2.1 树脂 ................................................................................................ 11 2.1.1 树脂类型 .............................................................................. 11 2.1.2 树脂重量含量 ..............................................................15 2.1.3 树脂对 PC 性能的影响 ..............................................16 2.2 骨料 ...................................................................................... 16 2.2.1 骨料类型 ...................................................................... 16 2.2.2 骨料尺寸 ......................................................................21 2.2.3 骨料形状 ......................................................................21 2.2.4 骨料重量含量 ................................................................22 2.2.5 骨料对聚合物混凝土性能的影响 .............................................................................22 2.3 微填料 ......................................................................................24 2.3.1 微填料类型 ................................................................24 2.3.2 微填料尺寸 .............................................................................29 2.3.3 微填料重量含量......................................30 2.3.4 微填料对聚合物混凝土性能的影响 ......................................................................31 2.4 纤维 ................................................................................................32 2.4.1 纤维类型 ................................................................................32 2.4.2 纤维长度 ................................................................................36 2.4.3 纤维重量含量 ......................................................................36 2.4.4 纤维对聚合物混凝土性能的影响 .............................................37 2.5 纳米填料 .............................................................................................39 2.5.1 纳米材料类型 .............................................................................39 2.5.2 纳米材料重量含量 .............................................................47 2.5.3 纳米复合材料的制备方法 .............................................48 2.5.4 纳米填料对 PC 性能的影响 .............................................48 参考文献 .............................................................................................................56
(MPa) 100 CEM 768.7 0.0 0.0 247.5 307.5 247.5 2.3 23.1 6.65 40 MK 438.8 292.5 0.0 247.5 292.5 247.5 - 21.9 8.55 30 MK-10 FA 425.0 212.5 70.8 247.5 283.4 247.5 0.4 21.3 7.54 20 MK-20 FA 412.1 137.4 137.4 247.5 274.8 247.5 0.3 20.6 4.77 40 MK-10 FA 350.1 280.0 70.0 247.5 280.0 247.5 0.3 21.0 9.27 30 MK-20 FA 339.6 203.7 135.8 247.5 271.7 247.5 0.3 20.4 4.47 25 MK-25 FA 334.5 167.3 167.3 247.5 267.6 247.5 0.3 20.1 3.36 148
资料来源:Keegan。“水泥和混凝土:环境影响-PSCI。”普林斯顿大学,普林斯顿学生气候倡议,2020 年 11 月 3 日,psci.princeton.edu/tips/2020/11/3/cement-and-concrete-the-environmental impact
高性能混凝土没有唯一的定义。只能参考混凝土预期用途的性能要求来定义。在公路建设项目中,施工速度和安全至关重要。快速修复和施工将最大限度地减少交通中断并降低安全隐患,从而带来整体长期经济效益。提高耐久性也有助于降低长期寿命成本。就本研究而言,高性能混凝土由以下三个要求定义:
高性能混凝土没有唯一的定义。只能参考混凝土预期用途的性能要求来定义。在公路建设项目中,施工速度和安全至关重要。快速修复和施工将最大限度地减少交通中断并降低安全隐患,从而带来整体长期经济效益。耐久性的提高也有助于降低长期寿命成本。就本研究而言,高性能混凝土由以下三个要求定义:
sika®Viscocrete®-3515轻松是一种超级增塑剂,来自Sika研发实验室的最新研究工作。sika®Viscocrete®-3515轻松旨在将出色的流变特性赋予新鲜混凝土。它可大大改善混凝土的放置和整理,并增强所有建筑活动的混凝土泵送。InnovationSika®Viscocrete®-3515易于使用创新的聚合物化学,它是Sika专利的。其作用与传统的超塑剂不同,以至于sika®Viscocrete®-3515在粘合剂颗粒上的吸附是由柔性化学键提供的,这不会阻碍混凝土的流动。这种创新显着改善了由Sika®Vis-Cocrete®-3515舒适治疗的具体的流变行为,它们的屈服应力低,粘度低,粘度低,并且较长的可加工性粘度低粘度混凝土混凝土混凝土低粘度混凝土是一种创新的概念概念,是一种创新的概念conceptic-dedic-dectic conceptic-dectic-dectic-to visc covcoty tit viscodice concroty(Roncretes concretes concretes concretes concretes concretes concretes concretes concretes concretes)它是基于Sika聚合物与Sika专用技术服务的使用。这个概念不仅允许实现具体粘度的显着降低,而且还可以优化连接的性能。
Binder content ( B ) [kg/m 3 ] 303 321 361 344 313 413 Binder content ( b ) [wt.%] 12.5 13.2 14.8 14.3 12.9 16.9 Clinker content in binder ( c [wt.%] 95 73 15 67 67 24 Clinker content in concrete [wt.%] 11.9 9.6 2.2 9.6 8.6 4.1 CaO content在Binder(CAO)[wt。%] 64.8 48.9 45.1 46.9 57.8 47.3混凝土中的CAO含量[wt。%] 8.1 6.5 6.5 6.7 6.7 6.7 6.7 7.5 8.0 8.0
土木和建筑工程系的教职员工在混凝土,结构,水资源,岩土技术,环境,生命周期评估,建筑能源效率和集成建筑设计等材料领域中活跃。该部门提供硕士和博士课程,使学生能够在国际知名研究人员的监督下在最先进的实验室工作。该部门的设施包括用于结构和材料测试的2,000平方米的实验室,一个混凝土试验厂,三个大型反应墙,两个测试平板,最先进的测试设备,环境实验室,建筑能源效率实验室,外部液压和水文学综合体以及2,000台尺度的尺度尺度尺度的大型尺寸,大型尺寸的组合量。Sherbrooke大学(GRCB)的水泥和混凝土研究小组由4位教授及其团队组成,他们在混凝土材料领域具有专业知识:物理化学,微观结构,耐用性和流变学。Over time, this shared expertise has led to the development and deployment of tomorrow's materials, such as: (ultra-)high performance concretes, concretes containing alternative supplementary cementitious materials such as glass powder ( SAQ Chair in the valorization of glass in materials ) and fluid concretes with adapted rheology ( NSERC Industrial Chair on the development of fluid concretes with adapted rheology ).
摘要。近几十年来,与智能混凝土创建有关的建筑材料科学方向一直在迅速发展。智能混凝土除了结构材料的功能外,还执行与其新属性相关的其他功能。在大量的智能混凝土中,有必要突出导电智能混凝土。通过在混凝土混合物中添加导电填充剂来获得这种混凝土。,就其性质而言,碳材料是最有希望的。尽管进行了大量的导电填充剂和导电混凝土的研究,但仍未对其进行概括和系统化。此外,没有用于测试填充剂和具体的导电性能的标准。因此,作者的目的是系统化有关导电智能混凝土以及导电碳填充剂的数据。提出了一种测试碳纳米材料(CNM)作为导电混凝土填充剂的电导率的方法。的认可。