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赵发伟

作品数:9 被引量:23H指数:2
供职机构:济南大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金山东省自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程建筑科学一般工业技术医药卫生更多>>

文献类型

  • 7篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇化学工程
  • 3篇建筑科学
  • 1篇医药卫生
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 5篇盐水
  • 5篇水泥
  • 5篇酸盐水泥
  • 5篇磷铝酸盐
  • 5篇磷铝酸盐水泥
  • 5篇铝酸盐
  • 5篇铝酸盐水泥
  • 3篇力学性能
  • 3篇力学性
  • 2篇水化
  • 1篇断裂能
  • 1篇压强度
  • 1篇增韧
  • 1篇增韧研究
  • 1篇水化动力学
  • 1篇水化机理
  • 1篇水化硬化
  • 1篇水性
  • 1篇酸根
  • 1篇碳管

机构

  • 9篇济南大学

作者

  • 9篇赵发伟
  • 8篇李仕群
  • 6篇刘飚
  • 6篇胡佳山
  • 6篇衣朝华
  • 5篇王伟
  • 2篇苏磊
  • 1篇任书霞
  • 1篇田维明
  • 1篇苏啸

传媒

  • 2篇硅酸盐通报
  • 1篇水泥
  • 1篇硅酸盐学报
  • 1篇混凝土与水泥...
  • 1篇济南大学学报...
  • 1篇生物医学工程...

年份

  • 2篇2008
  • 3篇2007
  • 2篇2006
  • 2篇2005
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
碳纤维和聚酯纤维磷铝酸盐水泥混凝土力学性能的研究被引量:2
2008年
研究了聚酯纤维和碳纤维磷铝酸盐水泥(以下简称PALC)混凝土的力学性能。结果表明,在90d龄期时,聚酯纤维和碳纤维磷铝酸盐水泥混凝土的抗压强度分别达到了59.5MPa、53.7MPa,比同龄期素混凝土试样的45.7MPa分别提高了30.6%和17.5%;而劈拉强度分别达到了5.85MPa和5.02MPa,比同龄期素混凝土试样的4.15MPa分别提高了41.0%和21.0%,聚酯纤维混凝土的劈拉强度、抗压强度都明显高于碳纤维混凝土,而且碳纤维和聚酯纤维对磷铝酸盐水泥混凝土均有明显的约束其裂缝扩展的能力,表现为在28d龄期时,碳纤维混凝土的断裂能达到了110.8kJ,比基准混凝土的90.8kJ提高了22%,而聚酯纤维混凝土的断裂能则达到了140.5kJ,比基准混凝土提高了54.7%。
王伟李仕群赵发伟刘飚胡佳山
关键词:磷铝酸盐水泥纤维抗压强度劈拉强度断裂能
纳米碳管对磷铝酸盐复合水泥性能的影响被引量:1
2006年
主要研究了纳米碳管对磷铝酸盐复合水泥增韧作用及对其力学性能的影响。结果表明:在用化学试剂通过溶胶-凝胶法制备的磷铝酸盐复合水泥中掺入质量分数为0.4%的纳米碳管,水泥浆体1d,28d的劈裂强度分别比同龄期未掺纳米碳管的试样提高24.24%,14.38%,抗弯强度1d,28d比同龄期未掺纳米碳管试样提高了60.09%、29.42%。掺纳米碳管试样1d的断裂韧性提高了51.30%。SEM图像分析发现纳米碳管随机的分布在水泥基体中,与水泥基料产生较好的结合,基料水化和水化产物的形成及结晶过程中产生的应力可以通过增韧材料与基料间的界面吸收,同时可以有效地阻止裂纹的扩展,从而导致复合水泥的增强增韧。
衣朝华赵发伟李仕群苏磊苏啸
关键词:纳米碳管力学性能
碳纤维对HAP-PAC-MPC基复合生物水泥的增强、增韧研究
2005年
研究了碳纤维对羟基磷灰石-磷铝酸盐-磷镁酸盐(HAP-PAC-MPC)复合生物水泥的增强、增韧作用,采用XRD、SEM和IR等测试方法分析和探讨了其作用机理。结果表明:(1)碳纤维对于复合生物水泥的增强效果明显,未经处理的碳纤维使复合生物水泥的劈裂强度提高13%,维氏硬度提高63%,而用碳纤维处理后分别提高了51%和近130%,碳纤维的最佳掺量为0.076%;(2)由于碳纤维处理后其表面含有的氧官能团—羟基和羧基的浓度显著提高,加强了它与水泥水化产物在界面处的结合力,形成了化学结合,从而使水泥基料水化、水化产物形成及结晶过程中产生的应力可以通过纤维与基料间的界面而被吸收;(3)碳纤维可以有效地阻止在外力作用下试件内裂纹的扩展或使其转向,从而导致复合材料增强、增韧。
李仕群赵发伟刘飚田维明胡佳山
关键词:碳纤维
磷铝酸盐水泥及磷铝-磷镁酸盐复合水泥水化硬化机理的研究
本论文主要研究了磷铝酸盐水泥(简称PALC,以下同)、磷镁水泥(简称LM,以下同)以及有磷铝酸盐水泥熟料和磷镁酸盐水泥矿物制备的复合水泥(PALC-LM)的水化硬化机理.通过测定水泥水化放热速率、水化放热量以及水化液相的...
赵发伟
关键词:磷铝酸盐水泥复合水泥水化动力学
文献传递
新型磷铝酸盐水泥抗硫酸镁侵蚀性能的初步研究
初步研究了磷铝酸盐水泥(简称 PALC)的抗硫酸镁侵蚀性能,同时与硅酸盐水泥浆体进行了比较,并利用 XRD、NMR 等测试方法对水泥水化浆体进行了微观分析。结果表明:磷铝酸盐水泥呈现优异的力学性能和抗硫酸镁侵蚀的能力。(...
王伟衣朝华李仕群赵发伟刘飚胡佳山
文献传递
硫酸根离子对CaO-Al_2O_3-P_2O_5-SiO_2体系耐水性的影响被引量:4
2005年
研究了硫酸根离子对CaO-Al2O3-P2O5-SiO2体系耐水性的影响,通过XRD、SEM及孔结构分析手段对其耐水性机理进行分析。结果表明:在CaO-Al2O3-P2O5-SiO2体系中掺入适量的硫酸根离子,不会改变其主要水化产物的组成。浸水180d后,掺石膏的试件211S的耐水性指数较未掺石膏的试件211提高10.2%,劈裂强度提高6.7%,Ca2+、[AlO4]5-离子溶出浓度分别下降11.59%、7.2%,211S具有优异的孔结构。掺入硫酸根离子可以明显的提高该体系的后期强度和耐水性。
衣朝华苏磊李仕群任书霞赵发伟
关键词:硫酸根离子耐水性水化机理
微量元素对磷铝酸盐熟料特征矿相LHSS形成的影响被引量:2
2007年
研究了微量Mg2+、Fe3+、Ti4+对提高磷铝酸盐水泥(phosphoaluminate cement,PALC)熟料特征矿相磷铝酸钙(LHSS)固溶体形成的影响。通过定量XRD并结合杨德尔方程和阿累尼乌斯方程计算出LHSS相的反应速率和反应的活化能。采用定性XRD研究了微量元素对PALC熟料矿物形成速率的影响。通过IR对典型试样的矿相组成及基团结构进行了分析。结果表明:微量Mg2+、Fe3+、Ti4+对提高LHSS相的反应速率、降低其生成活化能的效果十分显著。掺加Mg2+、Fe3+、Ti4+微量元素,使1 380℃时LHSS相形成速率常数K由0.025 min-1分别提高到0.051 min-10、.086 min-1、0.052 min-1,分别提高了104%、244%、108%,LHSS相的生成活化能由4.254×106J.mol-1分别降低到3.478×106J.mol-1、3.236×106J.mol-1和3.581×106J.mol-1,分别降低了18.2%、23.9%、15.8%。三者的最佳掺量分别为0.031 3 mol.kg-10、.006 25 mol.kg-10、.012 5 mol.kg-1。微量Mg2+、Fe3+、Ti4+使生料在煅烧过程中得到了较多的玻璃相,从而改善了PALC的矿相组成,提高了浆体的本征强度;还为缓减水泥生产对原料Mg2+含量严格控制的苛刻要求提供试验依据。
赵发伟李仕群衣朝华王伟刘飚胡佳山
关键词:活化能
玻璃纤维增强磷铝酸盐水泥的初步研究被引量:2
2006年
初步研究了不同掺量的玻璃纤维对磷铝酸盐水泥(简称PALC)力学性能的影响。按照国际标准成型砂浆试样,并利用SEM、EDS等测试方法,对磷铝酸盐水泥中玻璃纤维的结构和形貌进行了研究。结果表明,磷铝酸盐水泥的抗折强度以及劈裂强度都随着纤维掺量的增加呈现增大的趋势,而抗压强度增大的趋势不是很明显。当玻璃纤维体积率在0.10%~0.15%范围内时,磷铝酸盐水泥3d抗折强度和劈裂强度分别达到了5.7MPa和4.77MPa,比同期的纯磷铝酸盐水泥分别提高了9.6%和近100%,起到了明显的抗裂和增韧作用。
王伟李仕群赵发伟衣朝华刘飚胡佳山
关键词:磷铝酸盐水泥玻璃纤维力学性能
新型磷铝酸盐水泥抗硫酸盐侵蚀性能被引量:15
2008年
初步研究了磷铝酸盐水泥(phosphoaluminate cement,PALC)的抗硫酸镁侵蚀性能,同时与硅酸盐水泥(portland cement,PC)浆体进行了比较,并利用X射线衍射、核磁共振等测试方法对水泥水化浆体微观组成进行分析。结果表明:PLAC呈现优异的力学性能和抗硫酸盐侵蚀的能力。在硫酸镁溶液中腐蚀360,510d时,PALC砂浆的抗蚀系数分别高达0.99和0.95,比PC的分别高出了27%和46%;以PC和PALC标准养护28d时的抗压强度为基准,PC的抗压强度的下降率分别为14.0%,24.2%,PALC的抗压强度下降率则仅为8.6%,14.5%。在腐蚀龄期为360,510d时,对比腐蚀前后水泥砂浆试样的弹性模量,PLAC砂浆的弹性模量的下降率仅为2.42%和7.79%,PC的则达到了22.48%和24.17%。PALC的水化产物中不含有Ca(OH)2和钙钒石,其水化产物主要是羟基磷灰石、水化磷铝酸盐凝胶及水化磷酸盐凝胶。由于水化产物中同时存在的水化磷铝酸盐凝胶及水化磷酸盐凝胶之间可以纵横交联形成致密的网络结构,改进PALC的物理性能,有效地阻止外界离子的侵入,因此,PALC具有更好的耐硫酸盐侵蚀性能。
王伟衣朝华李仕群赵发伟刘飚胡佳山
关键词:磷铝酸盐水泥硅酸盐水泥力学性能
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