中掺入HPMC的可行性,重点研究了...
针对水泥稳定全深式冷再生混合料的泌水、施工操作时间短、黏结力不足等诸多问题,通过在水泥胶砂试件中添加羟丙基甲基纤维素醚(HPMC),研究HPMC对水泥胶砂试件抗折及抗压强度的影响;进而探讨在再生混合料中掺入HPMC的可行性,重点研究了不同掺量的HPMC对水泥稳定全深式冷再生材料的性能影响。研究发现:HPMC由于引气作用会降低水泥水化后水泥胶砂试件的抗折及抗压强度;水泥在HPMC溶于水后的分散液中进行水化,与水泥先水化再掺入HPMC相比,水泥胶砂试件抗折及抗压强度有所增大。掺入HPMC,对水泥稳定全深式冷再生材料的无侧限抗压强度有削弱作用;再生混合料具有一定黏聚性能不易离析,且在常温及高温下保水性能较好,基本无泌水现象。
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关键词
羟丙基甲基纤维素醚
水泥稳定
再生混合料
性能影响
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职称材料
题名
纤维素醚改性粉煤灰基薄喷材料性能研究
1
作者
王予
陈杰
黄庆享
武奇猛
刘纯
贺剑
机构
西安科技大学材料学院
西安科技大学能源学院
宿州市建设工程质量检测中心
出处
《功能材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第10期10053-10058,10070,共7页
基金
国家自然科学基金项目(51674190)
陕西省重点研发计划项目(2020SF-401)。
文摘
采用纤维素醚(羟乙基纤维素醚、羟丙基甲基纤维素醚)对粉煤灰基薄喷材料的粘结性能进行改性研究,研究了纤维素醚的黏度、取代基对粉煤灰基薄喷材料粘结强度、稠度及其抗拉强度、抗压强度的影响规律。采用扫描电子显微镜研究了纤维素醚掺入前后粉煤灰基薄喷材料28 d试样的微观结构,揭示了纤维素醚对薄喷材料粘结性能改性机理。结果表明,加入纤维素醚后,薄喷材料的粘结强度显著提高。相同取代基下,掺入低黏度的纤维素醚试样的粘结性能更高。不同取代基下,羟乙基纤维素醚试样粘结强度更高,对力学性能的不良影响更小。掺入0.05%(占胶凝材料质量分数)羟乙基纤维素醚的粉煤灰基薄喷材料28 d粘结强度达到1.67 MPa,抗压强度为11.4 MPa。
关键词
粉煤灰
基
薄喷材料
粘结强度
羟乙
基
纤维素醚
羟丙基甲基纤维素醚
Keywords
fly ash-based thin spray material
bond strength
hydroxyethyl cellulose ether
hydroxypropyl methyl cellulose ether
分类号
TD353 [矿业工程—矿井建设]
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职称材料
题名
纤维素醚的结构特点及对砂浆性能的影响
被引量:
49
2
作者
詹镇峰
李从波
陈文钊
机构
广州大学工程材料研究所
广州市盈坚建材科技发展有限公司
出处
《混凝土》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第10期110-112,共3页
文摘
纤维素醚是预拌砂浆中主要的添加剂,介绍纤维素醚的种类及结构特点,并选用羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)为添加剂,系统地研究对砂浆各项性能的影响。研究表明:HPMC能显著地改善砂浆的保水性,并有减水的效果,同时也能降低砂浆拌合物的密度、延长砂浆的凝结时间、降低砂浆的抗折、抗压强度。
关键词
预拌砂浆
羟丙基甲基纤维素醚
(HPMC)
性能
Keywords
ready-mixed mortar
HPMC
performances
分类号
TU528.042 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
纤维素醚-膨胀珍珠岩耦合作用下水泥浆体早期水化规律
被引量:
3
3
作者
苏雷
马保国
蹇守卫
赵志广
刘敏
机构
武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第15期2102-2105,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(50902107)
国家科技支撑计划基金资助项目(2011BAJ04B02)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2011-YB-03)
文摘
利用水化放热速率、XRD、FT-IR、DTG和Ca(OH)2含量测试手段,研究了羟丙基甲基纤维素醚和膨胀珍珠岩两种保水因子单掺和耦合作用条件下水泥浆体的早期水化规律及二者的作用机理。结果表明羟丙基甲基纤维素醚能够显著降低水泥浆体早期水化放热速率峰值,且能延缓诱导期和加速期出现的时间,对水泥浆体中后期水化没有明显的延缓效应。膨胀珍珠岩可以降低早期水化放热速率峰值,效果较羟丙基甲基纤维素醚差,但对水泥水化无延缓效应。当二者耦合作用时,具有显著的叠加效应。水化12h时,羟丙基甲基纤维素醚和膨胀珍珠岩能够显著降低水泥浆体中Ca(OH)2含量,较空白样分别降低了43.6%和9.1%。水化1和3d时,水泥浆体中Ca(OH)2含量随二者掺加而降低的趋势变缓。
关键词
羟丙基甲基纤维素醚
膨胀珍珠岩
水化放热速率
保水因子
水化产物
Keywords
hydroxypropyl methyl cellulose ether
expanded perlite
hydration exothermic rate
water retentionfactor
hydration products
分类号
TU528.1 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
纤维素醚对砂浆塑性自由收缩的影响
被引量:
10
4
作者
刘斯凤
王培铭
徐勇
机构
同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室
出处
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期674-677,共4页
基金
教育部新教师基金资助项目(20090072120007)
同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室开放基金资助项目(2010105)
污染控制与资源化研究国家重点实验室开放课题资助项目(PCRRF11009)
文摘
采用非接触式激光位移传感器连续测试加速条件下甲基羟丙基纤维素醚(HPMC)改性水泥砂浆的塑性自由收缩,并同时观测其失水率,分别建立了HPMC掺量与塑性自由收缩、失水率回归模型.结果表明:水泥砂浆塑性自由收缩随HPMC掺量的增加呈线性递减,掺0.1%~0.4%(质量分数)的HPMC可以减少水泥砂浆30%~50%的塑性自由收缩;随着HPMC掺量的增加,水泥砂浆的失水率亦呈线性递减,掺0.1%~0.4%的HPMC可以降低水泥砂浆9%~29%的失水率;HPMC掺量与自由收缩、砂浆失水率均呈明显的线性关系.HPMC减少水泥砂浆塑性自由收缩的原因源于其优异的保水作用.
关键词
甲基
羟丙
基
纤维素醚
(HPMC)
砂浆
塑性自由收缩
失水率
回归模型
Keywords
hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC)
mortar
plastic free shrinkage
rate of water loss
regression model
分类号
TU528.01 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
复合增稠剂对大流态薄层砂浆性能的影响及其抗裂机理
被引量:
3
5
作者
杨文秀
赵青林
周明凯
吴德凡
武苗苗
沈卫国
机构
武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室
武汉理工大学材料科学与工程学院
出处
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2023年第6期1938-1949,共12页
基金
国家自然科学基金(52272025)。
文摘
基于温轮胶(WG)和羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)这两种增稠剂的特点,将二者复掺以解决严酷环境下薄层施工用水泥基大流态砂浆易开裂的问题。研究中通过对比WG、HPMC及复合增稠剂的作用效果,明晰了复合增稠剂对大流态砂浆工作性能、力学性能及抗裂性能的影响规律,并结合冷冻扫描电镜对复合增稠剂抗裂作用机理进行了剖析。结果表明:单掺WG、HPMC均无法解决严酷环境下砂浆开裂的问题;复合增稠剂在保水性和抗裂性能上表现更优,且砂浆弹性模量降低,柔韧性提升,夏季在室外暴晒也不会开裂。砂浆抗裂机理在于复合增稠剂融合了WG和HPMC各自优势特点,在体系浆液空间形成三维网状结构与膜状结构的叠加,三维网状结构可大幅增强浆料稳定性,而膜状结构在再次增强浆料稳定性的同时大幅提升砂浆的保水性,进而减弱水分扩散蒸发,达到砂浆抗裂的目的。
关键词
温轮胶
羟丙基甲基纤维素醚
大流态砂浆
抗裂性能
流动性
力学性能
Keywords
welan gum
hydroxypropyl methyl cellulose
large-flow mortar
anti-cracking
fluidity
mechanical property
分类号
TU525 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
HPMC对水泥稳定全深式冷再生材料的性能影响研究
被引量:
1
6
作者
高种晟
诸剑峰
方磊
李秀君
机构
上海理工大学环境与建筑学院
浙江省桐乡市公路管理局
襄阳华昇工程检测咨询有限公司
出处
《上海理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期300-306,共7页
文摘
针对水泥稳定全深式冷再生混合料的泌水、施工操作时间短、黏结力不足等诸多问题,通过在水泥胶砂试件中添加羟丙基甲基纤维素醚(HPMC),研究HPMC对水泥胶砂试件抗折及抗压强度的影响;进而探讨在再生混合料中掺入HPMC的可行性,重点研究了不同掺量的HPMC对水泥稳定全深式冷再生材料的性能影响。研究发现:HPMC由于引气作用会降低水泥水化后水泥胶砂试件的抗折及抗压强度;水泥在HPMC溶于水后的分散液中进行水化,与水泥先水化再掺入HPMC相比,水泥胶砂试件抗折及抗压强度有所增大。掺入HPMC,对水泥稳定全深式冷再生材料的无侧限抗压强度有削弱作用;再生混合料具有一定黏聚性能不易离析,且在常温及高温下保水性能较好,基本无泌水现象。
关键词
羟丙基甲基纤维素醚
水泥稳定
再生混合料
性能影响
Keywords
hydroxypropyl methyl cellulose ether
cement stability
regenerated mixture
performance impact
分类号
U416.217 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纤维素醚改性粉煤灰基薄喷材料性能研究
王予
陈杰
黄庆享
武奇猛
刘纯
贺剑
《功能材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
2
纤维素醚的结构特点及对砂浆性能的影响
詹镇峰
李从波
陈文钊
《混凝土》
CAS
CSCD
北大核心
2009
49
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职称材料
3
纤维素醚-膨胀珍珠岩耦合作用下水泥浆体早期水化规律
苏雷
马保国
蹇守卫
赵志广
刘敏
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
3
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职称材料
4
纤维素醚对砂浆塑性自由收缩的影响
刘斯凤
王培铭
徐勇
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
10
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职称材料
5
复合增稠剂对大流态薄层砂浆性能的影响及其抗裂机理
杨文秀
赵青林
周明凯
吴德凡
武苗苗
沈卫国
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2023
3
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职称材料
6
HPMC对水泥稳定全深式冷再生材料的性能影响研究
高种晟
诸剑峰
方磊
李秀君
《上海理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
1
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职称材料
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