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矿物掺合料对泡沫混凝土性能的影响
1
作者
刘柏君
张国防
+2 位作者
郑薇
应灵慧
陆小培
《建筑材料学报》
北大核心
2025年第3期252-260,共9页
开展了粉煤灰(FA)、矿渣微粉(GBFS)、提钛尾渣(TS)等3种矿物掺合料对泡沫混凝土性能影响的研究.结果表明:3种掺合料均能在一定程度上提高泡沫混凝土的体积密度,其中TS的影响尤为明显;GBFS会降低泡沫混凝土的流动度,但TS和低掺量FA能提...
开展了粉煤灰(FA)、矿渣微粉(GBFS)、提钛尾渣(TS)等3种矿物掺合料对泡沫混凝土性能影响的研究.结果表明:3种掺合料均能在一定程度上提高泡沫混凝土的体积密度,其中TS的影响尤为明显;GBFS会降低泡沫混凝土的流动度,但TS和低掺量FA能提高其流动度;3种矿物掺合料在低掺量时均能提高泡沫混凝土的体积吸水率和毛细吸水率,但在较高掺量时,又降低了其体积吸水率和毛细吸水率,其中TS和GBFS的降低作用尤为明显;3种矿物掺合料在高掺量时均能明显提高泡沫混凝土的抗压强度,其中TS的提升效果最好;FA和GBFS提高了泡沫混凝土的28 d干燥收缩率,TS则显著降低其28 d干燥收缩率;综合而言,FA和GBFS最佳掺量范围均为10%~15%,TS为5%~15%.
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关键词
泡沫混凝土
粉煤灰
矿渣微粉
提钛尾渣
性能
最佳掺量
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职称材料
高吸水性聚合物对水泥砂浆长期收缩性能的影响
被引量:
4
2
作者
张国防
陆小培
+2 位作者
和瑞
王亚文
王培铭
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期472-477,共6页
研究了高吸水性聚合物(SAP)掺量和粒径范围变化对水泥砂浆长期干燥收缩性能和自收缩性能的影响规律,探讨了SAP影响水泥砂浆收缩性能的作用机理.结果表明:SAP能显著改善水泥砂浆在不同湿度条件下的长期干燥收缩性能,且湿度越低时,SAP改...
研究了高吸水性聚合物(SAP)掺量和粒径范围变化对水泥砂浆长期干燥收缩性能和自收缩性能的影响规律,探讨了SAP影响水泥砂浆收缩性能的作用机理.结果表明:SAP能显著改善水泥砂浆在不同湿度条件下的长期干燥收缩性能,且湿度越低时,SAP改善作用越显著;SAP还能显著改善水泥砂浆的自收缩性能,尤其是早龄期时;SAP掺量和粒径范围变化显著影响到水泥砂浆的干燥收缩性能和自收缩性能,且存在着较佳掺量,但粒径范围不同的SAP对水泥砂浆中后期收缩性能的影响基本相同.SAP能显著改善水泥砂浆的长期收缩性能,主要原因在于SAP能显著提高水泥砂浆内部湿度,降低其水分散失速率;SAP的较佳掺量与其改善水泥砂浆内部湿度及溶胀颗粒失水坍缩的综合作用密切相关.
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关键词
水泥砂浆
高吸水性聚合物
干燥收缩性能
自收缩性能
作用机理
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职称材料
HEMC改性水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的力学性能
被引量:
5
3
作者
张国防
王顺祥
+2 位作者
陆小培
魏明月
王培铭
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期173-178,共6页
研究了羟乙基甲基纤维素(HEMC)改性水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的力学性能演变规律及HEMC的作用机理.结果表明:HEMC会明显降低水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的抗压强度和抗折强度,但能显著提高黏结抗拉强度;硫酸盐短期侵蚀作用能提高HEMC...
研究了羟乙基甲基纤维素(HEMC)改性水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的力学性能演变规律及HEMC的作用机理.结果表明:HEMC会明显降低水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的抗压强度和抗折强度,但能显著提高黏结抗拉强度;硫酸盐短期侵蚀作用能提高HEMC改性水泥砂浆的力学性能,但长期侵蚀作用会显著降低力学性能;HEMC改性水泥砂浆在硫酸盐长期侵蚀作用下仍具有优良的力学性能,原因在于HEMC能优化水泥砂浆的孔结构及内部界面结构,显著降低水分和硫酸根离子的渗透和扩散;就硫酸盐长期侵蚀作用下的力学性能而言,HEMC在水泥砂浆中存在着较佳掺量范围.
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关键词
水泥砂浆
羟乙基甲基纤维素
硫酸盐侵蚀作用
力学性能
微观形貌
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职称材料
题名
矿物掺合料对泡沫混凝土性能的影响
1
作者
刘柏君
张国防
郑薇
应灵慧
陆小培
机构
同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室
同济大学材料科学与工程学院
上海伟星新材料科技有限公司
出处
《建筑材料学报》
北大核心
2025年第3期252-260,共9页
基金
“十三五”国家重点研发计划项目(2018YFD1101003)
上海市住房与城乡建设委员会科研项目(2020-001-009,2023-005-001)。
文摘
开展了粉煤灰(FA)、矿渣微粉(GBFS)、提钛尾渣(TS)等3种矿物掺合料对泡沫混凝土性能影响的研究.结果表明:3种掺合料均能在一定程度上提高泡沫混凝土的体积密度,其中TS的影响尤为明显;GBFS会降低泡沫混凝土的流动度,但TS和低掺量FA能提高其流动度;3种矿物掺合料在低掺量时均能提高泡沫混凝土的体积吸水率和毛细吸水率,但在较高掺量时,又降低了其体积吸水率和毛细吸水率,其中TS和GBFS的降低作用尤为明显;3种矿物掺合料在高掺量时均能明显提高泡沫混凝土的抗压强度,其中TS的提升效果最好;FA和GBFS提高了泡沫混凝土的28 d干燥收缩率,TS则显著降低其28 d干燥收缩率;综合而言,FA和GBFS最佳掺量范围均为10%~15%,TS为5%~15%.
关键词
泡沫混凝土
粉煤灰
矿渣微粉
提钛尾渣
性能
最佳掺量
Keywords
foam concrete
fly ash
granulated blast furnace slag
titanium-extraction tailing slag
property
optimal content
分类号
TU528.2 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
高吸水性聚合物对水泥砂浆长期收缩性能的影响
被引量:
4
2
作者
张国防
陆小培
和瑞
王亚文
王培铭
机构
同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室
同济大学材料科学与工程学院
出处
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期472-477,共6页
基金
"十三五"国家重点研发计划项目(2016YFC0700905)
国家自然科学基金资助项目(51102182)
+1 种基金
中德科研合作项目(GZ1290)
固废资源化利用与节能建材国家重点实验室开放基金(SWR-2016-001)
文摘
研究了高吸水性聚合物(SAP)掺量和粒径范围变化对水泥砂浆长期干燥收缩性能和自收缩性能的影响规律,探讨了SAP影响水泥砂浆收缩性能的作用机理.结果表明:SAP能显著改善水泥砂浆在不同湿度条件下的长期干燥收缩性能,且湿度越低时,SAP改善作用越显著;SAP还能显著改善水泥砂浆的自收缩性能,尤其是早龄期时;SAP掺量和粒径范围变化显著影响到水泥砂浆的干燥收缩性能和自收缩性能,且存在着较佳掺量,但粒径范围不同的SAP对水泥砂浆中后期收缩性能的影响基本相同.SAP能显著改善水泥砂浆的长期收缩性能,主要原因在于SAP能显著提高水泥砂浆内部湿度,降低其水分散失速率;SAP的较佳掺量与其改善水泥砂浆内部湿度及溶胀颗粒失水坍缩的综合作用密切相关.
关键词
水泥砂浆
高吸水性聚合物
干燥收缩性能
自收缩性能
作用机理
Keywords
cement mortar
super water-absorbing polymer
drying shrinkage
autogenous shrinkage
mechanism
分类号
TU528.31 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
HEMC改性水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的力学性能
被引量:
5
3
作者
张国防
王顺祥
陆小培
魏明月
王培铭
机构
同济大学先进土木工程材料教育部重点实验室
同济大学材料科学与工程学院
出处
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期173-178,共6页
基金
上海市科学技术委员会科研计划项目(17DZ1200303)
宝山区科委产学研合作项目(16-C-8)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(22120180292)
文摘
研究了羟乙基甲基纤维素(HEMC)改性水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的力学性能演变规律及HEMC的作用机理.结果表明:HEMC会明显降低水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的抗压强度和抗折强度,但能显著提高黏结抗拉强度;硫酸盐短期侵蚀作用能提高HEMC改性水泥砂浆的力学性能,但长期侵蚀作用会显著降低力学性能;HEMC改性水泥砂浆在硫酸盐长期侵蚀作用下仍具有优良的力学性能,原因在于HEMC能优化水泥砂浆的孔结构及内部界面结构,显著降低水分和硫酸根离子的渗透和扩散;就硫酸盐长期侵蚀作用下的力学性能而言,HEMC在水泥砂浆中存在着较佳掺量范围.
关键词
水泥砂浆
羟乙基甲基纤维素
硫酸盐侵蚀作用
力学性能
微观形貌
Keywords
cement mortar
hydroxyethyl methyl cellulose(HEMC)
sulfate attack
mechanical property
microstructure
分类号
TU502.6 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
矿物掺合料对泡沫混凝土性能的影响
刘柏君
张国防
郑薇
应灵慧
陆小培
《建筑材料学报》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
高吸水性聚合物对水泥砂浆长期收缩性能的影响
张国防
陆小培
和瑞
王亚文
王培铭
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
HEMC改性水泥砂浆在硫酸盐侵蚀作用下的力学性能
张国防
王顺祥
陆小培
魏明月
王培铭
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
5
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职称材料
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