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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性能和耐久性(更新版)

2025-07-16 11:55上一頁面

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【正文】 浸漬之后 海水 OPC1 微波法( MW)制 PIC 熱水浴法( HW)制PIC 22.強度參數(shù) 圖 1向我們揭示了,相比于 OPC樣品 PIC樣品擁有更好的力學性能。這種聚合物是疏水性的,因此不能與水進行任何的相互作用。由于水泥與鹽酸相互作用會生產可溶性鹽,這些鹽會溶于酸性水溶液中,從而使得樣品上承受應力的有效荷載面積減小。而在這方面, PIC樣品則下降的相對緩和,這 是由于 PIC樣品的孔洞和微裂紋中存在著聚合物,其避免了鹽酸和水泥砂漿基體中的水泥顆粒的反應。這促使目前在預制水泥砂漿( OPC)方面, 浸漬聚合物的性能更加強化 。微波法制得的 PIC,其耐久性比那些用熱水浴法制得的樣品要好,這可能是由于微波使得單體的聚合程度更高的緣故。同時, PIC的不透水性也較 OPC好。 OPC 和 PIC 樣品在快速經(jīng)受 18℃- 4℃凍融循環(huán)的實驗中,實驗前后的抗壓強度可從圖 8看出。 海水中含有許多金屬離子(如 Na+, Mg2+和 Ca2+)的 氯化物 、 碳酸氫鹽及硫酸鹽 ,在所有存在的這些物質中,鎂離子的硫酸鹽對水泥砂漿的耐久性破壞最大。 如圖 5所示, OPC樣品只表現(xiàn)出不足 75%的剩余抗折強度,相比之下,同樣環(huán)境下的 PIC樣品則表現(xiàn)出 90%的剩余抗折強度。 圖 , HWPIC及 OPC樣品的吸水率柱形圖( a)以及 MWPIC和 HWPIC樣品的吸水率曲線圖( b) b. 耐鹽酸和海水性 下面幾段描述了 OPC樣品和 PIC樣品分別暴露于 水中不同時間的相關評價。而用熱水浴法制得的PIC樣品又稍優(yōu)于微波法制得的樣品。結果發(fā)現(xiàn),樣品在浸漬于 MMA中 5%左右的質量增加,而聚合后樣品又有約 %的質量損失。 42.耐鹽酸和海水的耐化學性 將 PIC和 OPC樣品分別浸漬于各自的化學媒介中 1 21及 28天后,對其失重率以及殘留抗壓和抗折強度進行測定,用于對其性能進行評估。該性能的評估執(zhí)行 KS L 5105標準,普通的水泥砂漿樣本和 PIC樣本所能承載的最大斷裂荷載的測量應使用型號為Servo UTM US200的萬能試驗機進行。(該法所獲產品記為: HWPIC) (二)微波法制得的聚合樣本是將樣品置于頻率為 2450MHz溫度為 80℃ 的微波反應器中進行 2小時的微波處理(該法所獲產品記為: MWPIC)。 2.浸漬和聚合 預制砂漿樣本應在熱空氣爐(三友科技公司)中,在 80℃的溫度下干燥 8小時。 PIC的顯微結構揭示了一個不透水基質,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]。 耐久性是水泥混凝土抵御風化、化學侵蝕、磨損或其他任何惡化的過程的能力。之后對暴露于化學環(huán)境下的樣品的力學性能和耐久性進行評價。本文對于兩種制備方法制 得的 PIC樣品的性能也進行了比較和討論。大多數(shù)的惡化進程最終導致混凝土的過度膨脹開裂。這些特性與未加入甲基丙烯酸酯單體的預制水泥砂漿進行了比較。偶氮二異丁腈(引發(fā)劑)。 31.脈沖速度測量 脈沖的速度測量有助于混凝土樣品密實均勻性的確定和裂紋的檢查。在對傳統(tǒng)的水泥砂漿和 PIC的標本進行彎曲強度評價時應執(zhí)行 KS F 2476:2020標準 [15]。 進行暴露于海水中的實驗研究是為了評估海洋環(huán)境下的樣品性能。 2. 力學性能 21.脈沖速度測量 表 1中的脈沖速度測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的微觀結構。 水溶解了水泥砂漿中的一種水泥水化副產物 —— 氫氧化鈣,這一溶解濾出了混凝土的結構,因此降低了混凝土的耐久性。這些結果表明,當 PIC暴露于具有侵蝕性的環(huán)境中時,其具有一定的抗侵蝕能力。 鹽酸與硬化混凝土發(fā)生分解反應生成的可 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,因此導致強度的損失 [21,22]。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度。由微波法進行單體聚合可以使樣品內部的熱擴散更好,從而使得單體在聚合的全過程中,聚合程度較傳統(tǒng)方法
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