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特种工程建设、混凝土梁桥病害控制和结构体系创新急需具有超高强、超高韧和超高耐久特性,便于工程应用的超高性能混凝土,常规技术难以实现,现有纳米改性技术价格昂贵。项目拟从固体废弃物或低品位资源中获取富含化学活性的纳米粒子作为生态纳米材料,制备生态纳米超高性能混凝土(ENUHPC)。围绕生态纳米材料与复杂胶凝材料的协同作用机制,ENUHPC微结构设计与调控机理,ENUHPC静、动力本构关系与失效机理3个科学问题。从“生态纳米材料制取与作用机制, ENUHPC制备理论与设计,长期服役性能,结构设计理论与工程示范”四个方面对ENUHPC材料与结构进行创新研究。突破ENUHPC制备与应用关键技术,实现生态纳米材料规模化低成本高效制取;制备抗压强度大于300MPa的免蒸压制品,抗压强度大于150MPa、抗拉强度大于10MPa的常规工艺现浇ENUHPC;提出高强钢筋-ENUHPC等新结构体系,并工程示范。 2100433B
批准号 |
51438003 |
项目名称 |
生态纳米超高性能混凝土的制备与应用基础 |
项目类别 |
重点项目 |
申请代码 |
E08 |
项目负责人 |
刘加平 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
东南大学 |
研究期限 |
2015-01-01 至 2019-12-31 |
支持经费 |
370(万元) |
高性能混凝土与超高性能混凝土的发展和应用_冯乃谦
高性能混凝土与超高性能混凝土的发展和应用_冯乃谦
高性能与超高性能混凝土的发展与应用
高性能与超高性能混凝土的发展与应用
《纳米纤维素机械法制备与应用基础》由陈文帅等著,科学出版社出版。自植物生物质原料中可以通过化学、物理或生物的方法制备出一种直径几纳米、长度几十纳米至几微米的棒状、须状或纤丝状的新型材料,因该材料以纤维素为主要组分,故常统称为纳米纤维素。纳米纤维素不但具有生物质材料的低密度、生物相容性好、可再生等特点,而且具有高结晶度、高杨氏模量、高热稳定性和低热膨胀系数等优点,已展现出在高性能、功能化和高附加值产品中应用的巨大潜力,引起广泛关注。《纳米纤维素机械法制备与应用基础》可供从事生物质材料、木材科学、林产化学加工工程、高分子科学、复合材料科学、纳米材料技术等领域的研究生和科研人员、工程技术人员学习和参考。
《中空结构微纳米材料的制备与应用研究》(作者酒红芳)简要论述了中空结构微纳米材料的一些概念,对中空结构微纳米材料进行了分类,详细介绍了一些中空结构微纳米材料的制备和性能与应用研究,以及中空结构微纳米材料的发展趋势和研究动向,并提出了制备和应用申的关键问题,对中空结构微纳米材料的制备方法和形成机理进行了针对性的深入分析。
《中空结构微纳米材料的制备与应用研究》可供化学工艺、工业催化、应用化学、材料学、高分子物理与化学、晶体学、生物学、制药工程等方面工作的科技人员以及高等院校有关专业的师生参考。
《水泥制备与应用的生态化技术》可供从事水泥工程设计、科研、管理等工作的相关人员阅读,尤其对生产一线技术人员有较高的使用价值,高等院校相关专业的师生也可参考。