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纤维的自身低抗劣性及与基体的低粘结作用限制着纤维混凝土的性能提升,基于纤维改性对纤维混凝土的界面融合增强作用,本项目拟利用多样化纳米材料,以三维密集式铺面耦合纳米-微米多级结构复合纤维改性混凝土材料。基于纤维表面物理化学特性,调控纳米材料生长方式及影响因素,以微米纤维表面原位生长方式构建碳纤维及玻璃纤维表面一维阵列式及三维树枝式纳米结构,研发抗劣性良好的纳米-微米多级结构复合纤维;研究复合纤维与混凝土的结合作用,揭示二者物理化学耦合作用方式,建立连接界面的微环境描述;调整纳米-微米多级结构复合纤维混凝土制备方式,通过力学性能测试及耐久性评价,阐明纳米-微米多级复合碳纤维及玻璃纤维对混凝土的宏观改性效果影响规律。项目研究成果将为提升纤维抗劣性、改善纤维混凝土的界面结合、及设计及研发高韧性及高耐久性纤维增强混凝土提供理论指引与技术支持。
水泥及混凝土的抗拉强度低、延性差、脆性破坏等缺陷限制了其进一步发展。纤维的引入可有效改善水泥基材料力学性能与耐久性表现。但纤维在水泥基体中存在自身性能劣化及与水泥材料粘结作用低等问题,制约着纤维增韧、增强及阻裂作用有效发挥。基于此,本项目利用多样化纳米材料与技术,以三维密集式铺面耦合纳米-微米多级结构复合纤维改性水泥基材料。基于纤维表面物理化学特性,调控纳米材料生长方式及影响因素,以微米纤维表面原位生长方式构建纤维表面一维密集式及三维耦合式纳米结构,研发了抗劣性良好的纳米氧化锰修饰及多巴胺聚合修饰复合纤维;研究了复合纤维与水泥材料的结合作用,确定了复合纤维与水泥材料的结合强度,实现了二者间的界面结合提升;制备了纳米-微米多级结构复合纤维增强水泥基材料,确定了复合纤维对水泥基材料抗弯、抗拉、抗冲击等性能作用影响,获得了纳米原位修饰纤维增强水泥基胶凝材料的抗收缩、早期抗裂及抗冻等性能影响规律。项目研发的纳米-微米多级结构复合纤维制备条件温和、方法简单稳定,可有效提升纤维抗劣性,改善其与水泥基材料的界面结合,为设计及研发高韧性及高耐久性纤维增强水泥基材料提供了理论指引与技术支持。
可以制造复合纤维的聚合物许多,要依据纤维使用要求,例如要求纤维有较高的模量、良好的染色性和耐磨性等。两种聚合物可以组合的重要原则是两种组分必需有同样的纺丝方法。必需考虑两种聚合物的能相容,两种聚合物在...
复合纤维(英文名称composite fiber)是多组分纤维(英文名称multicomponent fibers)的一种,是针对人造纤维品种的术语。在同一根纤维截面上存在两种或两种以上不相混合的聚合...
调差的时候应将运输费综合在混凝土材料价格内
高性能锂离子电池需要具有精确设计的微纳米结构,通过减少晶粒尺寸和操纵结构和形貌确保有效的离子和电子传输,增强电化学性能。
有鉴于此,我们发明了一种可批量化制备多级纳米结构Li4Ti5O12(LTO)负极材料的醇热法。
图1. LTO多级纳米结构
图2. LTO照片与XRD表征
研究发现,这种多级结构纳米材料是由4-8 nm的晶粒组装形成的多孔二次结构。XPS表明材料中仅有Ti4+存在,化学分析表明Li缺失,这样就导致氧非化学计量比。
半电池循环测试表明容量可达到170 mAh g-1,循环1000次后几乎不发生容量衰退(50C, 72s完成充电)。这种纳米结构、微米结构和非化学计量比的有机结合,使这种LTO负极材料高效电化学性能。
图3. 电化学性能表征
1、延性耐久耐磨性优良。与普通混凝土材料相比,聚丙烯复合纤维混凝土的延性、耐久性、耐磨性以及抗冲击性更好,能在水环境中获得更长的使用寿命。另外,聚丙烯复合纤维掺入混凝土,形成聚丙烯复合纤维混凝土材料之后,能进一步增强混凝土的早期抗拉强度,有效避免混凝土结构裂缝产生,使混凝土结构的抗渗性、抗裂性、抗磨损性都得到很大程度上的提高。
2、双组分纤维聚丙烯复合纤维是一种双组分纤维,由聚丙烯和聚脂两种材料共同组成。复合纤维的芯为聚脂,外部用聚丙烯材料作包裹,这样的复合方式能让混凝土结合得更好,进而达到增强聚丙烯复合纤维混凝土耐久性的目的。除此之外,由于聚丙烯复合纤维在混凝士中的比重大干了1O,所以该纤维在混凝土中的分散性比其他纤维更好,更易得到保证。
成果登记号 |
20010078 |
项目名称 |
矿物中纳米及微米固体的材料学研究 |
第一完成单位 |
中国地质大学(北京) |
主要完成人 |
施倪承、牟国栋、马哲生、张迎春、葛江 |
研究起始日期 |
1996-09-01 |
研究终止日期 |
2000-11-01 |
主题词 |
纳米矿物;纳米与微米固体;颗粒度 |
任务来源 |
02; |