水泥基透光材料(LTCM)是一种全新的透光材料,大量的光纤以一定空间排列组合方式埋入水泥基体材料中,作为传输光线的导体以实现水泥混凝土透光传像等效果。其具有良好的透光性能、结构性能和多变的装饰效果,在促进建筑照明节能、建筑装饰领域具有广阔的应用前景。课题在大量试验研究和理论分析的基础上,提出了水泥基透光材料的材料优选方法及制备工艺,并对其综合性能进行了研究,具体研究内容和成果如下: 对LTCM的组成和光纤选用进行了研究,制备了以硅酸盐水泥及硫铝酸盐水泥为基体的高强自密实水泥净浆和砂浆;研究了光纤的空间结构分布的设计方法;提出了LTCM的多种制备工艺:光纤平行排列法制备技术、纺织光纤制备技术和特殊设计透光形式制备技术及其它三种制备透光水泥基材料的方法。 研究表明:加入减水剂和消泡剂,辅以活性矿渣,控制集料粒径,可研制出高流态、自密实、低吸湿性、高强度的硅酸盐水泥基体材料及具有微膨胀性的硫铝酸盐水泥基材料;聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)质光纤,其透光性能和力学性能均优于玻璃质多模光纤;应用纺织光纤技术将有机光纤纺织成为3D、2D或单层光纤织物辅以特制模具,可实现光纤空间结构设计;固定好预制纤维空间网络结构后,灌注水泥基体材料,制备出具有设计透光形式的LTCM。 对具有不同纤维体积分数、空间网络结构形式和水泥基体的LTCM的综合性能与微结构进行了研究。研究表明:LTCM比纯水泥基体的抗压强度有所降低,且使用3D光纤织物的抗压轻度较2D有所提高;透光率随着芯纤直径和光纤掺量的增加而提高,随着光源和试块之间距离的增加而减小。微观结构表明:玻璃质多模光纤和PMMA质光纤的断面均呈圆形,内部为芯纤,外部为保护芯纤的包层,但PMMA质光纤的外部包层比玻璃质多模光纤的要薄,且光纤断面比玻璃质光纤断面平整,其透光率远高于玻璃质多模光纤。 对LTCM的耐久性及其对透光性能的影响进行了研究。在80℃水浴条件下进行了短期加速老化试验,PMMA光纤老化前后红外光谱分析表明:老化后LTCM透光性能的衰减主要是由PMMA芯材受到高温和潮湿引起的热老化导致,同时光纤的折射率受温度和水分的影响也增加了光纤能量的损耗。应用MATLAB,建立了LTCM透光性能的模拟与预测模型,所编程序的模拟结果与试验测试结果趋势相同。
水泥基透光材料是一种全新透光材料,大量的光纤以一定空间排列组合方式埋入水泥基体材料中,并作为传输光线的导体以实现水泥混凝土材料透光传像等特殊效果。该类材料具有良好的透光性能、结构性能、保温隔热性能和多变的装饰效果,是水泥混凝土材料认识和观念上的一次革命,在促进建筑照明节能、建筑装饰领域具有广阔的应用前景。目前国内外对该类材料鲜有研究报道,本项目将研制出透光性能优异、具有良好力学性能和耐久性能的水泥基透光材料。探明水泥基体材料特性、光纤性能及其空间结构形式、复合材料制备工艺等诸多因素对透光材料综合性能的作用机制,掌握水泥基透光材料在服役过程中的透光性能、力学性能与耐久性的演化规律,提出其影响机制与调控方法,建立模拟与预测水泥基透光材料性能的模型。上述研究内容与成果具有显著的创新性,对于推动水泥基透光材料的研究和发展具有重要的科学意义和实用价值。
透光材料是一种新型的复合材。由于透光材料的独特优点以及逐步推广的运作,已经被广泛的使用。尤其是室内装饰中使用范围更大、已广泛运用于灯具、家具、墙面、吊顶、广告材料和艺术造型等等
水泥复合材料的主要特征咱不罗嗦了,对于路桥,一个是增强,一个是自修复。增强材料有金属,有机,无机纤维,比如钢纤维,玻璃纤维,碳纤维,芳族聚酰亚胺等等。自修复机敏水泥以自感知,自诊断,自适应,自修复以及...
PC材质:硬度强、比PVC和亚克力的价格高。优点:能耐冲击力和耐高温。 PC板,其性能如下: (1)透光性:P C板透光率最高可达89%,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光...
1 透明材料 按材料的透光率大小,可以将其分为:透明材料:波长 400nm-800 nm可见光 的透光率在 80%以上;半透明材料: 400 nm -800 nm可见光的透光率在 50%-80% 之间;不透明材料: 400 nm -800 nm可见光的折射率在 50%以下。按上述分类, 可以将树脂分为透明性树脂:主要包括 PMMA、PC、PS、PET、PES、J.D系列、 CR-39、SAN(又称 AS)、TPX、HEMA、BS(又称 K 树脂)等;半透明树脂: PP、 PA;不透明树脂: ABS、POM、PTFE、PF等。 一、 PMMA( 亚克力):化学名称叫 聚甲基丙烯酸甲酯,俗名有机玻璃 1、物理特性:高度透明的无定形热塑性聚合物, PMMA 的密度大约在 1150-1190 kg/m3,是玻璃 (2400-2800 kg/m3)的一半;高度通明性,透光率 90% -92%,比
水泥基材料的性能是随时间和环境条件变化而变化的。水泥基材料的使用寿命与通过其中的离子和质量的传输特性密切相关。本研究拟通过对水泥基材料体系中孔溶液的成分、性质和传输过程的分析,建立其中离子的传输过程与水泥浆体孔结构以及与电性能之间的关系;通过研究不同组成和不同外部介质作用的水泥浆体的微观结构和组成,揭示离子传输过程所引起的水泥基材料内部的相互作用的规律;通过总结外部因素(电场、磁场、浓度、压力等)对离子传输过程的影响规律,探讨和建立控制离子传输过程的有效方法。在此基础上,发展检测和诊断水泥基材料内部早期病害的新方法;发展以特定离子的定向运动和局部化学反应为基础的水泥基材料缺陷的修补新技术。 2100433B
批准号 |
50472042 |
项目名称 |
控制水泥基材料传输性质的研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0202 |
项目负责人 |
水中和 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
武汉理工大学 |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持经费 |
25(万元) |
研究所在“材料学”和“材料加工工程”两个专业的四个方向上培养研究生,这四个研究方向为:1)高性能水泥基材料,2)新型建筑材料,3)生态环境材料,4)建筑功能材料制造技术。主要研究领域涉及高性能水泥制备工艺与性能表征、混凝土改性和混凝土外加剂、工业废渣综合利用技术、混凝土结构修复与维护、建筑砂浆改性和制备等。