冯琦
- 作品数:12 被引量:31H指数:2
- 供职机构:北京工业大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金北京市自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域:建筑科学一般工业技术电气工程更多>>
- 混杂纤维活性粉末混凝土的断裂性能被引量:25
- 2016年
- 通过三点弯曲断裂试验,研究了钢纤维、钢纤维-粗聚烯烃纤维、钢纤维-聚乙烯醇纤维以及钢纤维-粗聚烯烃纤维-聚乙烯醇纤维对活性粉末混凝土(RPC)断裂韧性的改善效果.结果表明:与单掺钢纤维的RPC试件相比,钢纤维与粗聚烯烃或聚乙烯醇纤维混掺增强RPC试件的预制裂缝尖端出现数条细小的微裂缝,其荷载-挠度曲线和荷载-裂缝口张开位移(CMOD)曲线均表现出明显的"二次硬化"现象;当钢纤维体积分数为1.5%,聚乙烯醇或粗聚烯烃纤维掺量为9kg/m^3时的混杂纤维RPC试件与单掺钢纤维RPC试件相比,其峰值荷载分别提高了54.4%和85.4%,断裂能分别提高了138.4%和88.5%,断裂韧度分别提高了111.9%和50.8%;当钢纤维体积分数为1.0%,粗聚烯烃纤维和聚乙烯醇纤维掺量均为3.0kg/m^3或4.5kg/m^3时,钢纤维、粗聚烯烃和聚乙烯醇纤维混掺表现出良好的混杂效应;钢纤维体积分数为1.0%~1.5%,合成纤维总掺量为9kg/m^3时,对RPC断裂性能的改善效果最理想.
- 邓宗才冯琦
- 关键词:活性粉末混凝土混杂纤维断裂能断裂韧度
- 新型氧化物半导体多晶块体的制备方法
- 新型氧化物半导体多晶块体的制备方法属于氧化物半导体材料技术领域。本发明以CaCO<Sub>3</Sub>粉末和Al<Sub>2</Sub>O<Sub>3</Sub>粉末为初始原料,采用熔融反应‑放电等离子烧结(SPS)‑...
- 张忻冯琦刘洪亮肖怡新赵吉平
- 文献传递
- 单晶C12A7电子化合物的制备及其场发射性能
- 七铝酸十二钙电子化合物(化学式:[Ca24Al28O64]4+:4e-,简写为:C12A7电子化合物)作为一种极具发展前景的新型阴极材料,具有功函数低、抗中毒能力强、价格低廉、绿色环保等一系列优点,在航天航空、化学催化等...
- 冯琦
- 关键词:阴极材料场发射性能
- 电传导型Ca<Sub>12</Sub>Al<Sub>14</Sub>O<Sub>32</Sub>:2e<Sup>-</Sup>电子化合物的制造方法
- 电传导型Ca<Sub>12</Sub>Al<Sub>14</Sub>O<Sub>32</Sub>:2e<Sup>‑</Sup>电子化合物的制造方法属于钙铝石型无机电子化合物材料技术领域。将CaCO<Sub>3</Sub>...
- 张忻李凡刘洪亮冯琦张久兴
- 文献传递
- 一种稀土六硼化物场发射阵列的制备方法
- 一种稀土六硼化物场发射阵列的制备方法属于阴极场发射技术领域。目前,稀土六硼化物场发射阵列的制备极其困难,限制了其在场发射领域的大规模应用。本发明采用激光微纳加工技术在稀土六硼化物表面加工出均匀的尖锥场发射阵列,所述尖锥场...
- 张忻刘洪亮肖怡新冯琦张久兴
- 文献传递
- 导电性钙铝石型化合物块体的制备方法
- 导电性钙铝石型化合物块体的制备方法属于半导体材料技术领域。本发明采用放电等离子烧结技术原位反应合成导电型[(Ca<Sub>1‑x</Sub>M<Sub>x</Sub>)<Sub>24</Sub>Al<Sub>28</Su...
- 张忻李凡刘洪亮赵吉平冯琦张久兴
- 文献传递
- 混杂纤维RPC弯曲断裂性能及RPC梁抗震性能研究
- 活性粉末混凝土(RPC)作为一种新型超高性能混凝土材料,具有超高强度、高耐久性和环保性能,在核工程结构、抗震抗爆结构、超高层及大跨度结构中有广阔应用前景。当前对于RPC韧性的改善的研究,大多集中在使用钢纤维来增韧RPC,...
- 冯琦
- 关键词:活性粉末混凝土纤维掺量抗震性能
- 电传导型Ca<Sub>12</Sub>Al<Sub>14</Sub>O<Sub>32</Sub>:2e<Sup>-</Sup>电子化合物的制造方法
- 电传导型Ca<Sub>12</Sub>Al<Sub>14</Sub>O<Sub>32</Sub>:2e<Sup>‑</Sup>电子化合物的制造方法属于钙铝石型无机电子化合物材料技术领域。将CaCO<Sub>3</Sub>...
- 张忻李凡刘洪亮冯琦张久兴
- 文献传递
- 一种稀土六硼化物场发射阵列的制备方法
- 一种稀土六硼化物场发射阵列的制备方法属于阴极场发射技术领域。目前,稀土六硼化物场发射阵列的制备极其困难,限制了其在场发射领域的大规模应用。本发明采用激光微纳加工技术在稀土六硼化物表面加工出均匀的尖锥场发射阵列,所述尖锥场...
- 张忻刘洪亮肖怡新冯琦张久兴
- 新型氧化物半导体多晶块体的制备方法
- 新型氧化物半导体多晶块体的制备方法属于氧化物半导体材料技术领域。本发明以CaCO<Sub>3</Sub>粉末和Al<Sub>2</Sub>O<Sub>3</Sub>粉末为初始原料,采用熔融反应‑放电等离子烧结(SPS)‑...
- 张忻冯琦刘洪亮肖怡新赵吉平