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碳纳米管水泥基复合材料的研究进展及其发展趋势 被引量:16
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作者 范杰 熊光晶 李庚英 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第11期142-148,共7页
碳纳米管具备超强力学性能、极高的长径比、优异的导电性能和机敏性以及无损改性等特点。目前,碳纳米管复合材料已经广泛用于能源、医药、环境和电子领域。综述了国内外关于碳纳米管水泥基复合材料的制备、分散、微观结构、宏观性能和... 碳纳米管具备超强力学性能、极高的长径比、优异的导电性能和机敏性以及无损改性等特点。目前,碳纳米管复合材料已经广泛用于能源、医药、环境和电子领域。综述了国内外关于碳纳米管水泥基复合材料的制备、分散、微观结构、宏观性能和多功能特征等研究进展,并结合本课题组的研究成果,阐述了当前碳纳米管水泥基复合材料研究中存在的主要问题及其未来发展趋势。 展开更多
关键词 纳米水泥复合材料 分散方法 微观性能 物理性能
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碳纳米管水泥基复合材料高温力学性能实验研究 被引量:5
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作者 石小冬 夏海廷 +4 位作者 马倩敏 郭荣鑫 颜峰 林志伟 郭佳栋 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第12期3789-3794,共6页
研究多壁碳纳米管(MWCNTs)掺量(0wt%、0. 05wt%、0. 08wt%、0. 10wt%、0. 20wt%)对碳纳米管水泥基复合材料(CNT/CC)高温力学性能的影响。分别测试了常温时以及200℃、400℃、600℃和800℃高温后CNT/CC净浆试件的质量损失、抗折强度和抗... 研究多壁碳纳米管(MWCNTs)掺量(0wt%、0. 05wt%、0. 08wt%、0. 10wt%、0. 20wt%)对碳纳米管水泥基复合材料(CNT/CC)高温力学性能的影响。分别测试了常温时以及200℃、400℃、600℃和800℃高温后CNT/CC净浆试件的质量损失、抗折强度和抗压强度。结果表明:MWCNTs的加入能够降低水泥基体内部蒸汽压和温度梯度,有效地提高水泥基体抗高温爆裂能力。MWCNTs的掺入可在一定程度上降低水泥基材料的高温质量损失,但掺量过大时由于催化剂的热分解,质量损失会有所增加。热作用时,MWCNTs表面和端部易产生一些亲水基团和缺陷位,在一定程度上缓解了水泥基复合材料高温性能的劣化。800℃后,CNT/CC的相对残余抗折强度和相对残余抗压强度分别约为30%~35%和45%~50%。 展开更多
关键词 纳米水泥复合材料 高温 质量损失 残余力学性能
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碳纳米管分散性及其水泥基复合材料力学性能的研究进展 被引量:8
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作者 唐倩兰 黄俊 田国鑫 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期6042-6049,共8页
作为一种完美的纳米纤维材料,碳纳米管拥有优异的力学、电学、热学等其它性能。在土木工程领域,将均匀稳定分散的碳纳米管用于增强水泥基复合材料,能够更好的提高水泥基复合材料的强度。主要分析了碳纳米管的分散性以及从实验研究和数... 作为一种完美的纳米纤维材料,碳纳米管拥有优异的力学、电学、热学等其它性能。在土木工程领域,将均匀稳定分散的碳纳米管用于增强水泥基复合材料,能够更好的提高水泥基复合材料的强度。主要分析了碳纳米管的分散性以及从实验研究和数值分析两方面对碳纳米管水泥基复合材料的力学性能进行了分析和总结,并对碳纳米管水泥基复合材料的力学性能进行了评价与展望。 展开更多
关键词 分散性 纳米水泥复合材料 实验研究 数值分析
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现代水泥基复合材料 被引量:1
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作者 冯志远 《内蒙古石油化工》 CAS 2009年第10期95-96,共2页
两种或者两种以上不同化学性质或不同组织相的物质,以微观或宏观的形式组合而形成的材料,均可称为复合材料。在工程上所称的复合材料主要是指一种材料以人工均匀地分散在另一种材料中,以克服单一材料的某些弱点,具有综合性能的材料。
关键词 水泥复合材料 纤维水泥复合材料 纳米水泥基复合材料 水泥复合吸波材料 聚合物水泥复合材料
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面向海工结构阴极防护用纳米水泥基热电复合材料制备及其温差自供能性
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作者 袁士柯 罗健林 +4 位作者 高乙博 滕飞 张纪刚 刘昂 张立卿 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期2662-2673,共12页
经略海洋及双碳背景下,用阴极防护(CP)技术提升海工结构服役寿命具有重要意义,然而需外加电源额外驱动。为此本文先用水热法合成纳米二氧化锰(nMnO_(2)),然后与碳纳米管(CNTs)复掺水泥砂浆体系中,制备纳米水泥基热电复合材料(NTEC);最后... 经略海洋及双碳背景下,用阴极防护(CP)技术提升海工结构服役寿命具有重要意义,然而需外加电源额外驱动。为此本文先用水热法合成纳米二氧化锰(nMnO_(2)),然后与碳纳米管(CNTs)复掺水泥砂浆体系中,制备纳米水泥基热电复合材料(NTEC);最后将20个NTEC串联成1套热电发电模块,并结合电化学方法综合评价基于温差发电的NTEC热电模块直接用作海工结构钢筋CP系统电流供给源的可行性。结果表明:复掺有0.2wt%CNTs与5.0wt%nMnO_(2)的NTEC试件的热电系数、热电功率因数可分别达3612μV/℃和301.4μW·m^(-1)·℃^(-2),本征力学强度与耐久抗渗性得到保障;施加基于NTEC温差发电的CP,钢筋的腐蚀电位正移,腐蚀概率显著降低;施加基于NTEC热电模块的CP后能使钢筋腐蚀电流密度降低3个数量级,腐蚀电荷转移得到了抑制,腐蚀速率大为降低,实现海工结构钢筋CP的自供能,同时保障了其用作保护层的强度与耐久性。 展开更多
关键词 海工结构 阴极防护自供能 纳米水泥热电复合材料 温差发电性能 电化学性能
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碳纳米管水泥基复合机敏材料的研究进展
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作者 闫鹏 张伟 《云南化工》 CAS 2017年第6期1-7,共7页
具有机敏特性的功能性水泥材料能够用于监测水泥路面质量和通过车辆的载荷,有良好的应用前景。碳纳米管材料拥有优异的导电性能,作为水泥的添加剂提高其复合材料的机敏性能。对碳纳米管水泥基复合材料的机敏特性进行了系统考察,分析了CN... 具有机敏特性的功能性水泥材料能够用于监测水泥路面质量和通过车辆的载荷,有良好的应用前景。碳纳米管材料拥有优异的导电性能,作为水泥的添加剂提高其复合材料的机敏性能。对碳纳米管水泥基复合材料的机敏特性进行了系统考察,分析了CNT水泥复合材料机敏特性机理,对影响机敏性能的因素进行了分析。通过CNT水泥基复合材料在公路监测上的实际应用试验,展示了其作为一种新型智能道路监测技术所具有的良好应用前景。 展开更多
关键词 纳米 纳米水泥复合材料 水泥 机敏
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环境及疲劳荷载对碳纳米管水泥基复合材料压敏性能的影响 被引量:2
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作者 冯子强 姚学亮 +2 位作者 卢青 魏姗姗 葛智 《公路交通科技》 CAS CSCD 北大核心 2017年第9期30-36,共7页
采用四电极法测量碳纳米管水泥基复合材料的电阻及循环荷载作用下电阻率的变化规律,研究环境及疲劳荷载对复合材料的电阻率及压敏性能的影响规律。主要研究了温度(20,30,40,50℃)、含水率(0%~6.4%)、温度-含水率耦合以及疲劳荷载作用对... 采用四电极法测量碳纳米管水泥基复合材料的电阻及循环荷载作用下电阻率的变化规律,研究环境及疲劳荷载对复合材料的电阻率及压敏性能的影响规律。主要研究了温度(20,30,40,50℃)、含水率(0%~6.4%)、温度-含水率耦合以及疲劳荷载作用对复合材料的导电性与压敏性的影响。结果表明,环境及疲劳荷载对于复合材料电阻及其压敏性具有显著的影响。复合材料的电阻率随含水率的增加而降低,当复合材料含水率从1.3%提高到5.8%,其电阻率降低46%;在荷载作用下,其电阻率变化随着含水率的增加呈现先增加后减小的趋势;随着温度的增加,复合材料电阻率降低,压敏性提高,在20℃到50℃范围内复合材料电阻率及循环荷载下电阻变化率均与温度呈良好的线性关系,相关系数均超过0.99,当温度从20℃升高到50℃,复合材料电阻率降低35%,荷载作用下电阻变化率提高84%,表明高温情况下复合材料具有更好的压敏性;在温度-含水率耦合作用下,随着含水率增加,压敏性对温度的灵敏度呈近似直线下降趋势,相关系数为0.915;复合材料的电阻率及压敏性随着疲劳次数的增加而增加。复合材料电阻及压敏性的变化主要是由隧道效应及内部微裂纹发展造成的。 展开更多
关键词 道路工程 压敏性 四电极法 纳米水泥复合材料 电阻率 温度-含水率耦合作用 疲劳
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碳纳米管对水泥基材料热膨胀性能的影响 被引量:5
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作者 张淑文 张杰 +1 位作者 王贵春 高丹盈 《材料研究学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期387-393,共7页
在水泥基中掺入不同比例的碳纳米管,制备出碳纳米管水泥基复合材料。测量其在室温~600℃的热膨胀性能,并根据DSC/TG、XRD图谱,孔径分布图和扫描电镜图从微观尺度分析其变化规律的机理。结果表明,从室温到150℃掺入各比例碳纳米管的水泥... 在水泥基中掺入不同比例的碳纳米管,制备出碳纳米管水泥基复合材料。测量其在室温~600℃的热膨胀性能,并根据DSC/TG、XRD图谱,孔径分布图和扫描电镜图从微观尺度分析其变化规律的机理。结果表明,从室温到150℃掺入各比例碳纳米管的水泥基复合材料热膨胀率变化趋势相似,热膨胀率为正值而出现微膨胀;150℃~590℃热膨胀率为负值且逐渐减小,试件持续收缩。当碳纳米管的掺量为水泥的0.3%时热膨胀曲线始终在其他掺量之下,热膨胀率达到最小值。这表明,碳纳米管掺量为0.3%的材料水化反应充分,产生大量的水化硅酸钙凝胶,收缩明显、密实度显著提高。掺入0.3%的碳纳米管可有效阻止供暖管道局部混凝土的膨胀,提高结构的耐久性。 展开更多
关键词 复合材料 纳米 纳米水泥复合材料 微观结构 高温作用 热膨胀率
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Effects of nanoclay addition on the permeability and mechanical properties of ultra high toughness cementitious composites 被引量:2
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作者 Min-jia WANG He-dong LI +2 位作者 Qiang ZENG Qing-fen CHANG Xiu-shan WANG 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第12期992-1007,共16页
Tuning microstructures by adding nanoparticles is a promising way of improving the performance of cementitious composites.In this study,nanoclay was introduced to polyvinyl alcohol(PVA)fiber reinforced ultra high toug... Tuning microstructures by adding nanoparticles is a promising way of improving the performance of cementitious composites.In this study,nanoclay was introduced to polyvinyl alcohol(PVA)fiber reinforced ultra high toughness cementitious composites(UHTCCs).The mechanical properties,crack patterns,water permeation resistance,and microstructures of UHTCCs with different dosages of nanoclay were studied.The addition of a proper dosage of nanoclay shows few effects on the compressive strength of UHTCCs,however,the compressive strength is decreased when an excessive amount of nanoclay is added.The flexural deformation capacity of UHTCCs is independent of nanoclay dosage,whereas the flexural strength generally decreases with an increasing dosage of nanoclay.Different cracking patterns were observed in the ultra high toughness cementitious composites containing nanoclay(NC-UHTCC)specimens subject to bending tests.A UHTCC with 1%(in weight)nanoclay shows the best water permeation resistance and the lowest water permeability.Variations in the mechanical properties and the water permeation resistance of UHTCCs containing different dosages of nanoclay could be ascribed to the synthetic effects of filling and heterogeneous nucleation of nanoclay at low dosages and the agglomeration effect of nanoclay at high dosages.This study is to optimize the water permeation resistance of UHTCCs,paving a path for the future application of UHTCCs in the fields of construction,decoration,and repair. 展开更多
关键词 NANOCLAY Water permeability Pore structure Cementitious composites Strain hardening
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