【摘 要】
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为了研究复杂环境因素作用下纳米材料对混凝土耐久性及劣化规律的影响,本工作对不同种类(SiO2和TiO2)、不同粒径(15 nm和30 nm)及不同掺量(0.2%、0.4%、0.6%、0.8%)(质量分数)的纳米改性混凝土依次进行硫酸盐侵蚀(3 d)和碳化(3 d)劣化处理后进行冻融循环(25次、50次、75次)试验,测定混凝土的质量损失和相对动弹性模量,并采用工业CT(Computer tomography)技术对纳米改性混凝土内部孔隙变化进行研究.结果表明:粒径为15 nm的改性混凝土的耐久性总体上优于
【机 构】
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西京学院土木工程学院,西安710123;陕西省混凝土结构安全与耐久性重点实验室,西安710123
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为了研究复杂环境因素作用下纳米材料对混凝土耐久性及劣化规律的影响,本工作对不同种类(SiO2和TiO2)、不同粒径(15 nm和30 nm)及不同掺量(0.2%、0.4%、0.6%、0.8%)(质量分数)的纳米改性混凝土依次进行硫酸盐侵蚀(3 d)和碳化(3 d)劣化处理后进行冻融循环(25次、50次、75次)试验,测定混凝土的质量损失和相对动弹性模量,并采用工业CT(Computer tomography)技术对纳米改性混凝土内部孔隙变化进行研究.结果表明:粒径为15 nm的改性混凝土的耐久性总体上优于粒径为30 nm的改性混凝土;相较于纳米TiO2,纳米SiO2改性混凝土的改善效果较好;含量为0.6%的15 nm SiO2混凝土损伤较小,能较好地改善混凝土内部结构.在硫酸盐侵蚀、碳化和冻融循环依次作用下,15 nm-Nano-SiO2、30 nm-Nano-SiO2和30 nm-Nano-TiO2改性混凝土的孔隙率总体呈先降低后增加的趋势;随着冻融次数的增加,不同含量的纳米改性混凝土孔结构演变规律总体一致,不大于0.01 mm3的孔隙体积占比呈降低的趋势,大于10 mm3的孔隙体积占比呈增加的趋势.
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