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复合胶凝材料对高性能膨胀混凝土力学性能的影响 被引量:1
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作者 盛黎 金小群 叶青 《混凝土》 CAS CSCD 北大核心 2008年第8期79-81,97,共4页
结合试验研究,分析了水泥、粉煤灰、矿渣组成的多元复合胶凝材料对高性能膨胀混凝土强度以及弹性模量的影响。同时将国内外学者提出的高性能混凝土和高性能膨胀混凝土弹性模量的计算公式与试验数据进行了拟合分析,并研究了弹性模量和抗... 结合试验研究,分析了水泥、粉煤灰、矿渣组成的多元复合胶凝材料对高性能膨胀混凝土强度以及弹性模量的影响。同时将国内外学者提出的高性能混凝土和高性能膨胀混凝土弹性模量的计算公式与试验数据进行了拟合分析,并研究了弹性模量和抗压强度的相关性。 展开更多
关键词 高性能膨胀混凝土 复合胶凝材料 力学性能
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水泥-膨胀剂-粉煤灰复合胶凝材料膨胀与强度发展的协调性研究 被引量:16
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作者 王栋民 张守祺 +1 位作者 王振华 欧阳世翕 《混凝土》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期1-3,6,共4页
研究了水泥-膨胀剂二元复合胶凝材料和水泥-膨胀剂-粉煤灰三元复合胶凝材料,这两种胶凝材料可以用于制备具有良好体积稳定性的高性能膨胀混凝土。研究表明:存在一个最优辅助胶凝材料掺量组合,在此条件下胶凝材料具有良好的膨胀与强... 研究了水泥-膨胀剂二元复合胶凝材料和水泥-膨胀剂-粉煤灰三元复合胶凝材料,这两种胶凝材料可以用于制备具有良好体积稳定性的高性能膨胀混凝土。研究表明:存在一个最优辅助胶凝材料掺量组合,在此条件下胶凝材料具有良好的膨胀与强度的协调性,在水泥-膨胀剂体系中,膨胀剂掺量范围在6%-12%,其中掺6%~8%适用于配制补偿收缩混凝土,掺8%-12%适用于填充性混凝土。在水泥-膨胀剂-低钙粉煤灰体系中,CSA合理掺量范围为8%~12%;在水泥-膨胀剂-高钙粉煤灰体系中,合理掺量范围是6%-8%。粉煤灰的掺入可以削减由于膨胀剂过量而导致过高的限制膨胀率,从而避免由此造成的膨胀破坏现象,低钙粉煤灰的作用优于高钙粉煤灰。 展开更多
关键词 胶凝材料 膨胀 低钙粉煤灰 高钙粉煤灰 高性能膨胀混凝土
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水泥基材料自修复颗粒的制备及修复效果事前快速评价方法
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作者 顾春平 双雨竹 +4 位作者 马俊涛 周勇 杨杨 刘金涛 金城阳 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第15期146-151,共6页
针对多数水泥基材料自修复技术在渗漏水条件下修复物质被冲走、裂缝自修复效果难以达到预期且可修复裂缝宽度较窄的问题,本工作结合物理膨胀修复和化学反应修复的优点,以螯合处理的高吸水性树脂(Chelation super absorbent polymer,C-S... 针对多数水泥基材料自修复技术在渗漏水条件下修复物质被冲走、裂缝自修复效果难以达到预期且可修复裂缝宽度较窄的问题,本工作结合物理膨胀修复和化学反应修复的优点,以螯合处理的高吸水性树脂(Chelation super absorbent polymer,C-SAP)为物理修复剂,以反应修复剂(Reactive healing agents,RHA)和高性能混凝土膨胀剂(High performance calcium sulpho aluminate,HCSA)为化学修复剂,设计并制备了一种能在渗漏水条件下快速、高效修复裂缝的自修复颗粒,并改进了自制裂缝水渗透实验装置,开展了自修复颗粒修复效果的事前快速评价,最后采用X射线衍射分析方法分析了修复产物的物相组成。结果表明:自制裂缝水渗透实验装置能在将自修复颗粒应用于水泥基材料前有效且快速地评价颗粒的自修复效果,从而实现自修复颗粒组成的快速优选。当自修复颗粒中m(C-SAP)∶m(RHA)∶m(HCSA)=7.5∶32.5∶60,颗粒掺量为20%和30%时,其能够在672 h时完全封堵0.5 mm的裂缝;颗粒中的m(C-SAP)∶m(RHA)∶m(HCSA)=10∶30∶60且颗粒掺量为30%时,其能够在1008 h时完全封堵0.6 mm的裂缝。在裂缝修复早期,C-SAP解螯合并吸水膨胀,快速封堵裂缝,降低水流量;随后,化学修复物质通过化学反应生成白云石、钙矾石和方解石等结晶产物,从而将裂缝修复。 展开更多
关键词 自修复 反应修复剂 高吸水性树脂 高性能混凝土膨胀 渗水装置
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Effects of submicron-MgO and nano-MgO on the expansion and microscopic properties of high-performance concrete 被引量:2
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作者 TIAN Chang-jin WANG You-zhi +1 位作者 QIU Kai YANG Qi-lin 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第9期3186-3200,共15页
MgO-series expansive agents can effectively compensate for the shrinkage and deformation of concrete structures.However,few experimental studies have been conducted on MgO expansive agents,particularly concerning the ... MgO-series expansive agents can effectively compensate for the shrinkage and deformation of concrete structures.However,few experimental studies have been conducted on MgO expansive agents,particularly concerning the difference between and effects of submicron-MgO and nano-MgO in high-performance concrete(HPC)with a low water-cement ratio,thereby limiting their application in practical engineering.To clarify the expansion effect and expansion mechanism of MgO expansive agents in HPC,the effects of submicron-MgO and nano-MgO on the strength,toughness,and expansion characteristics of HPC were examined.The test results showed that submicron-MgO and nano-MgO continued to hydrate in the cement environment to produce Mg(OH)_(2),thus improving the structural compactness and structural strength of HPC.Nano-MgO concrete was found to have more stable mechanical properties and better structural deformability than submicron-MgO concrete.This study provides effective data support and theoretical reference concerning the hydration expansion mechanisms and engineering applications of nano-expanded materials. 展开更多
关键词 submicron-MgO nano-MgO high-performance concrete STRENGTH TOUGHNESS expansion characteristics microstructure
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