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詞條說明
E–44/PA體系的固化時(shí)間及固化溫度較高,而促進(jìn)劑對EP的固化性能有重要的影響。當(dāng)前文獻(xiàn)報(bào)道主要集中于EP的增韌改性及固化動力學(xué)等方面,對固化促進(jìn)劑的研究相對較少。促進(jìn)劑的加入可起到降低反應(yīng)溫度的作用,其分解產(chǎn)物能夠催化固化反應(yīng)的進(jìn)行,使EP在中溫下即可迅速固化,促進(jìn)劑往往也參加固化反應(yīng),并能賦予固化產(chǎn)物以特殊性能[12]。由于各自分子結(jié)構(gòu)及催化活性的差異,不同種類的固化促進(jìn)劑對EP固化的促進(jìn)效
馬鞍山蛭石金屬瓦限量銷售中圣戈邦 采用高溫抗壓試驗(yàn)爐對有軸壓荷載作用的鋼筋混凝土短柱在升溫、降溫及冷卻作用后的軸壓力學(xué)性能進(jìn)行試驗(yàn)研究,主要研究降溫方式對經(jīng)歷不同溫度等級的有軸壓荷載鋼筋混凝土短柱的高溫變形特性、高溫后軸壓承載力、軸壓剛度和延性等力學(xué)指標(biāo)的影響規(guī)律.結(jié)果表明:不同降溫方式下軸壓荷載使試件產(chǎn)生明顯的殘余壓縮變形,且對高溫后的極限承載力、軸壓剛度和延性有顯著影響;降溫方式顯著影響高溫后
通過對水泥粉煤灰穩(wěn)定碎石中粉煤灰的填充與活性效應(yīng)的解耦分析,探討了這兩種效應(yīng)隨材料組成與養(yǎng)生齡期變化的規(guī)律,并揭示出填充效應(yīng)與活性效應(yīng)在時(shí)空上的相互轉(zhuǎn)換規(guī)律.結(jié)果表明:結(jié)合料填充系數(shù)顯著影響粉煤灰的填充效應(yīng),當(dāng)結(jié)合料填充系數(shù)為1.0時(shí),粉煤灰的填充效應(yīng)表現(xiàn)得最為明顯;粉煤灰的活性效應(yīng)隨著粉煤灰摻量的提高先增加后降低;隨養(yǎng)生齡期的增長,粉煤灰的填充效應(yīng)變化不大,而活性效應(yīng)則逐漸顯現(xiàn).可采用180 d
一旦延長攪拌時(shí)間,破碎的珍珠巖會釋放出本身吸附進(jìn)去的水分,使?jié){體離析,破壞濕砂漿體系的原有性能。Porer玻璃微珠球形顆粒強(qiáng)度高,在攪拌過程中不易破碎,可以通過機(jī)械攪拌充分與膠凝材料混合,并且吸附水分,保證在較高的水灰比條件下濕砂漿有良好施工性。強(qiáng)度對比膨脹珍珠巖自身強(qiáng)度低,加入砂漿后,在機(jī)械攪拌過程中易破碎,導(dǎo)致材料的保溫效果降低。此外,由于膨脹珍珠巖顆粒的表面積較大,吸水率高,使砂漿和抹灰材料
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