【摘 要】
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为研究开发强度高、耐腐蚀性好的保温建筑材料,以节省建筑能源消耗,拓宽秸秆工业化利用途径,该文将秸秆掺入到地聚物中制备秸秆地聚物,对秸秆地聚物的耐久性(耐细菌侵蚀性能
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为研究开发强度高、耐腐蚀性好的保温建筑材料,以节省建筑能源消耗,拓宽秸秆工业化利用途径,该文将秸秆掺入到地聚物中制备秸秆地聚物,对秸秆地聚物的耐久性(耐细菌侵蚀性能和耐海水侵蚀性能)进行了研究,并采用压汞法和氮气吸附脱附法分析了秸秆地聚物内部孔隙结构。以抗压强度为主要指标,研究了碱处理改性、偶联剂改性、碱和偶联剂联合改性三种改性方式对秸秆地聚物界面结合的影响。同时使用傅立叶红外光谱(FT-IR)和扫描电镜(SEM)对秸秆地聚物材料的化学键合和微观结构进行了分析。主要实验结论如下:(1)耐纤维素降解菌侵蚀实验表明,材料抗压损失最快发生在前4天,28 d后抗压强度仍有33.68 MPa,抗蚀系数均维持在0.921以上;耐海水侵蚀性研究表明,海水浸泡150 d后抗压强度降至32.36 MPa,仍高于30 MPa,符合建筑材料承重要求,抗蚀系数均维持在0.90以上。初步认为秸秆地聚物具有良好的耐纤维素降解菌侵蚀和耐海水侵蚀性能。(2)压汞法分析知秸秆地聚物试块中孔占总孔隙的61.6%,大孔占38.4%。平均孔径为23.9 nm,孔隙率达25.66%,孔形态基本以球形为主。氮气吸附脱附法分析发现材料存在大量的介孔,孔结构不规整。微孔孔径主要集中在1.0 nm和1.6 nm左右。中孔峰值出现在孔径30 nm左右,与压汞法所得结论相符。(3)三种改性方式中,碱处理秸秆改性为最有效的改性方式,秸秆4wt%掺量下改性试块7 d抗压强度为56.99 MPa,强度增加了20.7%。偶联剂单独改性秸秆时,KH550用量为1wt%改性的试样抗压强度最高,为52.63 MPa,其它偶联剂改性后,材料抗压强度基本没有提高。碱和偶联剂联合改性效果最差,试块抗压强度降低。
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