不飽和樹脂(四)非增強型(1)混凝土2
(2)性能聚酯混凝土用的混凝土的主要性能,分別如下。
密度/(kg/m3) 2200~2500 熱膨脹系數/×10-6℃-10.67~4
壓縮強度/MPa 85~140 抗滲性/MPa 1.O
拉伸強度/MPa 11~70 化學穩定性對20%濃度的硫酸、鹽酸、
收縮值/(mm/m) 0.4~O.6 硝酸以及王水等都有良
吸水率/% O.23 好的化學穩定性,耐堿
剪切強度/MPa 2 性較差
聚合物混凝土的強度比普通混凝土高,這是因為用樹脂作為膠結材料其本身的強度就很高,其次是因為膠結材料與骨料的黏合力也比水泥與骨料的黏合力強。材料和配比對PC混凝土性能有較大影響。
①樹脂對聚合物混凝土性能的影響。由于用于修補的混凝土要求材料的速硬性很好,快速固化時放出的大量固化熱,在樹脂內部必然會產生內應力,導致產品脆性、易開裂、強度低等缺點。加入一定增塑劑,可以緩解固化放熱,因此有利于在固化時消除一部分內應力,并使材料的韌性得到改善。
②骨料中含水率對混凝土性能的影響。聚合物混凝土的膠凝其實是樹脂的膠凝,水分的存在將導致聚酯樹脂固化速率減慢甚至不固化。這是因為作為樹脂引發劑的過氧化物極易與水分發生作用從而失去引發作用。因此骨料中的水分要嚴格控制在一定范圍內。
③骨料性能對混凝土性能的影響聚合物混凝土中膠凝材料的黏合能力極強,因此聚合物混凝土的破壞往往不像水泥混凝土那樣破壞發生在膠結材料與骨料之間,而是骨料本身發生破壞。因此作為聚合物混凝土的碎石其巖石立方體的壓縮強度應有150~200MPa。不同材料的基本性能對PC混凝土的性能有影響,選用時要加以考慮。見表2-20所示。
密度/(kg/m3) 2200~2500 熱膨脹系數/×10-6℃-10.67~4
壓縮強度/MPa 85~140 抗滲性/MPa 1.O
拉伸強度/MPa 11~70 化學穩定性對20%濃度的硫酸、鹽酸、
收縮值/(mm/m) 0.4~O.6 硝酸以及王水等都有良
吸水率/% O.23 好的化學穩定性,耐堿
剪切強度/MPa 2 性較差
聚合物混凝土的強度比普通混凝土高,這是因為用樹脂作為膠結材料其本身的強度就很高,其次是因為膠結材料與骨料的黏合力也比水泥與骨料的黏合力強。材料和配比對PC混凝土性能有較大影響。
①樹脂對聚合物混凝土性能的影響。由于用于修補的混凝土要求材料的速硬性很好,快速固化時放出的大量固化熱,在樹脂內部必然會產生內應力,導致產品脆性、易開裂、強度低等缺點。加入一定增塑劑,可以緩解固化放熱,因此有利于在固化時消除一部分內應力,并使材料的韌性得到改善。
②骨料中含水率對混凝土性能的影響。聚合物混凝土的膠凝其實是樹脂的膠凝,水分的存在將導致聚酯樹脂固化速率減慢甚至不固化。這是因為作為樹脂引發劑的過氧化物極易與水分發生作用從而失去引發作用。因此骨料中的水分要嚴格控制在一定范圍內。
③骨料性能對混凝土性能的影響聚合物混凝土中膠凝材料的黏合能力極強,因此聚合物混凝土的破壞往往不像水泥混凝土那樣破壞發生在膠結材料與骨料之間,而是骨料本身發生破壞。因此作為聚合物混凝土的碎石其巖石立方體的壓縮強度應有150~200MPa。不同材料的基本性能對PC混凝土的性能有影響,選用時要加以考慮。見表2-20所示。
表2-20 骨料性能對混凝土性能的影響
|
性能 |
灰綠巖粉 |
石英粉 |
瓷粉 |
石墨粉 |
|
相對密度 |
1.6~1.7 |
2.6~2.7 |
- |
1.1 |
|
耐酸性 |
好 |
較好 |
較好 |
好 |
|
耐堿性 |
好 |
不耐 |
不耐 |
好 |
|
耐熱性 |
高 |
一般 |
一般 |
高 |
|
吸水性 |
低 |
較高 |
較高 |
低 |
|
導熱性 |
一般 |
一般 |
一般 |
好 |
|
收縮性 |
小 |
大 |
一般 |
小 |
|
耐磨性 |
高 |
一般 |
一般 |
較差 |
|
價格 |
高 |
低 |
一般 |
較高 |
(3)國外研究及標準40年來,日本對聚合物混凝土進行了積極的研究和開發,20世紀70年代PC在日本已經成為主導的建筑材料。日本材料科學學會的聚合物混凝土(或樹脂混凝土)委員會(JSMS)、日本技術轉讓協會聚合物混凝土委員會(JTTAS)目前在聚合物混凝土領域中起著指導的作用。日本建筑學會的塑料混凝土委員會(JU),多年來對PC做出很多貢獻。表2―2l介紹了聚合物混凝土及砂漿的日本工業標準(JIS)和指南。這些標準和指南直到現在一直在使用。
(4)聚合物混凝土在國外的應用如表2-22所示。










































