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利用四层次梯度结构模型,进行聚合水泥浆连续相及纤维与水泥浆界面的梯度,碳纤维梯度分布热应力特性,不同功能的水泥基材料层状复合界面梯度变化材料的合成及性能机理的研究,建立组分、结构及应力梯度分布与材料性能之间的函数关系,为制备具有复合功能和高性能的水泥梯度功能材料提供理论依据,进一步须宽水泥其材料的应用领域。 2100433B
批准号 |
50272061 |
项目名称 |
水泥基复合梯度功能材料物理力学性能及作用 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0202 |
项目负责人 |
杨久俊 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
郑州大学 |
研究期限 |
2003-01-01 至 2005-12-31 |
支持经费 |
24(万元) |
水泥复合材料的主要特征咱不罗嗦了,对于路桥,一个是增强,一个是自修复。增强材料有金属,有机,无机纤维,比如钢纤维,玻璃纤维,碳纤维,芳族聚酰亚胺等等。自修复机敏水泥以自感知,自诊断,自适应,自修复以及...
挺好的啊。它有以下优点: 1、涂膜强度高,延伸率大,对基层收缩和变形开裂适应性强。 2、可在潮湿基层上施工,粘结强度高。 3、涂膜透气不透水。 &n...
1.混凝土 混凝土是由胶凝材料、水和粗、细集料按适当比例拌合均勾,经浇捣成型硬化而成。按复合材料定义。它属于水泥基复合材料。如不用粗集料,即为砂浆。通常所说的混凝土,是指以水...
聚丙烯纤维水泥基复合材料物理力学性能研究(Ⅰ):抗塑性干缩开裂 …
研究了采用不同工艺制作的3种不同几何形态的聚丙烯纤维在不同掺量情况下对水泥基材料抗塑性干缩开裂性能的影响,结果表明:⑴聚丙烯纤维几何形态对抗塑性干缩开裂性能有明显影响,拉丝PP纤维效果最好,膜裂ⅡPP纤维次之,膜裂IPP纤维最差;⑵聚丙烯纤维掺量对抗塑性干缩开裂性能也有较大影响。随纤维掺量增大,抗塑性干缩开裂性能随之增强,在一定实验条件下,当拉丝PP纤维量(体积分数)≥0.10%时,可使水泥砂浆免
水泥物理力学性能
水泥物理力学性能 一、判断题(在括号里打“√”或“×” )(5×4分) 1. GB175-1999 标准规定,硅酸盐水泥的强度等级分为 32.5、 32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。 ( × ) 2. GB/T17671-1999 规定,水泥抗折强度试验加荷速率为 50N/S ±10N/S。 ( √ ) 3. GB/T1346-2001规定水泥安定性试验, 饼法是标准法, 雷氏夹 法是代用法。 ( × ) 4.GB175-1999 标准规定,凡技术指标中氧化镁,三氧化硫,凝 结时间,安定性中任一项不合格,均为废品。 ( × ) 5.GB/T17671-1999规定每个养护池只养护同类型的水泥试件。 ( √ ) 6. GB/T1346-2001规定,以水泥完全加入水中的时间作为凝结时 间的起始时间。 ( √ ) 7.水泥细度试验两次筛余结果绝对误差大于 0.5%时,必须
使用前需要了解一下机械结构的功能及作用。裸露在仪器表面的、在试验过程中需要使用的结构为5个:纱框、张力器(包含调节器)、横动排纱器、导纱架和控制面板。
活化作用大致可分为:1、自发活化作用;2、预先活化作用;3、复活作用;4、硫化作用。
自发活化作用:
处理有色多金属矿石时,在磨矿过程中矿物表面与一些可溶性盐离子自发进行的作用,例如闪锌矿与硫化铜矿物共生时,在矿石开采出来以后的氧化作用总有少量硫化铜矿物被氧化成为硫酸铜,在矿浆中Cu2+离子与闪锌矿表面作用使之活化,给铜锌分离造成困难,需加入石灰或碳酸钠等调整剂沉淀,某些可能引起活化的"难免离子"。
预先活化作用:
是指为了要选出某种矿物预先加一种活化剂使之活化。当黄铁矿氧化较重时,在选黄铁矿前加硫酸溶去黄铁矿表面的氧化膜,使之露出新鲜表面,以利于浮选。
复活作用:
是指原先被抑制过的某种矿物,如用氰化物抑制过的闪锌矿,可加硫酸铜使之复活。
硫化作用:
是指金属氧化矿先用硫化钠进行处理,使之在氧化矿表面生成一层金属硫矿物薄膜,然后用黄药进行浮选。
从材料的结构角度来看,梯度功能材料与均一材料、复合材料不同。它是选用两种(或多种)性能不同的材料,通过连续地改变这两种(或多种)材料的组成和结构,使其界面消失导致材料的性能随着材料的组成和结构的变化而缓慢变化,形成梯度功能材料。
关于FGM 的特点,可以从材料的组合方式来看,FGM可分为金属/合金,金属/ 非金属,非金属/陶瓷、金属/陶瓷、陶瓷/陶瓷等多种组合方式,因此可以获得多种特殊功能的材料。这是FGM的一大特点,FGM的特点也可以从材料的组成的变化来看,FGM可分为(1)梯度功能涂覆型,即在基体材料上形成组成渐变的涂层。(2)梯度功能连接型,即是粘接在两个基体间的接缝组成呈梯度变化。(3)梯度功能整体型,即是材料的组成从一侧向另一侧呈梯度渐变的结构材料。因而,可以说FGM具有巨大的应用潜力,这是FGM的另一大特点。