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越低,成膜后的硬度降低,但彈性和柔韌性好。不同玻璃化溫度的乳膠粉在修補劑中體現的性能亦不同。試驗中選用相同品牌、不同玻璃化溫度的VAE膠粉進行對比試驗(乳膠粉摻量為修補劑總量的1.5%),其型號為A,B,C,玻璃化溫度分別為16,4,-7℃。**成膜溫度分別為4,1,0℃。具體試驗結果見圖1~5。
由圖1,2可知,修補劑中加入乳膠粉后流動度有明顯降低,初終凝時間均有延長,可操作時間得以改善,但3種乳膠粉對流動度和初終凝時間的影響基本相同。由圖3可知, 在修補劑中摻入3種不同玻璃化溫度的乳膠粉后, 修補劑的3 d和28 d抗彎強度均有不同程度的提高,但抗彎強度的增長無明顯的趨勢變化,修補劑對抗彎強度增長幅度的影響基本相同; 而在修補劑中摻入3種乳膠粉后,修補劑的3 d和28 d抗壓強度大幅度降低, 尤其是玻璃化溫度**的C乳膠粉對修補劑的抗壓強度影響**; 對比摻入乳膠粉A的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知,3 d和28 d抗壓強度分別降低2.5%和1.6%; 對比摻入乳膠粉B的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知,3 d和28 d抗壓強度分別降低17.8%和9.5%;對比摻入乳膠粉C的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知,3 d和28 d抗壓強度分別降低22.7%和22.2%。
由圖4可知,不同玻璃化溫度的乳膠粉對修補劑的粘結強度影響差異較大, 對比摻入乳膠粉A的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知,粘結強度由1.5 MPa增長至2.73 MPa,增長幅度為80%;對比摻入乳膠粉B的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知, 粘結強度由1.5MPa增長至2.33 MPa,增長幅度為55%;對比摻入乳膠粉C的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知, 粘結強度由1.5 MPa增長至2.12 MPa,增長幅度為41%。
由圖5可知,3種乳膠粉對修補劑的收縮率影響較小, 主要是該修補劑采用硫鋁酸鹽水泥為主要膠凝材料,復配多種膨脹組分而成,其自身不收縮,甚至產生微膨脹,故乳膠粉<聯系4ooo7o991o>的摻入對修補劑收縮率基本無影響。
由試驗結果可知,3種型號的乳膠粉對修補劑的流動度和初終凝時間影響相似, 而玻璃化溫度高的乳膠粉A對修補劑的抗彎強度和粘結強度有所提高, 提高幅度較大,對抗壓強度稍有降低,但降低幅度較小。
涂聚脲:簡稱SPUA,即純聚脲。是由異你酸酯組分(簡稱A組分)與氨基化合物組分(簡稱R組分)反應天生的一種彈性體物質。異你酸酯既可以是芬芳族的,也可以是脂肪族的。其中的A組分可以是單體、聚合體、異你酸酯的衍生物、預聚物和半預聚物。預聚物和半預聚物是由端氨基或者端羥基化合物與異你酸酯反應制得。其中的R組分必需是由端氨基樹脂和端氨基擴鏈劑組成,在端氨基樹脂中,不得含有任何羥基成分和催化劑,但可以含有便于顏料分散的助劑。噴涂彈性體最早發源于20世紀70年代,初期的品種是SPU,但在施工時體系輕易與附近環境中的水分、濕氣反應,產生二氧化碳,天生泡沫狀彈性體(foamyelastomer),造成材料力學機能不不亂。因此,人們很快想到在樹脂組分中引入端氨基化合物,即SPU(A)。這樣,可**地阻止異你酸酯與水分、濕氣的反應,材料力學機能得到很大改善,工程應用顯著增加。
越低,成膜后的硬度降低,但彈性和柔韌性好。不同玻璃化溫度的乳膠粉在修補劑中體現的性能亦不同。試驗中選用相同品牌、不同玻璃化溫度的VAE膠粉進行對比試驗(乳膠粉摻量為修補劑總量的1.5%),其型號為A,B,C,玻璃化溫度分別為16,4,-7℃。**成膜溫度分別為4,1,0℃。具體試驗結果見圖1~5。
由圖1,2可知,修補劑中加入乳膠粉后流動度有明顯降低,初終凝時間均有延長,可操作時間得以改善,但3種乳膠粉對流動度和初終凝時間的影響基本相同。由圖3可知, 在修補劑中摻入3種不同玻璃化溫度的乳膠粉后, 修補劑的3 d和28 d抗彎強度均有不同程度的提高,但抗彎強度的增長無明顯的趨勢變化,修補劑對抗彎強度增長幅度的影響基本相同; 而在修補劑中摻入3種乳膠粉后,修補劑的3 d和28 d抗壓強度大幅度降低, 尤其是玻璃化溫度**的C乳膠粉對修補劑的抗壓強度影響**; 對比摻入乳膠粉A的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知,3 d和28 d抗壓強度分別降低2.5%和1.6%; 對比摻入乳膠粉B的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知,3 d和28 d抗壓強度分別降低17.8%和9.5%;對比摻入乳膠粉C的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知,3 d和28 d抗壓強度分別降低22.7%和22.2%。
由圖4可知,不同玻璃化溫度的乳膠粉對修補劑的粘結強度影響差異較大, 對比摻入乳膠粉A的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知,粘結強度由1.5 MPa增長至2.73 MPa,增長幅度為80%;對比摻入乳膠粉B的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知, 粘結強度由1.5MPa增長至2.33 MPa,增長幅度為55%;對比摻入乳膠粉C的修補劑與未摻入乳膠粉的修補劑可知, 粘結強度由1.5 MPa增長至2.12 MPa,增長幅度為41%。
由圖5可知,3種乳膠粉對修補劑的收縮率影響較小, 主要是該修補劑采用硫鋁酸鹽水泥為主要膠凝材料,復配多種膨脹組分而成,其自身不收縮,甚至產生微膨脹,故乳膠粉<聯系4ooo7o991o>的摻入對修補劑收縮率基本無影響。
由試驗結果可知,3種型號的乳膠粉對修補劑的流動度和初終凝時間影響相似, 而玻璃化溫度高的乳膠粉A對修補劑的抗彎強度和粘結強度有所提高, 提高幅度較大,對抗壓強度稍有降低,但降低幅度較小。
涂聚脲:簡稱SPUA,即純聚脲。是由異你酸酯組分(簡稱A組分)與氨基化合物組分(簡稱R組分)反應天生的一種彈性體物質。異你酸酯既可以是芬芳族的,也可以是脂肪族的。其中的A組分可以是單體、聚合體、異你酸酯的衍生物、預聚物和半預聚物。預聚物和半預聚物是由端氨基或者端羥基化合物與異你酸酯反應制得。其中的R組分必需是由端氨基樹脂和端氨基擴鏈劑組成,在端氨基樹脂中,不得含有任何羥基成分和催化劑,但可以含有便于顏料分散的助劑。噴涂彈性體最早發源于20世紀70年代,初期的品種是SPU,但在施工時體系輕易與附近環境中的水分、濕氣反應,產生二氧化碳,天生泡沫狀彈性體(foamyelastomer),造成材料力學機能不不亂。因此,人們很快想到在樹脂組分中引入端氨基化合物,即SPU(A)。這樣,可**地阻止異你酸酯與水分、濕氣的反應,材料力學機能得到很大改善,工程應用顯著增加。
資訊來源:4000709910
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