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外文翻譯(中文)聚甲基丙烯酸甲酯浸漬砂漿的力學(xué)性能和耐久性-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 技公司)中,在 80℃的溫度下干燥 8小時(shí)。 實(shí)驗(yàn)部分 1. 原材料 使用符合韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn) KS L 5100的普通硅酸 鹽水泥和沙子來(lái)進(jìn)行這些樣品制備。 PIC的顯微結(jié)構(gòu)揭示了一個(gè)不透水基質(zhì),其中水泥水化階段,聚合階段和連續(xù)聚合物相相互滲透 [10,11]。在某些情況下,這些問(wèn)題可以通過(guò)使用含有一種有機(jī)聚合物或樹(shù)脂 [7]的材料來(lái)代替硅酸鹽水泥或?qū)烧呓Y(jié)合起來(lái)使用得到解決。 耐久性是水泥混凝土抵御風(fēng)化、化學(xué)侵蝕、磨損或其他任何惡化的過(guò)程的能力。 關(guān)鍵詞 :耐久性,水泥砂漿,復(fù)合材料,聚合物,強(qiáng)度 簡(jiǎn)介 混凝土是一種通用的,并廣泛應(yīng)用于土木工程領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)材料。之后對(duì)暴露于化學(xué)環(huán)境下的樣品的力學(xué)性能和耐久性進(jìn)行評(píng)價(jià)。在本研究中,所描述的單體是浸漬在水泥砂漿中并通過(guò)兩種方法聚合 ——傳統(tǒng)熱處理法和使用微波法。本文對(duì)于兩種制備方法制 得的 PIC樣品的性能也進(jìn)行了比較和討論。工業(yè)化的到來(lái)導(dǎo)致了早期的惡化,由于嵌入式鋼筋腐蝕和混凝土保護(hù)層削落而導(dǎo)致其內(nèi)的鋼筋外露使得混凝土結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定 [3,4]。大多數(shù)的惡化進(jìn)程最終導(dǎo)致混凝土的過(guò)度膨脹開(kāi)裂。在聚合物浸漬混凝土( PIC)中,聚合物部分或完全的浸漬于普 通混凝土中水和空氣所填滿(mǎn)的氣孔中,從而增加了水泥混凝土或砂漿的強(qiáng)度和耐久性 [8,9]。這些特性與未加入甲基丙烯酸酯單體的預(yù)制水泥砂漿進(jìn)行了比較。所有樣本均應(yīng)在水泥,沙子和水混合后養(yǎng)護(hù) 28天后再進(jìn)行浸漬和聚合。偶氮二異丁腈(引發(fā)劑)。 (一)在傳統(tǒng)方法中,將浸漬砂漿標(biāo)本裝于 PET包裝袋中,并浸泡在 80℃在熱水中進(jìn)行 3小時(shí)的均勻加熱。 31.脈沖速度測(cè)量 脈沖的速度測(cè)量有助于混凝土樣品密實(shí)均勻性的確定和裂紋的檢查。 32.抗壓強(qiáng)度 抗壓強(qiáng)度表示材料承受軸向直接推動(dòng)力量的能力,由立方試樣在破裂前所能承受的最大荷載除以荷載承受截面積所得。在對(duì)傳統(tǒng)的水泥砂漿和 PIC的標(biāo)本進(jìn)行彎曲強(qiáng)度評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)執(zhí)行 KS F 2476:2020標(biāo)準(zhǔn) [15]。 4 1. 吸水性 PIC和 OPC的吸水率評(píng)估是通過(guò)計(jì)算一定時(shí)間間隔內(nèi)樣品的增重率,按照ASTM C1585 04 標(biāo)準(zhǔn) [16]執(zhí)行。 進(jìn)行暴露于海水中的實(shí)驗(yàn)研究是為了評(píng)估海洋環(huán)境下的樣品性能。 結(jié)果與討論 首先測(cè)量 OPC樣品在浸漬于 MMA中前后的質(zhì)量,隨后,確定聚合后 OPC中單體和聚合物的重量。 2. 力學(xué)性能 21.脈沖速度測(cè)量 表 1中的脈沖速度測(cè)量值向我們揭示了在浸漬并聚合了單體后的 PIC樣品中有著緊湊而密實(shí)的微觀結(jié)構(gòu)。從觀測(cè)到的抗壓與抗折強(qiáng)度來(lái)看, PIC的性能是 OPC的兩倍。 水溶解了水泥砂漿中的一種水泥水化副產(chǎn)物 —— 氫氧化鈣,這一溶解濾出了混凝土的結(jié)構(gòu),因此降低了混凝土的耐久性。分別用常規(guī)的熱水浴法和微波法制得的兩類(lèi) PIC樣品有著相似的吸水性。這些結(jié)果表明,當(dāng) PIC暴露于具有侵蝕性的環(huán)境中時(shí),其具有一定的抗侵蝕能力。 在分別浸漬于鹽酸溶液和海水中 15天的情況下,對(duì) OPC和 PIC樣品的剩余抗折強(qiáng)度百分比進(jìn)行計(jì)算與比較。 鹽酸與硬化混凝土發(fā)生分解反應(yīng)生成的可 溶性鹽從水泥基體中濾出,這將破壞水泥中的含水硅酸鹽基體,因此導(dǎo)致強(qiáng)度的損失 [21,22]。在暴露于鹽酸溶液總 28天后,由微波法和熱水浴法制得的 PIC樣品分別表現(xiàn)出 34%和 27%的殘余抗壓強(qiáng)度,這也許是由于 PIC中的聚合物在浸漬于 ,在這里,微波法制得的 PIC試樣要好于熱水浴法制得的試樣。在 PIC樣品中,那些由微波法制得的樣品展現(xiàn)出較熱水浴法制得的樣品更好的剩余抗壓強(qiáng)度。 圖 于海水環(huán)境下 OPC與 圖 , OPC與 PIC樣品的剩余抗壓強(qiáng)度 PIC樣品的抗壓強(qiáng)度 對(duì)于 OPC 和 PIC 的抗凍融循環(huán)性能評(píng)估,可從實(shí)驗(yàn)前后試樣的相對(duì)動(dòng)彈性模量和抗壓強(qiáng)度變化兩方面考慮。由微波法進(jìn)行單體聚合可以使樣品內(nèi)部的熱擴(kuò)散更好,從而使得單體在聚合的全過(guò)程中,聚合程度較傳統(tǒng)方法更高。在長(zhǎng)期浸漬于 , PIC樣品的耐侵蝕能力較 OP
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