《硅酸盐学报》2020年第5期导读

科技工作者之家 2020-05-11

来源:中国硅酸盐学会

羟乙基甲基纤维素硫铝酸盐水泥早水化的影响

吴凯1,康旺1,徐玲琳1,Andreas HECKER2,Horst-Michael LUDWIG2,王培铭1

(1. 同济大学材料科学与工程学院,先进土木工程材料教育部重点实验室,中国上海 201804
2. F.A. Finger Institute, Bauhaus University Weimar, Weimar 99421, Germany)

吴凯等采用超声/电声谱仪、低场核磁共振仪、量热仪研究了羟乙基甲基纤维素(HEMC)对硅酸盐水泥和快硬硫铝酸盐水泥(CSA)早期水化的影响。测试了砂浆的保水性、含气量等宏观性能。

基金:中德科学基金(GZ1290);国家自然科学基金(51978505,51872203)

关键词:硫铝酸盐水泥; 纤维素醚; 早期水化; 弛豫时间; zeta电位;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190625


化学外加剂对砂浆流变性能的影响

张朝阳,喻建伟,孔祥明,蔡熠

(清华大学土木工程系建筑材料所,北京 100084)

张朝阳等研究了水胶比、聚羧酸减水剂(PCE)分子结构、高吸水性树脂(SAP)及阴离子型黏度调节剂(VMA)对砂浆流变性能的影响。

基金:科技部重点研发计划(2017YFB0310002):长寿命混凝土制品关键材料及制备技术;国家自然科学基金面试项目(51778333)

关键词:砂浆; 流变性能; 水胶比; 聚羧酸减水剂; 黏度调节剂;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190645


纤维素醚在水泥颗粒表面的吸附性能

王婷,钟世云,徐玲琳,王培铭

(先进土木工程材料教育部重点实验室,同济大学材料科学与工程学院,上海 201804)

王婷等用动态光散射测定了溶液中纤维素醚分子的尺寸、用总有机碳含量(TOC)方法测定了纤维素醚在水泥中的吸附量。并发现纤维素醚以其无扰直径大小吸附在水泥颗粒表面,且与水泥种类无关。

基金:中德科学基金(GZ1290)资助;

关键词:纤维素醚; 无扰直径; 水泥; 吸附; 比表面积;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190765


消泡剂对引气剂的界面行为和作用效果的影响

单广程1,吴井志1,乔敏1,2,高南箫1,陈健1,2,冉千平1,3,洪锦祥1,2,刘加平1,3

(1. 高性能土木工程材料国家重点实验室,江苏苏博特新材料股份有限公司,南京 211103;2. 博特新材料泰州有限公司,江苏泰州 225474;3. 东南大学材料科学与工程学院,南京 211189)

单广程等研究了消泡剂与引气剂之间的界面行为,计算了其在混合界面处的分子组成、分子间作用力常数(β)及混合体系的附加自由能,对比了多种比例搭配的消泡剂与引气剂体系在溶液和硬化砂浆中的性能差异。

基金:国家重点研发计划(2017YFB0310100)国家自然科学基金杰出青年基金(51825203)江苏省第十五批六大人才高峰项目(JZ-058)江苏省333高层次人才培养工程科研项目BRA2018202中国工程院重点咨询研究项目(2016-XZ-13)

关键词:消泡剂; 引气剂; 相互作用; 混凝土; 气孔; 抗压强度;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190592


水泥乳化沥青砂浆静态力学性能与组成的关系

朱华胜1,2,曾晓辉1,2,刘海川1,2,谢友均1,龙广成1,马聪1

(1. 中南大学土木工程学院,长沙 4100752. 西南交通大学土木工程学院,成都 610031)

基于背散射电子成像、扫描电子显微镜等微观实验结果,朱华胜等运用Hashin复合球模型,从水泥水化产物、水泥凝胶骨架、水泥沥青复合胶凝体系和水泥乳化沥青(CA)砂浆4个尺度,建立了CA砂浆的静态受压力学模型,分析了CA砂浆弹性模量ECA、抗压强度f与组成的关系。

基金:十三五国家重点研发计划项目(2016YFB0303603-4)

关键词:水泥乳化沥青; 砂浆; 乳化沥青; 抗压强度; 弹性模量; 胶空比;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190573


钢纤维对超高性能混凝土弹性模量的影响

杨简,陈宝春,苏家战

(桥梁技术创新与风险防治国家级国际联合研究中心,福州大学土木工程学院,福州 350108)

杨简等测试了掺有3种不同规格、4种不同掺量圆直形钢纤维的超高性能混凝土(UHPC)的弹性模量、立方体抗压强度和流动性能,分析了钢纤维几何参数和掺量对UHPC弹性模量的影响。

基金:国家重点研发计划项目(2018YFC0705400)

关键词:超高性能混凝土; 钢纤维; 弹性模量; 抗压强度; 估算公式;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190604


速凝剂种类对钢纤维喷射混凝土力学及界面性能影响

曾鲁平1,乔敏1,王伟1,赵爽1,张小磊1,冉千平2,洪锦祥1

(1. 高性能土木工程材料国家重点实验室,江苏苏博特新材料股份有限公司,南京 2111032. 东南大学材料科学与工程学院,南京 211189)

曾鲁平等采用三分点加载法系统地评价了液体速凝剂种类对喷射大板成型钢纤维混凝土的力学强度与弯曲韧性行为的影响,设计同配比钢纤维砂浆体系,从早期力学强度发展与钢纤维-水泥基体微观界面方面探究了液体速凝剂种类对钢纤维增韧作用的影响机理。

基金:国家重点研发计划(2017YFB0310100)中国铁路总公司科技研究开发计划课题(AF1018G030)江苏省第十五批六大人才高峰项目(JZ-058)江苏省333高层次人才培养工程科研项目(BRA2018202)资助;

关键词:钢纤维喷射混凝土; 液体速凝剂; 荷载-挠度; 粘结界面区;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190716


长期高温水热条件下活性粉末混凝土的水化规律

赵秦仪1,何兵1,崔晓昱2,侯剑桥1,崔崇1,马海龙3

(1. 南京理工大学材料科学与工程学院,南京210094;2. 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司,江苏苏州 215004;3. 宁夏大学民族预科教育学院,银川 750002)

赵秦仪等0.21的水灰比成型活性粉末混凝土(RPC)基体,研究低水灰比RPC基体水化相在高温蒸压养护条件下的长期水化规律。

基金:国家自然基金项目(51772153,51468053)

关键词:低水灰比; 活性粉末混凝土; 长期水热条件; 水化程度; 水化硅酸钙凝胶;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190504


硅烷浸渍水泥基材料水蒸气脱吸附性能与有机物含量的表征

景炜1,杨睿2,李克非1

(1. 清华大学土木工程系,北京 1000842. 清华大学化学工程系,北京 100084)

景炜等使用异丁基三乙氧基硅烷浸渍处理水泥基材料,通过裂解-气相色谱-质谱(PGC-MS)表征浸渍于水泥基材料表面硅烷的特征结构与含量,使用水蒸气等温脱吸附研究硅烷浸渍水泥基材料与水分相互作用特性。

基金:国家重点研发计划(2017YFB0309904)浙江省交通厅交通工程建设科研计划项目(2018035)

关键词:水泥基材料; 硅烷浸渍; 裂解-气相色谱-质谱; 水蒸气等温脱吸附;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190486


硅酸镁胶凝材料体积稳定性及水化特性

王倩1,武志红1,2,张国丽1,张路平1,郑海康1

(1. 西安建筑科技大学材料科学与工程学院,西安 710055
2. 
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司先进耐火材料国家重点实验室河南洛阳 471039)

王倩等用硅灰(SF)和不同温度煅烧后MgO制备水化硅酸镁(MgO-SiO2-H2OM-S-H)胶凝材料,研究其流动度、凝结时间、pH值与M-S-H胶凝材料强度及膨胀特性的相互关系。采用X射线衍射和热重分析等测试手段分析了不同温度煅烧的MgOMgO-SF净浆水化产物和M-S-H结构的影响。

基金:国家自然科学基金项目(51974218);西安建筑科技大学基础研究基金(JC1496);先进耐火材料国家重点实验室开放基金(SKLAR201905);

关键词:水化硅酸镁; 自由膨胀率; 水化产物; 氧化镁;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190480


海洋环境下混凝土抗氯离子侵蚀的相似性研究进展(综述)

鲍玖文1,2,魏佳楠1,张鹏1,李树国1,赵铁军1

(1. 青岛理工大学土木工程学院,山东青岛 266033
2. 
大连理工大学,海岸和近海工程国家重点实验室,辽宁大连 116024)

考虑环境(温度和湿度)和材料性能(水胶比和矿物掺合料)等因素影响,基于单因素和多因素作用,鲍玖文等主要从试验研究、理论分析及数值模拟3个角度,分别综述了混凝土抗氯离子侵蚀的研究进展,总结了海洋环境下混凝土抗氯离子侵蚀相似性研究成果,并对其进行了讨论和展望,为未来的理论研究及实际工程应用提供一定依据。

基金:国家自然科学基金(51922052,51778309,51908307,U1706222)山东省自然科学基金(ZR2018JL018)源头创新计划(10-6-2-7-cg)大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室开放课题基金资助项目(LP1902)

关键词:混凝土; 实海暴露; 人工室内模拟; 氯离子侵蚀; 相似性;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190756


碳纳米管对水泥基材料微观结构及耐久性能的影响(综述)

牛荻涛1,2,何嘉琦1,傅强1,2,李丹1,郭冰冰1,2

(1. 西安建筑科技大学土木工程学院,西安 710055
2. 
省部共建西部绿色建筑国家重点实验室/西安建筑科技大学,西安 710055)

文章系统总结和分析了国内外有关碳纳米管对水泥基材料微观结构和耐久性能的研究成果。讨论了碳纳米管对水泥基材料的水化特性、孔结构、微裂缝、内部界面及抗碳化能力、抗离子侵蚀能力、抗冻融破坏能力的影响及作用机理。

基金:国家自然科学基金(51590914,51608432)陕西省自然科学基础研究计划项目(2019JQ-481)

关键词:碳纳米管; 水泥基材料; 微观结构; 耐久性; 作用机理;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190638


Ge10As40Se50硫系玻璃黏温性能及动力学强弱性

周鹏1,赵华1,祖成奎1,郭腾霄2,徐建洁2,刘永华1,陶海征3,石凯文3,张瑞1,陈玮1

(1. 中国建筑材料科学研究总院有限公司玻璃科学研究院,北京 1000242. 国民核生化灾害防护国家重点实验室,北京 1022053. 硅酸盐建筑材料国家重点实验室,武汉理工大学,武汉 430070)

采用纤维伸长法、旋转法测试了Ge10As40Se50硫系玻璃的黏度。通过比较不同方程的准确性,确定Vogel-Fulcher-Tammann方程为该玻璃黏度拟合的最优模型,推导出玻璃黏度随温度的变化关系,根据Angell图计算其强弱性指数m,与其他GexAsySe1-x-y玻璃的m进行比较,采用X射线光电子能谱仪对其网络结构进行分析。

基金:国家自然基金(60808024);

关键词:硫系玻璃; 黏温特性; 强弱特性; 网络结构;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190745


溶剂热法原位制备TiO2/Ti3C2Tx复合材料及其光催化性能

郑会奇1,陈晋1,赵杨1,王文东2,雷西萍1

(1. 西安建筑科技大学材料科学与工程学院,西安 7100552. 西安交通大学人居环境与建筑工程学院,西安 710049)

郑会奇等以Ti3C2Tx为基底材料,异丙醇(C3H8O)为诱导剂,通过溶剂热法制备TiO2/Ti3C2Tx复合材料。采用X射线衍射、扫描电子显微镜、X射线光电子能谱和紫外可见漫反射光谱对样品物相组成及微观结构进行表征。

基金:国家自然科学基金(21007050);陕西省重大科技成果转化引导专项(2016KTCG01-17)西安建筑科技大学超级电容器电极材料设计与应用团队建设资金资助;

关键词:碳化钛; 二氧化钛; 复合材料; 溶剂热法; 光催化;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190429


铜铁类水滑石光化学催化降解染料和氨氮应用

赵国萍1,王杨杨2,李娜1,孙盛睿2,刘阳桥2

(1. 浙江天地环保科技有限公司,杭州 3111212. 中国科学院上海硅酸盐研究所,上海 200050)

赵国萍等采用共沉淀法制备铜铁类水滑石(CuFe LDH),将其应用于染料和氨氮的光-次氯酸钠协同催化降解实验中,研究了Cu-Fe比例对CuFe LDH形貌的影响,及CuFe LDH对亚甲基蓝(MB)和氨氮的光化学催化降解效果。

基金:国家自然科学基金(61574148,51878647)

关键词:铜铁类水滑石; 次氯酸钠; 亚甲基蓝; 氨氮; 超氧自由基;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190579


稀土离子掺杂钒酸铋纳米晶的制备、晶体结构特征及光谱性质

廖蕊,黄鹤燕,李园利,潘小琴,郭宝刚,李同彩,张行泉,刘海峰,谢瑞士

(西南科技大学生命科学与工程学院,核废物与环境安全国防重点学科实验室,分析测试中心,四川绵阳621010)

廖蕊等采用化学溶液法合成了不同稀土离子(Nd3+Y3+Eu3+)掺杂的BiVO4纳米晶。利用X射线衍射分析、扫描电子显微分析、能量色散X射线光谱、Fourier红外光谱、Raman光谱、紫外可见光漫反射光谱以及荧光光谱研究了样品的物相、晶体结构、成分、形貌、局部结构、表面化学和光谱性质。

基金:国家自然科学基金项目(51502249);西南科技大学科研项目(17LZX543、18LZX524);西南科技大学大学生创新基金项目(CX19-013);

关键词:化学溶液法; 钒酸铋; 掺杂纳米晶; 晶体结构; 光谱性质; 稀土离子;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190532


基于水热法制备改性聚磷酸钙的工艺调控、表征及性能

王琛,刘静,王亮,路思娴

(西安工程大学材料工程学院,西安 710048)

王琛等以12-氨基十二烷酸(12-AA)、丙烯酰氯为主要原料,通过Schotton-Baumann酰化反应对聚磷酸钙(CPP)进行改性。探究了水热反应时间和12-AA用量对CPP改性工艺的影响,并利用Fourier红外、X射线衍射、扫描电子显微镜对产物进行了表征,同时研究了CPP的粒度、接触角和热稳定性能。

基金:陕西省自然科学基础研究计划(2019JQ-844);陕西省教育厅专项科研计划项目(19JK0378);2018年中国纺织工业联合会科技指导项目(2018059);西安工程大学博士科研启动基金项目(BS201861)西安工程大学研究生创新基金项目(chx2019062)

关键词:聚磷酸钙; 改性; 水热合成; 热稳定性能;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190707


凹凸棒石/g-C3N4/LaCoO3复合材料的制备及其光催化脱硫性能

左士祥,吴红叶,刘文杰,李霞章,徐荣,姚超,吴凤芹,钟璟

(常州大学石油化工学院,江苏省先进催化与绿色制造协同创新中心,江苏常州 213164)

左士祥等通过水热法在凹凸棒石(ATP)棒晶表面原位生长石墨相氮化碳(g-C3N4)膜层合成了ATP/g-C3N4复合材料,然后以ATP/g-C3N4为载体,在其表面均匀负载纳米钴酸镧(LaCoO3)粒子,制备了Z-型异质结构的ATP/g-C3N4/LaCoO3光催化材料。在可见光照射下,考察了LaCoO3不同负载量下ATP/g-C3N4/LaCoO3对模拟汽油中的苯并噻吩(DBT)的氧化脱除能力。

基金:国家自然科学基金(51702026);江苏省先进催化与绿色制造协同创新中心人才支持项目(ACGM2016-06-11);江苏省重点研发计划(BE2018649);常州市科技支撑计划(CE20185007;CE20185031);

关键词:凹凸棒石; 石墨相氮化碳; 钴酸镧; 光催化脱硫; 异质结;

DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190673


富硅钼尾矿的疏水改性

白宁娜,刘向春,邓韬,陆彤,张叶雯,郭月,邓军平

(西安科技大学材料科学与工程学院,西安 710054)

白宁娜等通过高温加热、酸洗工艺对钼尾矿中SiO2提纯,采用甲基含氢硅油和二甲基二乙氧基硅烷(DDS)对其进行表面疏水改性。

基金:凝固技术国家重点实验室开放课题资助荐(SKLSP201624)国家重点基础研发项目子课题资助项目(2017YFC0703204)

关键词:钼尾矿; 二氧化硅; 甲基含氢硅油; 二甲基二乙氧基硅烷;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20190599


熔盐辅助燃烧合成碳泡沫及其电磁屏蔽性能

徐文韬1,丁冬海1,于新民2,肖国庆1,任耘1,高云琴1,侯星1

(1. 西安建筑科技大学材料科学与工程学院,西安 7100552. 航天特种材料及工艺技术研究所,北京100074)

以聚氯乙烯(PVC)为原料,金属镁粉(Mg)为还原剂,二茂铁(Fc)为催化剂,不同种类的熔盐(NaClKClMgCl2)为造孔剂,采用熔盐辅助燃烧合成法制备了碳泡沫。以燃烧合成的碳泡沫为吸收剂,石蜡为结合剂,采用矩形波导法测试试样在8.2~12.4GHz频率范围内的电磁屏蔽效能。

基金:国家自然科学基金(51502236,51572212,51772236)陕西省教育厅重点实验室科研计划项目(15JS053)

关键词:燃烧合成; 熔盐; 碳泡沫; 电磁屏蔽;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.2020.05.20190693


解读吴中伟水泥基复合材料的中心质假说(综述)

廉慧珍1,师海霞2

(1. 清华大学土木水利学院,北京 1000842. 中国混凝土与水泥制品协会,北京 100831)

文章解读了吴中伟“水泥基复合材料的中心质假说”,并提出此“假说”未在国内外传播开的原因,指出该假说的创新之处及对今后研究提供的启发。

关键词:水泥基复合材料; 中心质假说; 微结构; 强度; 水化硅酸钙; 粒子尺寸;

DOI10.14062/j.issn.0454-5648.20200024


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来源:ccs_zgh 中国硅酸盐学会

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NzUxNzk0MA==&mid=2247487565&idx=2&sn=f5fe467dba1210320cf570d5545ed0d3&chksm=e9af97d6ded81ec0a7337a2cb37f496abf606dc12a683829817674356e7c64d2396357c4431e&scene=27#wechat_redirect

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