玻璃纤维与水泥的相适性研究

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时间:2019-02-28

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1、摘要本文研究了玻璃纤维在硅酸盐水泥、硫铝酸赫水泥、不同碱性条件下的受侵蚀的情况,通过对水泥基体进行改性,降低其碱度,对玻璃纤维进行表面处理,来提高玻璃纤维在水泥基体中的耐久性,为玻璃纤维增强水泥基复合材料的广泛应用提供理论依据。实验研究了玻璃纤维在硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥受侵蚀的基本情况,并分析了玻璃纤维受侵蚀后所生成的产物,硫铝酸盐水泥是一种能较好与玻璃纤维复合的水泥,但还是有一定的腐蚀性。在不同PH值条件下研究水泥滤液对玻璃纤维的侵蚀性。实验表明,水泥滤液对中碱玻纤的侵蚀过程中在PH=11时存在一个转折点。在PH相同的条件下,通过

2、不同阳离子碱液对玻璃纤维的侵蚀试验,得出玻纤被侵蚀的程度不仅和OH一的浓度有关而且与阳离子的类型有关:通过不同浓度的CaO溶液对玻璃纤维的侵蚀试验,得出浓度越大,玻纤被侵蚀越严重,并且存在一个cao溶液的最低浓度,使玻璃纤维基本不被侵蚀。通过对水泥基体进行改性实验,磷酸二氢钾不仅能提高玻璃纤维增强水泥基复合材料的力学性能,而且对保护玻璃纤维也有一定的作用:在硅酸盐水泥中掺加一定量的粉煤灰,采用少量的硫铝酸盐水泥激发粉煤灰的活性。提高粉煤灰的反应率,从而达到降低水泥基体碱度的目的。采用偶联剂KH550和环氧树脂对玻璃纤维进行表面处理,提

3、高了玻璃纤维在硅酸盐水泥滤液和碱性环境下的耐碱性,使其达到甚至超过抗碱玻璃纤维的耐碱程度,使之更适合成为水泥基复合材料的增强材料。通过正交试验,掺加一定含量的硫铝酸盐水泥、磷酸二氢钾、粉煤扶,对短切玻璃纤维增强硅酸盐水泥基复合材料进行研究,所制成的试件具有轻质、强度高、耐水性好、抗冻融性佳等诸多优良性能。关键词:短切玻璃纤维增强水泥:水泥基复合材料;抗压强度;抗折强度:耐碱性能:抗冻融性ABSTRACT111econditionhasbeenstudiedinthispaperthatglassfibreiscorrodedinpor

4、tlandcement,sulphuraluminiumsoursaltedcement,differentalkalineterms.Itofferthetheoreticalfoundationforthewideapplicationofglassfibrebased—cementcomposite,throughmodifyingthebased·cementbodytoreduceitsalkalidegreeanddealingwiththesurfaceoftheglassfibretoimprovethealkali—

5、resistantperformanceofglassfibreinbased-cementcomposite.Throughexperiment,theconditionhasbeengoRenthatglassfibreiscorrodedinportlandcement,lowalkalisulphuraluminiumsoursaltedcement,theresultofglassfibreaftercorrodinghasbeenanalysed.Lowalkalisulphuraluminiumsoursaltedcem

6、entisoneofcementwhichcanbebettercompoundedwithglassfibre,butthereissomedegreeofthecorrosiontotheglassfibre.Inordertomakethedurabilitybetter,wedidourresearchbysuchanexperimentasfirstlyusingdifferentPH,andseewhatdegreeofthecorrosionto^E、theglassfibrefromthePortlandcementa

7、lleachateis,bythisexperiment,wefoundouttherewasaturningpointasPH=,1lintheproceedingofcorrosion;nextwemadeanexperimentinthesamePH,andwedrawaconclusionthatthecorrosiondegreeoftheglassfibreisnotonlyrelatedtotheconsistencyofOH’,butalsotothekindsofcation;Testingtheerosiontot

8、heglassfibreinCaOsolutionofdifferentdensity,wecandrawaconclusionthatglassfibreiscorrodedmoreseriouslywhenthede

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