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采用氣固兩相流沖蝕試驗系統對混凝土進行了風沙沖蝕損傷試驗,并通過掃描電鏡(SEM)對其損傷表面的微觀形貌進行了分析.結果表明:在低沖蝕角下,混凝土的風沙沖蝕損傷破壞表現為表面劃傷破壞,在高沖蝕角下,其破壞表現為沖擊壓痕破碎破壞,隨著下沙率的增大,其沖蝕率呈先升高后降低的趨勢;提出了一種混凝土受風沙沖蝕損傷評價方法,可為混凝土的風沙防護及耐久性評價提供依據. 金屬瓦防水一般可以選擇如下材料: 自粘聚
E–44/PA體系的固化時間及固化溫度較高,而促進劑對EP的固化性能有重要的影響。當前文獻報道主要集中于EP的增韌改性及固化動力學等方面,對固化促進劑的研究相對較少。促進劑的加入可起到降低反應溫度的作用,其分解產物能夠催化固化反應的進行,使EP在中溫下即可迅速固化,促進劑往往也參加固化反應,并能賦予固化產物以特殊性能[12]。由于各自分子結構及催化活性的差異,不同種類的固化促進劑對EP固化的促進效
為了更準確預測承載混凝土結構碳化耐久性,采用拉應力-碳化耦合加載裝置及空氣滲透測定儀研究了不同拉應力水平對90d齡期低水膠比混凝土碳化性能的影響規律.結果表明:材料層次和構件層次低水膠比混凝土碳化速度均隨拉應力水平提高呈EXP指數增加,材料層次碳化速度明顯高于構件層次混凝土碳化速度,隨著拉應力水平的提高,材料層次與構件層次的碳化速度差值越來越大;低水膠比混凝土空氣滲透系數與拉應力水平之間也呈EXP
在研制玻璃纖維增強造紙污泥纖維板的基礎上,分析了偶聯劑施加量和玻璃纖維長度對該板材物理力學性能的影響,并研究了這種板材的復合機理.結果表明:隨著偶聯劑施加量的增大,玻璃纖維長度的增加,玻璃纖維增強造紙污泥纖維板的各項性能均有所提高,當玻璃纖維長度為4cm,偶聯劑施加量≥0.5%(質量分數)時,其各項力學性能均可達到國家標準.紅外光譜分析發現,偶聯劑可改善玻璃纖維表面極性,使其與酚醛樹脂膠形成共價連
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
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