【摘 要】
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活性粉末混凝土由于具有良好的力学性能和耐久性所以在实际工程中有很好的应用前景。在现实环境中,结构物一般会受到盐侵蚀与冻融循环的耦合作用,根据单因素的研究结果来分析结构物的耐久性存在可靠性不足的问题。因此,研究硫酸盐干湿和冻融循环耦合作用下活性粉末混凝土的性能具有十分重要的意义。本研究对比了普通混凝土和活性粉末混凝土在硫酸盐干湿—冻融环境下的性能变化。通过测量硫酸盐干湿—冻融环境下棱柱体试件每次耦合
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活性粉末混凝土由于具有良好的力学性能和耐久性所以在实际工程中有很好的应用前景。在现实环境中,结构物一般会受到盐侵蚀与冻融循环的耦合作用,根据单因素的研究结果来分析结构物的耐久性存在可靠性不足的问题。因此,研究硫酸盐干湿和冻融循环耦合作用下活性粉末混凝土的性能具有十分重要的意义。本研究对比了普通混凝土和活性粉末混凝土在硫酸盐干湿—冻融环境下的性能变化。通过测量硫酸盐干湿—冻融环境下棱柱体试件每次耦合循环后的动弹性模量和质量,分析不同矿物掺合料、集料、钢纤维掺量以及不同初始损伤对活性粉末混凝±耐
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钙钛矿型钛酸盐材料由于具有优异的电学性能,在电学陶瓷等方面显示了强大的生命力,应用和发展的前景十分广泛,在当代科技领域中占有非常重要的地位。当前社会人们越来越重视能源、环境、医疗等与人们生活密切相关的问题,江泽民总书记也提出了可持续发展的理论,由此可见,环境保护是多么的重要,不仅对我们自己有好处,而且子孙后代也会受益。环境保护的一项重要内容就是处理废物,传统的处理方法主要有碳吸附、隔离等,但这些方
核壳结构纳米复合氧化物作为纳米复合氧化物的一个独特分支,由于其独特的结构、大小及排列组成,而具有特殊的光学、电学、磁学特性,以及良好的化学稳定性及催化活性等,在环保、催化、能源等领域有着广泛的应用前景。制备核壳结构材料的方法有很多种,其中反相微乳液法由于反应条件温和、操作简单、颗粒粒径可控、制备出的材料颗粒均匀等诸多优点而倍受人们的关注。本文在非离子表面活性剂Brij(?)58(鲸蜡醇聚氧乙烯醚)
贵金属纳米材料等因其独特的光学、电学、磁学等性质,使其在众多领域具有广泛应用,成为研究重点。其中,银纳米材料因具有出色的表面等离子共振性能、杀菌性能、传感性能、催化性能等而备受关注。本文针对本课题组合成的Ag纳米簇@SiO2新型复合材料,研究了其在抗菌、催化、电化学方面的应用。研究的主要内容和结果如下:首先,以大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色假丝酵母菌为实验菌种,采用抑菌圈法、连续稀释法、平皿培养法
碳纳米线圈由于其独特的形貌结构及良好的物理化学特性,使它具备了成为场发射电子源的诸多优势。首先,同其他的一维碳纳米材料一样,碳纳米线圈具有很高的线径比,这利于它在尖端聚集电场,获得很高的电场强度。其次,碳纳米线圈独特的螺旋结构使它获得较碳纳米管等其他一维纳米材料更多的电子发射点,增加了场发射电流,并且这些发射点不光位于线圈尖部也位于尖部附近的表面,从而使得碳纳米线圈电子的发射更加均匀和稳定。再次,
微纳米碳材料如碳纳米管、碳微米管等由于其自身独特的结构而具有不同于块体材料优异的电学和化学等性能,从而在能量存储、场发射等方面具有潜在的应用前景。理论和实验研究均表明氮掺杂可改变碳材料的晶体结构和电子结构从而提高其电化学性能和催化性能。目前,如何低成本、大规模制备氮掺杂的微纳米碳材料并对其结构和性能实现精确调控仍然面临着巨大的挑战。本论文以三聚氰胺为氮源和碳源,无水三氯化铁为催化剂前驱体,浮游催化
随着全球社会经济的发展,五氯酚(PCP)被广泛应用于木材的防腐剂、防锈剂、除草剂、杀菌剂和造纸业中。作为典型持久性有机污染物(POPs)的代表,五氯酚具有“三致效应”(致癌、致畸、致突变),并且其化学性质稳定,难以用生化法降解或在自然环境中得到有效净化,因而成为国际机构和发达国家在环境科学领域的研究热点。利用纳米半导体催化剂对五氯酚进行光催化降解是被广泛研究的热点课题之一。而阳极氧化法制备的Ti0
传感技术是信息化时代的重要内容之一。传感器是新技术革命和信息社会的重要技术基础。光纤传感器在电力、石油化工、生医生化、航空航天、环保、国防等领域得到推广应用。光纤传感器在恶劣的环境当中对光纤的各项性能要求很高,主要取决于光纤的涂层。因此本文研究耐热光纤涂层。首先采用不同分子量的聚丙二醇、2,4-二异氰酸酯、丙烯酸羟乙酯制备不同聚氨酯丙烯酸酯低聚体,利用丙酮-二正丁胺法测定异氰酸酯基的反应程度。通过
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纳米二氧化钛材材料、石墨烯及其复合材料是当前研究比较热门且具有代表性和应用广泛的几种典型纳米材料。纳米二氧化钛材料主要以锐钛矿型和金红石型两种不同的晶相存在,它们因其特殊的物理化学特性广泛应用于涂料、化妆品、水污染处理、催化剂、电子材料、药品以及生物医学等方面。石墨烯及其衍生材料近些年也成为科学各个领域中众所瞩目的热门材料,在信息领域、能源领域、器件制造以及生物医学领域,均有潜在的研究价值和应用前
活性粉末混凝土自20世纪90年代诞生以来,由于其具有优异的力学性能和耐久性能,在土木工程领域内得到了十分广泛的应用。在实际施工中通常需要控制混凝土的流动性来达到施工效果,由于活性粉末混凝土流动性较小,在生产中需要通过振动完成密实。本文使用计算流体力学软件FLOW-3D对活性粉末混凝土的流变性能进行数值分析,利用流变学原理采用宾汉姆流体模型确定混凝土的本构参数,通过控制屈服应力和塑性粘度两个可变参数