混凝土强度修复剂混凝土增强液
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≥50千克¥35.10
《为了改善不饱和聚酯树脂浇注体的性能,以苎麻纤维为原料,采用碱预处理加混酸水解法制备微纳米纤维素,采用共混工艺制备微纳米纤维素/不饱和聚酯树脂浇注体复合材料,并对其力学性能和热性能进行对比研究。结果表明,当不饱和聚酯树脂中加入3%微纳米纤维素后,其拉伸强度、拉伸模量和冲击强度分别提高了55.42%、9%和62.42%,材料断裂由脆性断裂转变成韧性断裂,起始热分解温度由363.10℃升高到369.41℃。说明利用微纳米纤维素改性不饱和聚酯树脂,不仅可以提高其力学性能和热稳定性,而且可以改变材料的断裂特性。》
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以下为产品介绍:
混凝土强度修复剂混凝土增强液
本品因为长时间地锁住孔隙,会使混凝土变得愈来愈硬,封堵性愈来愈好,解决混凝土回强度低的问题。1.性密封,使用筑致杰Z6混凝土表面增强剂,使混凝土在其生命周期中被密封。并可延缓任何油污及其物质的渗透。对新做的混凝土构件可细微裂缝及温差裂缝的产生,性的养护混凝土。能使混凝土的组成成分固化形成一个坚硬实体,形成一个三维空间网络结构,从而增加混凝土的密度,强度及硬度,并地提高了混凝土的抗磨能力和表面的耐候性。使用筑致杰Z6混凝土增强剂的混凝土构件表面更利于上漆,防水,防火,防水涂料,结合剂等材料的使用,与任何种类的涂装材料的结合极相容。现在市面上的混凝土回增强剂参差不齐,各家价格也是各有不同。筑致杰Z6混凝土表面回增强剂加固剂,是北京中冶宝成建筑修复技术有限公司第六代增强剂。
人口众多,过去为及时解决居住需要和促进工业生产,建造过不少质量不高的民用房屋和工业厂房。结构设计虽然采用可靠理论设计算法,实质上仅能满足安全可靠指标的要求,而对耐久性要求的考虑不足,且由于忽视维修保养,现有建筑物老化现象相当严重。混凝土耐久性问题是指结构在所使用的环境下,由于内部原因和外部原因引起结构的长期演变,终使混凝土丧失使用能力,即所谓的耐久性失效。耐久性失效的原因有很多,有抗冻失效,碱骨料反应失效,化学腐蚀失效,钢筋锈蚀造成结构破坏等,产生以上问题在前期的主要表现为混凝土强度不足。尽管混凝土的强度和耐久性是不同的概念,但又密切相关,们之间的本质关系是基于混凝土的内部结构都与水灰比这个因素直接相关。
Z6混凝土回增强剂是以活性硅酸盐为核心技术的聚合物溶液。通过充分渗透,通过充分渗透到混凝土内部一般能渗透混凝土表面3-20mm,其有效成分能迅速地与混凝土中的游离钙发生化学反应,生成结晶胶体填充空隙,增加结构的致密性,使得混凝土表面形成一个坚固的密实体,地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性。
筑致杰Z6混凝土回增强剂的使用方法:
在清理干净的混凝土表面上筑致杰Z6混凝土回增强剂,多遍反复连续涂刷,直到基层不在渗透,表面完全浸润为止。
涂刷完毕3-7天以后可以进行回测试,期间切勿浇水,雨淋,堆积重物。
筑致杰Z6混凝土回增强剂的性能和特点:
1. 的渗透能力
Z6混凝土增强剂能够快速的渗透至混凝土构件内部,渗透深度越深,回值提高的越多。
2. 性提高强度和硬度
能使混凝土的组成成分固化形成一个坚硬实体,从而增加混凝土的密度、强度及硬度,并地提高了混凝土的抗磨能力和表面的耐候性。使混凝土构件表面回值提高10-40%。
配合比,外加剂等的使用,受冻等原因造成的强度偏低。2.混凝土表面碳化导致的回强度偏低,包括:地面,墙面,柱子,桥梁,隧道等。3.新混凝土,水泥构件涂刷以延长使用年限。筑致杰Z6混凝土表面增强剂是液态水溶性产品,通过充分渗透,一般能渗透3-30mm,其有效成分能迅速与混凝土中的游离钙发生化学反应,生成凝胶物质,从而增加了结构的致密性,使混凝土表面形成一个致密坚固实体,从而地提高了混凝土表面的强度,硬度和耐磨性。商品混凝土具有加快施工进度,减少环境和噪声污染的绿色施工材料等诸多优点。越来越受到广泛的应用,造成混凝土强度不足的因素影响有很多,因此只有商品混凝土企业和施工企业掌握混凝土发展规律。
以上为产品介绍
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其 资 讯:
在内嵌筋材加固混凝土试件中,良好的粘结质量是加固效果的关键。通过对13根内嵌碳纤维复合材料(CFRP)筋的拔出试验,研究了内嵌加固的粘结剪应力、破坏模式、试验现象,分析了混凝土强度、开槽尺寸对粘结性能的影响。结果表明,粘结试件达到破坏荷载时,剪应力的值出现在距加载端100~200mm的范围内;当发生结构胶与混凝土界面破坏时,随着混凝土强度的增加,粘结强度增大;开槽尺寸对破坏模式的影响较大。研究结果为实际工程应用提供依据,具有一定的参考价值。
采用原位聚合法和溶液共混法制备氧化石墨烯(GO)改性热固性酚醛树脂,分析GO的加入量和加入方式对酚醛树脂热性能的影响。在原位聚合法制备的改性树脂中,GO的引入使酚醛树脂的Tg略有下降,随着GO加入量的增加,树脂的残碳率和阶段的热分解温度先升高后降低;相比于原位聚合法,溶液共混法制备的改性树脂中,树脂的耐热性更佳,GO的分散尺度更小。