国产免费区一区二区三视频免费_日韩av成人_真人做人试看60分钟免费_99热这里只有精品2_国产青草视频在线观看视频_亚洲主播在线观看_超碰91在线播放_亚洲综合精品国产一区二区三区

低場核磁共振技術評價添加劑對水泥基材料孔隙結構的影響

發布時間:2023-07-05 10:57

水泥基材料在浩大的中國新基建浪潮中,扮演著類似于血液在人體內循環供應養分、氧氣和其他重要成分的角色,為整個基建設施項目提供了必不可少的支撐。因此,對水泥基材料的全生命周期進行深入研究和剖析,可以為實際工程應用提供科學依據。

低場核磁共振(LF-NMR)是一種無損、綠色、可重復、全尺度的快速檢測技術,該技術能夠對水泥基材料的水分含量、孔隙結構、水化反應、滲透性和老化狀況等方面進行精確分析和評估,從而為優化水泥基材料的性能、提高工程質量提供了科學依據,同時也為基建設施項目的順利完成提供了有力保障。

水泥基材料通常是建筑中常用的材料,包括水泥、混凝土、砂漿等,它們的孔隙結構和使用性能直接影響到建筑物的安全和使用壽命。傳統的材料檢測方法通常是基于物理性能或化學成分進行分析,但這些方法存在著一些缺點,如需要樣品準備、破壞性測試以及測試時間長等。目前,低場核磁共振技術由于其高效率和非破壞性的特點,被認為是測量多孔材料的最有效方法之一。低場核磁共振技術能夠在不破壞樣品的情況下,通過對材料中的水分、孔隙結構和滲流等方向進行分析,從而評估水泥基材料的性能和質量。

針對低場核磁共振技術評價添加劑對水泥基材料孔隙結構的影響,整理了部分SCI文章,帶來簡要分享:

1.評價CEA和MEA添加劑對孔隙結構的影響:

高強度和高性能混凝土在早期容易開裂,因為在約束條件下有很大的熱收縮和自動收縮現象。基于CaO的添加劑(CEA)和基于MgO的添加劑(MEA)被廣泛采用來補償這種收縮,但是很少有研究通過結合使用CaO或MgO來解決混凝土的孔隙結構問題。該案例通過低場核磁共振技術研究了CEA和MEA含量、固化溫度等因素對早期砂漿孔隙結構的影響。

實驗結果表明:在整個測試階段,CEA和MEA的組合使用對砂漿的孔隙結構有很大影響。加入CEA的樣本的孔隙隨著的增長而下降,但加入CEA和MEA的樣本的孔隙首先下降,然后隨著時間的增長而增加,且隨著CEA和MEA含量的增加而增加;考慮到CEA和MEA的含量、固化溫度等因素,提出了一個用于砂漿孔隙結構分析的新模型。與傳統模型相比,該模型的預測值與測試數據有很好的一致性,可以為緩解工程應用中早期混凝土的收縮問題提供參考[1]

圖1 不同CEA和MEA含量的砂漿的PSD隨時間的變化

圖2 不同固化溫度下砂漿的PSD隨時間的變化

2.水泥基材料的孔隙結構和毛細水吸收特性之間關系的實驗分析:

毛細管吸收能力對混凝土的耐久性有重要影響,與孔隙結構密切相關。

在這項研究中,樣品的孔隙結構和毛細水吸收分別由低場核磁共振法和重力法確定,受到多種因素的影響。

試驗結果顯示,水泥基材料的最可能的孔徑和等效孔徑隨著水灰比(w/c)和粉煤灰(FA)含量的增加而增加,隨著固化時間和水泥與砂比(c/s)的增加而減少。水泥基材料的孔隙率隨著w/c和c/s的增加而增加,隨著固化時間的增加而減少,然后隨著FA含量的增加而增加[2]

圖3 不同影響因素的樣本孔徑大小分布

3.升溫抑制劑對早期水泥漿孔隙結構的影響:

高強度和高性能混凝土(HSHPC)在實際建設工程中,由于溫度下降(溫度收縮)和自動收縮,往往在早期就開裂。因此,采用溫度上升抑制劑(TRI)和收縮抑制物(SRA)來改善HSHPC的特性。本案例通過低場核磁共振技術(LF-NMR)測試了水灰比(w/c)以及TRI、SRA等含量對早期水泥漿的孔徑分布(PSD)和孔隙率的影響。

測試結果顯示,樣本的PSD通常包含兩個峰值。SRA和TRI的結合使用對樣本的PSD有明顯的影響。孔隙率隨著w/c和SRA含量的增加而變大,但隨著TRI含量的增加而下降。在28天內,同時添加SRA和TRI的樣品的孔隙率明顯低于沒有SRA和/或TRI的樣品[3]

圖4 具有不同TRI和SRA含量的水泥漿的PSD分布

4.水泥基材料耐久性評價:

耐久性是基于評價水泥基材料(CBMs)的關鍵屬性之一,并受到CBMs中水遷移的顯著影響。滲透率S和毛細血管系數k是評估CBMs水遷移行為的兩個重要參數,與水泥基材料的微觀結構密切相關。在這項研究中,低場核磁共振(LF-NMR)被用來測量砂漿的孔徑分布和孔隙率。基于低場核磁法和重力法,重新計算了S、K值。

結果顯示,由孔隙大小分布決定的砂漿的等效孔隙半徑r 隨著水與粘結劑(w/b)比率和沙與粘結劑(s/b)比率的增加而增加,隨著二氧化硅煙塵(SF)和超吸收聚合物(SAP)含量的減少而減少。S值隨著w/b比和SF含量的增加而改善、隨著S/b比的增加而減小,砂漿的k值趨勢與S值趨勢相似[4]

圖5 不同影響因素的砂漿PSD分布

5.摻混粉煤灰的水泥早期水化孔隙評價:

大批量的粉煤灰通常被用作水泥的部分替代品,以提高混凝土的可操作性、耐久性和經濟性。孔隙結構是影響混凝土性能的一個重要因素。在這項研究中,利用低場核磁共振技術確定了水粘比(w/b)和粉煤灰含量對早期水泥漿孔隙結構的影響。

實驗結果表明:孔徑隨著粉煤灰含量和w/b的增加而增加,隨著水化時間的增長而減少。孔隙率隨著w/b的增加而增加,隨著水化時間的增長而減少[5]

圖6 不同粉煤灰含量的粉煤灰水泥漿的PSD分布

6.抗腐蝕水泥基材料的耐久性評價:

混入摻有抗腐蝕性離子的混凝土基質,以提高混凝土的耐久性。應用低場核磁實驗方法來評估甲酸鹽對孔隙表面和結構的影響。核磁結果表明,含有疏水劑的水泥漿體的表面弛豫降低到參考樣品的60%,表面弛豫與吸水之間存在良好的一致性。加入疏水劑后孔隙結構發生了變化,片狀晶體的產生導致了孔隙結構和孔隙表面特性發生改變,提高水泥漿與疏水劑混合后孔隙的抗水能力。這些結果揭示了鈣酸鹽對水泥基材料疏水性的影響機制,并為改善疏水劑的應用特性提供了參考[6]

圖7 不同疏水劑含量的水泥基材料吸附法與核磁法的PSD分布

小結

綜上所述,低場核磁共振技術在水泥基材料中的應用能夠提供材料內部結構和物理參數的非破壞性測量方法,并揭示材料性能和性質的變化規律。可以在水分含量監測、孔隙結構評估、水化反應分析、滲透性評估和老化狀況評估等方面提供可靠的分析數據。這些信息對于提高水泥基材料的質量和性能、優化工程應用具有重要意義。

參考文獻

[1]Zhao H, Li X, Chen X,?et al.?Microstructure evolution of cement mortar containing MgO-CaO blended expansive agent and temperature rising inhibitor under multiple curing temperatures[J].Construction and Building Materials, 2021, 278(3):122376.

[2]Zhao H, Ding J, Huang Y, et al. Experimental analysis on the relationship between pore structure and capillary water absorption characteristics of cement‐based materials[J].Structural Concrete, 2019, 20(1).

[3]Zhao H, Xiang Y, Zhang B, et al. Effects of temperature rising inhibitor and shrinkage reducing admixture on pore structure of early-age cement paste[J].Construction and Building Materials, 2021, 306:124896.

[4] A, Haitao Zhao, et al. Investigation on sorptivity and capillarity coefficient of mortar and their relationship based on microstructure – ScienceDirect[J].Construction and Building Materials, 265[2023-06-27].

[5]Zhao H, Qin X, Liu J, et al. Pore structure characterization of early-age cement pastes blended with high-volume fly ash[J]. Construction and Building Materials, 2018, 189(NOV.20):934-946.

[6]Zhang H, Zhao H, Mu S, et al. Surface relaxation and permeability of cement pastes with hydrophobic agent: Combining 1H NMR and BET[J].Construction and Building Materials, 2021, 311:125264.

電話客服

電話:400-060-3233

售后:400-060-3233

微信客服
公眾號
TOP

返回頂部

久久色.com| 国产日韩精品在线观看| 久久精品国产视频| 国产成人一区三区| 亚洲一区999| 精品免费99久久| 日韩欧美在线网址| 日韩三级免费观看| 久久久精品在线观看| 国产精品电影网站| 亚洲欧美综合一区| av天堂永久资源网| 官网99热精品| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频 | 色噜噜色狠狠狠狠狠综合色一| 18黄暴禁片在线观看| 性一交一黄一片| 日韩在线一区视频| 午夜激情av在线| 51精品免费网站| 人妻精品一区二区三区| 亚洲国产成人精品一区二区三区| 97成人在线观看| 91高潮大合集爽到抽搐| 国产福利av网站| 欧美jizzhd精品欧美另类| 好男人官网在线| 国产wwww| 在线影院av| 国产在线超碰| 女囚岛在线观看| 天堂在线精品| 66视频精品| 97精品电影院| 日韩欧美久久久| 日韩精品在线观| 北条麻妃一区二区三区中文字幕| 亚洲jizzjizz日本少妇| 国产精品久久7| 亚洲免费不卡| 亚洲av网址在线| 国产精品人妻一区二区三区| 刘亦菲久久免费一区二区| av黄色网址| 国产xxxx做受性欧美88| 777片理伦片在线观看| 91探花在线观看| 东京热av一区| 免费一区二区三区视频导航| 一区二区三区四区国产精品| 国产精品免费久久久久影院| 在线免费观看污| 在线日韩一区二区| 1pondo在线播放免费| 成年人视频网站免费观看| 黄色成人在线网址| 欧美天堂在线视频| 亚洲www在线观看| 亚洲成人高清| 成人性做爰片免费视频| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区五区| 九九爱免费视频在线观看| 亚洲永久免费av| 99视频在线观看地址| 中文字幕第100页| 91色porny| 艳妇乳肉豪妇荡乳xxx| sis001欧美| 日韩av加勒比| 亚洲综合无码一区二区| 免费在线观看污视频| 欧美大片欧美激情性色a∨久久| 天堂中文在线资| 免费看成人片| 女人色偷偷aa久久天堂| 国产女人18水真多毛片18精品| 欧洲三级视频| 亚洲色图综合图区| 日韩电影视频免费| a级影片在线| 在线观看黄网址| 亚洲另类激情图| 先锋av在线资源| 冲田杏梨av在线| 亚洲精品孕妇| 熟女高潮一区二区三区| 亚洲影院久久精品| 久香视频在线观看| 国产精品久久久影院| 欧美国产极品| 色爱区成人综合网| 欧美1级片网站| 国产系列精品av| 国内成人免费视频| 91精品国自产在线偷拍蜜桃| 性欧美亚洲xxxx乳在线观看| 一区二区蜜桃| 国产精品白嫩白嫩大学美女| 中文字幕亚洲情99在线| 日韩国产一区二区| 91视频在线免费| 91精品婷婷国产综合久久竹菊| 亚洲成人av中文字幕| 中文字幕久久综合| 狠狠躁夜夜躁人人爽视频| 毛片免费不卡| 久久福利视频一区二区| 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | 97在线视频观看| 波多野结衣有码| 三级免费网站| 激情一区二区| 亚洲欧美中文另类| 污污的视频免费| 精品一区二区无码| 妞干网在线观看| 欧美国产一级| 亚洲精品国产美女| 手机看片福利日韩| 国产一区你懂的| 成人影院天天5g天天爽无毒影院| 欧美日韩一区二区三区不卡| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久 | 国产精品久久久久蜜臀| 91精品国产全国免费观看| 久操网在线观看| 欧美久草视频| 精品久久不卡| 亚洲电影免费观看| 亚洲va在线va天堂va偷拍| 福利视频网址导航| 日韩欧美2区| 一区二区在线观看视频在线观看| 久久精品99| 亚洲va久久久噜噜噜无码久久| 四虎精品一区二区免费| 欧美日韩中文字幕在线| 日韩欧美视频免费在线观看| 日韩福利片在线观看| 亚欧精品一区| 欧美黄色大片在线观看| 亚洲国产成人久久综合一区| 国产精品天天av精麻传媒| 操操操com| 亚洲精品合集| 欧美一级免费大片| 中文字幕第17页| 在线播放evaelfie极品| 国内精品国产成人| 亚洲a∨日韩av高清在线观看| 亚洲中文一区二区| jizz日韩| 日韩vs国产vs欧美| 日韩精品一区国产麻豆| 亚洲18在线看污www麻豆| 国产精品666| 国产91精品露脸国语对白| 国产精品久久久久av福利动漫| 国产模特av私拍大尺度| 色影视在线观看| 日韩和的一区二区| 国产成人亚洲综合| 中文字幕一级片| 欧美日韩一区二区三区在线电影| 亚洲第一精品自拍| 成人免费无遮挡无码黄漫视频| 悠悠资源av网址| 久久99国内精品| 国产精品10p综合二区| 香蕉久久国产av一区二区| 久久精品青草| 日韩**中文字幕毛片| 91成品人影院| 91麻豆国产自产在线观看亚洲| 久久久免费电影| yy1111111| 在线看福利影| 色香色香欲天天天影视综合网| 日韩国产精品一区二区| 国产亚洲精品午夜高清影院| 国产视频一区在线观看一区免费| 国产精品入口夜色视频大尺度 | 久久久无码人妻精品一区| 中文字幕中文字幕在线中高清免费版 | 啪啪av大全导航福利综合导航| 欧美xxxx在线观看| 国产精品综合激情| 国产成人视屏| 久久视频在线观看免费| 日韩综合在线观看| 欧美wwwww| 成人av电影天堂| 极品人妻videosss人妻| 在线免费国产| 国产又黄又大久久| 国产suv精品一区二区三区88区| 亚洲综合视频在线播放| 欧美日本二区| 国内精品伊人久久| 日本激情视频网站|