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采用紫外-可見吸收光譜法測定了萘系減水劑(FDN)在C3S,C2S顆粒表面的吸附量,并對該減水劑在這2種單礦物顆粒表面的吸附行為進行了研究.結果表明:C3S,C2S對FDN的極限吸附量隨著時間的延長而變小;在相同的水化時間下,FDN在C3S顆粒上的吸附量略大于在C2S顆粒上的吸附量;當初始質量濃度ρ0小于1020mg/L時,C3 S,C2S對FDN的吸附量隨著時間的延長而增大,當ρ0大于1300m
進行了一種新型混雜鋼纖維增強自密實混凝土的配合比設計方法研究.首先以凈漿流動度為指標,優選出1組符合要求的凈漿配合比;然后根據包裹在鋼纖維及砂顆粒表面的平均裹漿厚度(ATPL)以及砂纖比,優選出力學性能和工作性能符合要求的配合比.采用該配合比設計方法可以配制出坍落度大于260mm,擴展度大于550mm,纖維總體積分數為1.50%的具有自密實工作性能的混凝土.經28d標準養護,其抗壓強度可達114.
c較高的機械強度和抗老化、耐用性因PU硬泡材質自身物理強度較高,具有均勻致密的閉孔結構,所以泡沫體具有較高的機械強度,其抗壓強度相當于水泥蛭石。而且PU硬泡具有很好的穩定性,在長期使用中不會發生體積變形和強度變形,因而Pu硬泡完全可以直接承受坡屋面彩瓦及上人檢修的荷載。同時,由于PU硬泡物理化學性能穩定,泡沫閉孔結構防止了水分及其它液體、氣體侵透和微生物的滋生,從而延緩了泡沫體的老化。據測定其濕抗
不利于既有建筑的節能改造。保溫層易出現裂縫。由于外墻受到的溫差大,直接影響到墻體內表面應力變化,這種變化一般比外保溫墻體大得多。晝夜和四季的更替,易引起內表面保溫的開裂,特別是保溫板之間的裂縫尤為明顯。實踐證明,外墻內保溫容易在下列部位引起開裂或產生熱橋,如采用保溫板的板縫部位、頂層建筑女兒墻沿屋面板的底部部位、兩種不同材料在外墻同一表面的接縫部位、內外墻之間丁字墻外側的懸挑構件部位等。外墻外保溫
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
聯系人: 羅亞坤
電 話: 15695882872
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地 址: 浙江杭州拱墅區萬達廣場c座1501
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