抗侵蚀高石灰石掺量高延性水泥基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116535158A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310383857.5

    申请日:2023-04-11

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗侵蚀高石灰石掺量高延性水泥基复合材料及其制备方法,属于混凝土技术领域。所述抗侵蚀高石灰石掺量高延性水泥基复合材料的原料包括如下含量的组分:石灰石粉859~944kg/m3,煅烧高岭土236~684kg/m3,水泥215~708kg/m3,水502~577kg/m3,减水剂为11~24kg/m3,聚乙烯醇纤维6.5~39kg/m3。本发明具有抗开裂,抗侵蚀,低碳环保,高延性,抗压强度高,后期强度稳定的特点。本发明原料中采用高掺量石灰石完全替代常规的纤维增强水泥基复合材料中的石英砂、石英粉或细砂这类惰性填充料等特点,其内的纤维能够高效阻碍复合材料细痕裂缝扩展,抗硫酸盐侵蚀性能优异,大大促进了水泥基复合材料的可持续发展,且制备方法简单快捷,方便易行。

    一种水泥水化产物自支撑纳米薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110983267A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911012370.6

    申请日:2019-10-23

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种水泥水化产物自支撑纳米薄膜的制备方法,包含以下步骤:(1)制备水泥水化产物靶材;(2)制备水牺牲层薄膜;(3)采用所述步骤(1)中得到的水泥水化产物靶材对步骤(2)中得到的水牺牲层薄膜表面进行溅射镀膜,得到水泥水化产物薄膜;(4)将所述步骤(3)的水泥水化产物薄膜置于氢氧化钙饱和水溶液中浸泡,使水牺牲层薄膜水解,得到水泥水化产物自支撑纳米薄膜;其中,所述水泥水化产物为C-S-H、AFt或AFm。采用本发明的方法制备的水泥水化产物自支撑纳米薄膜均匀单一,尺寸和厚度可控。

    快速评价水硬性无机胶凝材料抗软水侵蚀能力的方法

    公开(公告)号:CN107560969B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710672735.2

    申请日:2017-08-08

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供了一种快捷方便且效率高的水硬性无机胶凝材料抗软水侵蚀能力的评价方法,该方法包括以下步骤:将待评测的材料置于干燥箱中,在105~150℃温度下烘干;将已烘干的材料作为样品,将样品和蒸馏水搅拌混合,制成浆体;把浆体快速倒入模具中,并边装边震荡,直至浆体各部位的高度基本一致;沿模具侧壁缓缓注入适量的蒸馏水,然后将模具密封;将密封好的模具放入恒温箱内,设定好温度;在模具上卷绕上励磁线圈和感应线圈,连接好信号的发射和采集装置,密封恒温箱;测量浆体从注入蒸馏水后10min至24h内的电感Z和相位的变化情况;根据浆体在模拟的实际服役温度环境下采集的特定时间的电感Z和相位计算出相应的耐水性系数I。

    一种快速低能耗制备铝酸三钙的方法

    公开(公告)号:CN105836774A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610221994.9

    申请日:2016-04-11

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 何真 李杨

    Abstract: 本发明涉及一种快速低能耗制备铝酸三钙的方法,以分析纯四水硝酸钙Ca(NO3)2·4H2O、分析纯九水硝酸铝Al(NO3)3·9H2O和分析纯一水柠檬酸C6H8O7·H2O为原料,加入适量去离子水制成溶液后在50?65℃搅拌40?60 min;接着用分析纯浓硝酸HNO3和分析纯浓氨水NH3·H2O调整溶液的pH值为5?7,继续搅拌10?20 min;然后将溶液移入高温炉,在氧气O2气氛中加热至500?510 ℃,恒温2 h;之后把产物取出并磨细作为前驱体备用;取适量前驱体在25?30 MPa压力下制成薄片;然后将薄片加热至1050?1150℃,恒温7 h;最后取出置于通风处急冷并磨细,即得到铝酸三钙。本方法所用材料种类少,合成工序简单;其制备周期比溶胶凝胶法减少15?20 h,烧结温度比固相烧结法低200?300℃,能源消耗减少约23.8%,具有快速、高效和绿色的优点。

    一种快速制备多晶铁铝酸四钙的方法

    公开(公告)号:CN105271427A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510822948.X

    申请日:2015-11-23

    Applicant: 武汉大学

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种快速制备多晶铁铝酸四钙的方法,先按质量比1:0.7942:0.8554:(2.0413-2.1923)称取原材料四水硝酸钙、九水硝酸铝、九水硝酸铁和尿素;然后加入适量去离子水,制成浓度为(0.5-0.8)mol/L的分散液,并持续搅拌(1.5-2)小时至原材料完全溶解;接着将分散液移入高温炉内,在空气气氛中加热至(500-510)℃,恒温2小时后取出并磨细成粒径不超过0.15mm的微粒作为前驱体备用;再把前驱体在(25-30)MPa压力下制成直径为35mm,厚度不超过5mm的薄片;最后将压制好的前驱体薄片以10℃/min的升温速率加热至(650-950)℃,恒温7小时后取出在空气中急冷并磨细,即得到具有水化活性的多晶铁铝酸四钙。本方法工序少,周期短,效率高,烧结温度比传统方法低(300-600)℃,具有快速、高效、节能的优点,适合工业规模的应用。

    改性吸水树脂作为混凝土抗冻增强材料的用途

    公开(公告)号:CN104558370B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510032872.0

    申请日:2015-01-22

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 一种改性吸水树脂作为混凝土抗冻增强材料的用途,所述改性吸水树脂为采用反相悬浮聚合法,水浴30-50摄氏度,以石油醚作为分散相,重量百分比为0.3%~0.5%的N-N’亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,重量百分比为0.6%~0.8%的过硫酸盐作为引发剂,由重量百分比为80%~90%的丙烯酸单体和重量百分比为10%~20%的丙烯酰胺共聚制备而成的球形颗粒。该改性吸水树脂的特点表现在:其颗粒细小,颗粒粒径不超过120μm,在不同介质中的吸液速率和吸液能力非常稳定,最大吸液能力不超过自身重量的25倍,在硬化混凝土中产生的微孔直径为原始颗粒的2~3倍,且受Ca2+浓度和pH值的影响大大减小。本发明的改性吸水树脂球形颗粒以干掺方式掺入混凝土,不仅可维持混凝土工作性,而且抗压强度、特别是抗冻性能均得到显著改善。

    适用地下水封油库的掺矿粉高性能喷射混凝土及制备方法

    公开(公告)号:CN102976692A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210513428.7

    申请日:2012-12-04

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用地下水封油库的掺矿粉高性能喷射混凝土及制备方法。本发明喷射混凝土包括水泥、矿粉、粉煤灰、砂、石、水、高效减水剂、无碱速凝剂和减缩剂,各组成用量为:水泥267~370kg/m3,矿粉44~159kg/m3,粉煤灰0~140kg/m3,石627~722kg/m3,砂855~962kg/m3,水185~200kg,高效减水剂4.44~5.29kg/m3,无碱速凝剂26.7~31.7kg/m3,减缩剂0~15.86kg/m3。本发明喷射混凝土成本较低,具有较低的收缩值、较高的抗渗性能以及与岩石良好的粘结性能,可以保证喷射混凝土作为永久结构层的耐久性。

    一种椭圆形环约束开裂自动监测试验装置

    公开(公告)号:CN2583673Y

    公开(公告)日:2003-10-29

    申请号:CN02284045.1

    申请日:2002-11-05

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本实用新型提供了一种椭圆形环约束开裂自动监测试验装置,包括待测试样环、与待测试样环相连的导电体、与导电体电连接的信号发生器和数据采集器、与数据采集器电连接的数据自动记录器、设于待测试样环内的约束模具,其特殊之处是待测试样环为椭圆形试件环,约束模具与之对应为椭圆形约束模具。本实用新型由于椭圆形约束模具对待测椭圆形试件环的约束作用使试件应力集中而开裂;通过自动采集回路中电阻随时间变化的数据,当试件开裂的一瞬间,回路中电阻出现突变,藉此来自动记录裂缝出现的时间并依据裂缝出现的时间来判断试件在约束条件下对开裂的敏感性。本实用新型结构简单、测定结果准确、试验成本低、使用寿命长。

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