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纳米CaCO_(3)/SBR复合改性沥青及混合料路用性能试验研究 被引量:2
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作者 周本涛 《合成材料老化与应用》 2023年第1期59-61,65,共4页
为研究纳米CaCO_(3)对SBR复合改性沥青及混合料性能的影响,首先通过室内试验评价了纳米CaCO_(3)用量对SBR复合改性沥青性能的影响规律,然后探讨了不同纳米CaCO_(3)用量下SBR复合改性沥青混合料的高温性能、低温性能及水稳定性能。试验... 为研究纳米CaCO_(3)对SBR复合改性沥青及混合料性能的影响,首先通过室内试验评价了纳米CaCO_(3)用量对SBR复合改性沥青性能的影响规律,然后探讨了不同纳米CaCO_(3)用量下SBR复合改性沥青混合料的高温性能、低温性能及水稳定性能。试验结果表明:纳米CaCO_(3)能够改善改性沥青的抗高温性能,但对抗低温韧性有所削弱;纳米CaCO_(3)能够明显提高改性沥青混合的高温抗车辙能力和抗水损害性能,但不利于其低温抗裂性能。综合建议纳米CaCO_(3)用量不宜大于5%。 展开更多
关键词 纳米caco_(3) SBR 改性沥青 沥青混合 路用性能
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纳米CaCO_(3)/SBS复合改性沥青及混合料性能研究 被引量:7
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作者 程培峰 李世为 +1 位作者 张展铭 杨宗昊 《森林工程》 北大核心 2022年第6期137-145,共9页
为改善SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)与基质沥青的相容性,充分发挥出SBS应有的改性效果,进一步提高SBS改性沥青的高温性能和抗老化性能,选择纳米CaCO_(3)对SBS改性沥青进行复合改性。通过三大指标试验、多重应力蠕变恢复试验(Mut... 为改善SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)与基质沥青的相容性,充分发挥出SBS应有的改性效果,进一步提高SBS改性沥青的高温性能和抗老化性能,选择纳米CaCO_(3)对SBS改性沥青进行复合改性。通过三大指标试验、多重应力蠕变恢复试验(Mutiple Stress Creep Recovery Test, MSCR)、弯曲蠕变劲度试验(Bending Beam Rheometer Test, BBR)和温度扫描试验(Temperature Scanning Test, TS)分析不同掺量的纳米CaCO_(3)对SBS改性沥青物理性能、高温流变性能、低温流变性能和抗老化性能的影响,综合考虑各掺量纳米CaCO_(3)对SBS改性沥青性能的影响效果,推荐纳米CaCO_(3)的合理掺量;通过离析试验对比分析SBS改性沥青与纳米复合改性沥青的相容性;通过车辙试验、小梁弯曲试验、浸水马歇尔试验及冻融劈裂试验,研究纳米复合改性沥青混合料的高温稳定性、低温抗裂性和水稳定性。研究结果表明,纳米CaCO_(3)能够改善SBS改性沥青的高温性能和抗老化性能,综合考虑性能影响效果,建议复合改性沥青中纳米CaCO_(3)的合理掺量为4%;纳米CaCO_(3)可以有效改善SBS与沥青的相容性;与SBS改性沥青混合料相比,纳米复合改性沥青混合料具有更加优异的高温稳定性,水稳定性略有提升。此研究结果表明,纳米CaCO_(3)/SBS复合改性沥青及混合料综合性能较好,更适合应用于我国南方炎热地区。 展开更多
关键词 纳米caco_(3) SBS 复合改性沥青 流变性能 沥青混合 路用性能
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多温度下复合纳米TiO_(2)/CaCO_(3)改性沥青混合料的黏弹特性分析 被引量:4
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作者 李永琴 张平 +1 位作者 高学凯 梁春雨 《新型建筑材料》 2021年第6期101-105,共5页
以沥青针入度、延度及软化点试验确定复合纳米TiO_(2)/CaCO_(3)的最优掺量为5%,并以此掺量制备纳米改性沥青混合料;分别在20、35、50℃条件下对沥青混合料进行单轴压缩蠕变试验,试验结果采用Arrhenius函数、Burgers及其修正模型从能量... 以沥青针入度、延度及软化点试验确定复合纳米TiO_(2)/CaCO_(3)的最优掺量为5%,并以此掺量制备纳米改性沥青混合料;分别在20、35、50℃条件下对沥青混合料进行单轴压缩蠕变试验,试验结果采用Arrhenius函数、Burgers及其修正模型从能量学、力学角度进行分析。结果表明:掺入5%复合纳米TiO_(2)/CaCO_(3)时,沥青混合料的稳态蠕变速率在20、35、50℃时分别降低了26%、35%、53%,蠕变激活能提高了约20%,沥青混合料的高温抗车辙性能显著提高;掺入复合纳米TiO_(2)/CaCO_(3)改变了沥青混合料的黏弹性,温度升高到50℃时,纳米改性沥青混合料的η1显著高于基质沥青混合料,而2种沥青混合料的E1趋于相同,同时E1和η1与温度呈指数函数关系。 展开更多
关键词 复合纳米TiO_(2)/caco_(3) 改性沥青 沥青混合 蠕变试验 黏弹特性
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CaCO_3在PVC电缆粒料中的应用
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作者 孙永泰 《塑料制造》 2007年第9期80-83,共4页
在PVC(聚氯乙烯)电缆粒料的生产与开发中,通过对填充不同CaCO_3(碳酸钙)的对比试验,验证分析了填充料CaCO_3在PVC电缆粒料中所起的作用和经济效益。
关键词 填充caco3 PVC电缆 对比试验
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一种新型高效蓄放热填充料——YHHR35-26蜂窝砖
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作者 杜始南 《全国煤气化技术通讯》 2003年第3期25-27,共3页
YHHR35—26蜂窝砖是一种与现使用的传统格子砖相比,能使蓄放热总量由1提高到3的燃烧器内规整填充料。这是由于巧妙的设计,将蓄热砖的换热表面积和其自身蓄热体积之比由T3格子砖时的57m^2/m^3,提高到蜂窝砖的182m^2/m^3。火砖格子... YHHR35—26蜂窝砖是一种与现使用的传统格子砖相比,能使蓄放热总量由1提高到3的燃烧器内规整填充料。这是由于巧妙的设计,将蓄热砖的换热表面积和其自身蓄热体积之比由T3格子砖时的57m^2/m^3,提高到蜂窝砖的182m^2/m^3。火砖格子不仅固定层煤造气炉系统使用,炼铁炼钢的热风炉等凡有烟气热交换的地方均有使用。用蜂窝砖取代T3砖,将给这类换热设备带来三倍于原先的效率。 展开更多
关键词 蓄放热填充 YHHR35-26蜂窝砖 T3格子砖 实体质量 流通面积 换热面积 蓄热体积 中型氮厂
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3D纤维增强复合材料面世
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《纺织科学研究》 2013年第3期51-51,共1页
上海海事大学董丽华教授团队与上海尖端工程材料有限公司合作,于近日成功研发了“酚醛泡沫填充3D纤维织物增强复合材料”。据介绍,该材料具有高强、轻质、隔音、保温、防火等性能,可广泛应用于公路客车、高速列车、舰船和商用飞机等... 上海海事大学董丽华教授团队与上海尖端工程材料有限公司合作,于近日成功研发了“酚醛泡沫填充3D纤维织物增强复合材料”。据介绍,该材料具有高强、轻质、隔音、保温、防火等性能,可广泛应用于公路客车、高速列车、舰船和商用飞机等现代交通载运工具的内饰材料领域。 展开更多
关键词 织物增强复合材 纤维增强 3D 工程材 泡沫填充 公路客车 高速列车
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填充密度和轮廓层数对浆料挤出3D打印型壳性能的影响
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作者 刘娇 刘洪军 +1 位作者 Yatskovskyi Dmytro 李亚敏 《精密成形工程》 2024年第9期181-189,共9页
目的采用浆料挤出3D打印工艺直接制备具有中空网络结构的铸造型壳,研究填充密度和轮廓层数对型壳性能的影响,以优化型壳制备工艺。方法选择直线填充模式,设置填充密度从60%~100%、轮廓层数从1~3,采用铝矾土浆料制备型壳试样,并测试孔隙... 目的采用浆料挤出3D打印工艺直接制备具有中空网络结构的铸造型壳,研究填充密度和轮廓层数对型壳性能的影响,以优化型壳制备工艺。方法选择直线填充模式,设置填充密度从60%~100%、轮廓层数从1~3,采用铝矾土浆料制备型壳试样,并测试孔隙率、收缩率、弯曲强度和导热性。结果随着填充密度的增加,孔隙率从49.4%持续降低到36.7%,但是降幅不断缩窄;收缩率逐渐减小并具有明显的各向异性,大部分收缩率在1.5%~2.5%;弯曲强度从6.15 MPa迅速提高到9.48 MPa,但填充密度超过80%后增幅很小;铝合金液浇注实验显示导热性呈现增加的趋势。随着轮廓层数增加,孔隙率和导热性逐渐降低;弯曲强度从9.48 MPa逐渐降低到7.61 MPa;轮廓层数为1和2时收缩率相近,轮廓层数为3时收缩率大大提高,尤其是在打印高度方向。结论填充密度和轮廓层数通过改变型壳的内部网格结构和外壁厚度来影响型壳性能,当填充密度为80%和轮廓层数为1时型壳综合性能最优,浆料挤出3D打印工艺制备的型壳经铝合金试铸,验证效果良好。 展开更多
关键词 挤出3D打印 铸造型壳 填充密度 轮廓层数 型壳性能
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HDPE自粘胶膜预铺防水卷材抗穿刺强度影响因素研究
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作者 杨镇 刘金宝 +1 位作者 刘韶霞 郭笑燕 《中国建筑防水》 2023年第6期1-5,共5页
研究探讨了HDPE自粘胶膜预铺防水卷材配方体系中POE和CaCO_(3)填充料的添加比例、自粘胶料、无机防粘材料对主体片材和卷材成品抗穿刺强度的影响。结果表明,HDPE自粘胶膜预铺防水卷材成品的抗穿刺强度主要由主体片材提供,CaCO_(3)填充... 研究探讨了HDPE自粘胶膜预铺防水卷材配方体系中POE和CaCO_(3)填充料的添加比例、自粘胶料、无机防粘材料对主体片材和卷材成品抗穿刺强度的影响。结果表明,HDPE自粘胶膜预铺防水卷材成品的抗穿刺强度主要由主体片材提供,CaCO_(3)填充料的添加会引起片材抗穿刺强度的减小,自粘胶料的存在是造成卷材成品抗穿刺强度衰减的主要原因,无机防粘材料的添加也会引起卷材成品抗穿刺强度的衰减。 展开更多
关键词 HDPE自粘胶膜预铺防水卷材 抗穿刺强度 片材 caco_(3)填充 自粘胶 无机防粘材
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