一种水泥水化抑制型抗裂植物纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN117623659A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210969170.5

    申请日:2022-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种水泥水化抑制型抗裂植物纤维的制备方法。本发明所述方法包括:首先将清洗干净的粗制纤维物料输送到双螺旋挤压揉搓机,对物料搓丝并挤压脱水后热风干燥得到干燥后的纤维物料;其次将干燥后的纤维物料与反应用酸溶液混合进行酸解反应;最后酸解反应结束后的物料加入固体碱性物质与之混合后反应得到最终产品,即为所述抗裂植物纤维。本发明可以有效批量生产具有水化热抑制效果的抗裂植物纤维,并且通过将该抗裂植物纤维添加到混凝土中,降低了混凝土工程的开裂风险,提高了混凝土的抗渗、抗冻融、抗冲击性、韧性和耐久度;且本发明产品可以利用农林废弃物、加工边角料生产,有力减少了固体废弃物的产生。

    一种屈服应力粘性流体流变参数的图像分析方法

    公开(公告)号:CN116735426A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310568029.9

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种屈服应力粘性流体流变参数的图像分析方法,包括步骤:制备流体材料流体试样并装入盛样量筒,对材料进行预剪切,预剪切结束后使用改性的染色剂在流体试样表面沿半径方向画一条直线,设置转子转速对流体试样进行剪切,同时使用录像设备对剪切过程进行录像,通过抓拍的图像测出流体的实际剪切半径,利用实际剪切半径计算修正各转速下转子表面流体的剪切变形速率,拟合待测粘性流体的实际流变参数。考虑由屈服应力所引起塞流层对流体内剪切流动的影响,测量流体的实际剪切半径,进而提高流变参数拟合结果的精度和流变性能表征结论的可靠性。

    一种超高性能混凝土内部物相稳定性的流变学评价方法

    公开(公告)号:CN114689826A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011627118.9

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明属于建筑材料测试技术领域,尤其公开了一种超高性能混凝土内部物相稳定性的流变学评价方法。本发明通过对不含纤维和粗骨料的超高性能混凝土拌合物的流变性能进行测试,通过测定屈服应力、剪切速率‑时间等简单易得的流变参数,使用理论模型拟合内部结构恢复指数和弛豫时间等指数,即可评价包含纤维和粗骨料在内的超高性能混凝土物相稳定性。该评价方法与当前评价物相分布的破坏法与非破坏法相比,仅通过早期塑性阶段的流变指数即可评价超高性能混凝土硬化后的物相稳定分布程度,评价周期极短;且所需的屈服应力、剪切速率‑时间参数容易测得的,无需复杂程序处理,仅通过单一理论模型即可完成评价,相对传统方法具有无可比拟的优势。

    一种超疏水自修复涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114656870A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011542781.9

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明属于建筑涂料技术领域,尤其公开了一种超疏水自修复涂料及其制备方法。该超疏水自修复涂料以聚氨酯预聚体为涂料基体,利用分散于其中的氟硅烷改性纳米粒子,形成具有超疏水性的涂层,达到超疏水和抗污的效果;同时利用链接在涂料基体上的亲水链段物,当涂层表面的疏水性降低后,通过对环境中湿度的控制,即可增强涂层中亲水链段物与氟硅烷改性纳米粒子之间的排斥作用,从而将氟硅烷改性纳米粒子排出而使涂层表面恢复超疏水性,从而实现了超疏水自修复的目的,大大提升了涂料的工程耐久性。上述超疏水自修复的工艺仅通过提升环境湿度即可实现,工艺更为简单易实现,也保证了该超疏水自修复涂料能够应用于混凝土等更多严苛环境的领域。

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