CN108516771A - 一种能优化修复环境的自修复混凝土结构及其制作方法 - Google Patents

一种能优化修复环境的自修复混凝土结构及其制作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108516771A
CN108516771A CN201810592892.7A CN201810592892A CN108516771A CN 108516771 A CN108516771 A CN 108516771A CN 201810592892 A CN201810592892 A CN 201810592892A CN 108516771 A CN108516771 A CN 108516771A
Authority
CN
China
Prior art keywords
self
concrete
sodium metasilicate
repair
glass tube
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810592892.7A
Other languages
English (en)
Inventor
冯伟浩
李静
陈连佳
甘振先
陈万昕
吕宏鑫
戚桠童
高嘉欣
李小雨
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
South China University of Technology SCUT
Original Assignee
South China University of Technology SCUT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by South China University of Technology SCUT filed Critical South China University of Technology SCUT
Priority to CN201810592892.7A priority Critical patent/CN108516771A/zh
Publication of CN108516771A publication Critical patent/CN108516771A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • C04B28/04Portland cements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/10Coating or impregnating
    • C04B20/1018Coating or impregnating with organic materials
    • C04B20/1029Macromolecular compounds
    • C04B20/1037Macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B22/00Use of inorganic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. accelerators, shrinkage compensating agents
    • C04B22/08Acids or salts thereof
    • C04B22/12Acids or salts thereof containing halogen in the anion
    • C04B22/124Chlorides of ammonium or of the alkali or alkaline earth metals, e.g. calcium chloride
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B22/00Use of inorganic materials as active ingredients for mortars, concrete or artificial stone, e.g. accelerators, shrinkage compensating agents
    • C04B22/08Acids or salts thereof
    • C04B22/16Acids or salts thereof containing phosphorus in the anion, e.g. phosphates

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Abstract

本发明公开了一种能优化修复环境的自修复混凝土结构,包括由自密实混凝土为材料的混凝土构件,所述混凝土构件内均匀分布有若干两端密封的同心玻璃短管及自溶型硅酸钠修复颗粒,所述同心玻璃短管外层容腔内封装有NaCl溶液,内层容腔内封装有缓冲溶液。本发明还公开了能优化修复环境的自修复混凝土结构制作方法。本发明能够优化自修复时的环境,使修复反应效果更佳,提高修复剂的工作效率,从而提高自修复混凝土的实用性和经济性,延长混凝土构建的使用寿命。

Description

一种能优化修复环境的自修复混凝土结构及其制作方法
技术领域
本发明涉及一种能优化修复环境的自修复混凝土结构,属于自修复混凝土及其类似建筑材料领域。
背景技术
当前混凝土材料是建筑工程中应用最多最广泛的工程复合材料,抗压能力较强,而劈裂抗拉能力较弱。在服役期间受到多种应力,以及结构徐变导致挠度增加后,不可避免会产生微裂缝,为有害物质进入混凝土提供了通道。由于人工修补成本高昂,效果不佳。因此智能化的无需人工修补的自修复混凝土成为当今混凝土发展的趋势。然而,修复剂的修复效果也受到不同内外因素的复合影响,如硅酸钠作为修复剂时,修复剂掺量、PH、Cl-浓度等等,都会影响到硅酸钠的修复效果。我国地域辽阔,不同的水域环境对应PH值和Cl-浓度不同,有些甚至相差甚远。以硅酸钠作为修复剂的混凝土服役于不同水域时,若是在PH、Cl-浓度或硅酸钠掺量不定的情况下,修复效果将难以保证。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种硅酸钠修复剂掺量更优,且能通过缓冲溶液和NaCl-溶液,使内部PH在13小幅度波动,含有适量浓度Cl-的,能优化修复环境,使修复效果更佳的自修复混凝土结构及其制作方法。
本发明采用以下方案实现:
一种能优化修复环境的自修复混凝土结构,包括由自密实混凝土为材料的混凝土构件,所述混凝土构件内均匀分布有若干两端密封的同心玻璃短管及自溶型硅酸钠修复颗粒,所述同心玻璃短管外层容腔内封装有NaCl溶液,内层容腔内封装有缓冲溶液。
进一步地,所述同心玻璃短管由两中空玻璃纤维管同心嵌套而成,管长为25mm,内径为6mm,外径为8mm。
进一步地,所述自溶型硅酸钠修复颗粒包括外层薄膜、包裹在所述外层薄膜内的硅酸钠,所述外层薄膜的材料为聚乳酸。
一种如所述自修复混凝土结构的制作方法,包括步骤:
步骤1、分别制备自溶型硅酸钠修复颗粒3、内部填充有NaCl溶液和缓冲溶液的同心玻璃短管;
步骤2、设计混凝土配合比,确定同心玻璃短管2和自溶型硅酸钠修复颗粒3的体积掺量;
步骤3、浇筑混凝土构件上的混凝土,并养护成型。
进一步地,所述NaCl溶液的浓度为0.3mol/L~0.35mol/L,质量掺量为水泥的0.4%~0.5%。
进一步地,所述缓冲溶液主要由Na3PO4和Na2HPO4混合而成,其中Na3PO4的浓度为0.1mol/L,Na2HPO4的浓度为0.44mol/L,所述缓冲溶液的PH值为13。
进一步地,所述的自溶型硅酸钠修复颗粒制作过程具体包括:
步骤11、将硅酸钠与外层薄膜原料混合,所述硅酸钠与外层薄膜原料的摩尔比为8~10;
步骤12、再混合后的硅酸钠与外层薄膜原料放入浓度为0.08~0.1g/ml的乙醇溶液中,在温度为45~50℃的条件下浸渍1~2h浸渍,形成胶囊状自溶型硅酸钠修复颗粒。
进一步地,所述的步骤2中,当混凝土构件的强度等级为C40、其坍落度为160~200mm时,其水泥、细骨料、粗骨料、水、粉煤灰、减水剂的配合比为:1:1.75:3.58:0.46:0.26:0.012,所述同心玻璃短管的体积掺量为2.5%,所述的自溶型硅酸钠修复颗粒3与胶凝材料的体积比为4%~6%。
进一步地,所述水泥为PO 42.5级,密度为3100kg/m3;所述的粉煤灰为Ⅱ粉煤灰,密度为2100kg/m3;所述减水剂为聚羧酸减水剂,减水率为28~30%;所述粗骨料为最大粒径为25mm碎石,表观密度2600kg/m3,堆积密度1600kg/m3,紧密堆积密度1680kg/m3;所述细骨料为中砂,表观密度2620kg/m3,堆积密度1610kg/m3,紧密堆积密度1700kg/m3,细度模数为2.6。
进一步地,步骤3中,所述自溶型硅酸钠修复颗粒的添加方法是先将其混入水中,在混凝土搅拌时加入,所述混凝土构件采用自密实混凝土,在浇筑过程中免振捣。
与现有技术相比,该发明具有以下有益效果:
该混凝土内部具有PH=13的缓冲溶液,当微裂缝产生时,渗入水分不多,因此缓冲溶液缓冲能力充足,可使混凝土内部PH稳定在13左右,此PH下硅酸钠的修复效果最佳。同时,内部还具有0.3mol/L~0.5mol/L的NaCl溶液,此时NaCl质量掺量为0.4%~0.5%,此掺量下Cl-能有效促进水泥水化且不会腐蚀混凝土结构。并且,硅酸钠修复剂体积掺量为4%-6%,此掺量下硅酸钠的修复效果最佳。通过实验得知,这三种因素并不相互影响,因此,该混凝土充分保持了内外因素的最优条件,修复效果更佳,是一种优化修复环境的自修复混凝土。在工程应用中具有更好的实用性,经济性以及耐久性。
附图说明
图1是本发明实施例的构造示意图。
图2是本发明实施例的同心玻璃短管示意图。
图3是本发明实施例的自溶型硅酸钠修复颗粒示意图。
图中标号说明:1-混凝土构件、2-同心玻璃短管、3-自溶型硅酸钠修复颗粒、4-NaCl溶液、5-缓冲溶液、6-外层薄膜、7-硅酸钠。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下将通过具体实施例和相关附图,对本发明作进一步详细说明。
实施例一
如图1~3所示,一种能优化修复环境的自修复混凝土结构,包括由自密实混凝土为材料的混凝土构件1,所述混凝土构件1内均匀分布有若干两端密封的同心玻璃短管2及自溶型硅酸钠修复颗粒3,所述同心玻璃短管2外层容腔内封装有NaCl溶液4,内层容腔内封装有缓冲溶液5。
所述同心玻璃短管由两中空玻璃纤维管同心嵌套而成,管长为25mm,内径为6mm,外径为8mm。
所述自溶型硅酸钠修复颗粒3包括外层薄膜6、包裹在所述外层薄膜6内的硅酸钠7,所述外层薄膜6的材料为聚乳酸。
一种如所述自修复混凝土结构的制作方法,包括步骤:
步骤1、分别制备自溶型硅酸钠修复颗粒3、内部填充有NaCl溶液4和缓冲溶液5的同心玻璃短管2;
步骤2、设计混凝土配合比,确定同心玻璃短管2和自溶型硅酸钠修复颗粒3的体积掺量;
步骤3、浇筑混凝土构件上的混凝土,并养护成型。
本实施例中,所述NaCl溶液4的浓度为0.3mol/L~0.35mol/L,质量掺量为水泥的0.4%~0.5%。
本实施例中,所述缓冲溶液5主要由Na3PO4和Na2HPO4混合而成,其中Na3PO4的浓度为0.1mol/L,Na2HPO4的浓度为0.44mol/L,所述缓冲溶液5PH值为13。
本实施例中,所述的自溶型硅酸钠修复颗粒3制作过程具体包括:
步骤11、将硅酸钠7与外层薄膜6原料混合,所述硅酸钠7与外层薄膜6原料的摩尔比为8~10;
步骤12、再混合后的硅酸钠7与外层薄膜6原料放入浓度为0.08~0.1g/ml的乙醇溶液中,在温度为45~50℃的条件下浸渍1~2h浸渍,形成胶囊状自溶型硅酸钠修复颗粒3。
本实施例中,所述的步骤2中,当混凝土构件1的强度等级为C40、其坍落度为160~200mm时,其水泥、细骨料、粗骨料、水、粉煤灰、减水剂的配合比为:1:1.75:3.58:0.46:0.26:0.012,所述同心玻璃短管2的体积掺量为2.5%,所述的自溶型硅酸钠修复颗粒3与胶凝材料的体积比为4%~6%。
本实施例中,所述水泥为PO 42.5级,密度为3100kg/m3;所述的粉煤灰为Ⅱ粉煤灰,密度为2100kg/m3;所述减水剂为聚羧酸减水剂,减水率为28~30%;所述粗骨料为最大粒径为25mm碎石,表观密度2600kg/m3,堆积密度1600kg/m3,紧密堆积密度1680kg/m3;所述细骨料为中砂,表观密度2620kg/m3,堆积密度1610kg/m3,紧密堆积密度1700kg/m3,细度模数为2.6。
本实施例中,步骤3中,所述自溶型硅酸钠修复颗粒3的添加方法是先将其混入水中,在混凝土搅拌时加入,所述混凝土构件1采用自密实混凝土,在浇筑过程中免振捣。
本实施例制备的自修复混凝土结构在受到应力作用产生细微裂缝时,埋设于混凝土构件中的自溶型硅酸钠修复颗粒的外层薄膜6受到裂缝尖端的集中应力破裂,并且在碱性水溶液中溶解,硅酸钠7被释放出来后与氢氧化钙在水化水泥浆中反应形成硅酸钙水合凝胶,填充裂缝。同时同心玻璃短管2受力破裂,缓冲溶液5与NaCl溶液4被释放,保持混凝土构件内部PH稳定并使Cl-浓度适量,从而优化修复反应的环境,使修复效果更佳。
对比例一
本对比例与实施例一的区别在于:所述同心玻璃短管2外层中不装有NaCl溶液4,改为装有水。
对比例二
本对比例与实施例一的区别在于:所述同心玻璃短管2内层中不装有缓冲溶液5,改为装有水。
对比例三
本对比例与实施例一的区别在于:所述同心玻璃短管2外层中不装有NaCl溶液4,内层中不装有缓冲溶液5,均改为装有水。
经过试验比较得知,上述对比例一和二中的混凝土构件1在同一时间内裂缝的闭合程度要略小于实施例一中的混凝土构件1,对比例三中的混凝土构件1在同一时间内裂缝的闭合程度则较大程度的小于实施例一、对比例一、对比例二中的混凝土构件1,且最终测定的力学强度和抗渗性能结果也是相同趋势。可见实施例一中的自修复混凝土能通过缓冲溶液控制修复环境的PH,并通过NaCl溶液使Cl-浓度适量,优化修复环境,达到更佳的修复效果,具有极高的实用性和经济性。
在本实施例中,上列实施例,对本发明的目的、技术方案和有点进行了进一步地详细说明,所应说明的是,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种能优化修复环境的自修复混凝土结构,包括由自密实混凝土为材料的混凝土构件(1),其特征在于:所述混凝土构件(1)内均匀分布有若干两端密封的同心玻璃短管(2)及自溶型硅酸钠修复颗粒(3),所述同心玻璃短管(2)外层容腔内封装有NaCl溶液(4),内层容腔内封装有缓冲溶液(5)。
2.根据权利要求1所述的自修复混凝土结构,其特征在于:所述同心玻璃短管由两中空玻璃纤维管同心嵌套而成,管长为25mm,内径为6mm,外径为8mm。
3.根据权利要求1所述的自修复混凝土结构,其特征在于:所述自溶型硅酸钠修复颗粒(3)包括外层薄膜(6)、包裹在所述外层薄膜(6)内的硅酸钠(7),所述外层薄膜(6)的材料为聚乳酸。
4.一种如权利要求1-3中任一项所述自修复混凝土结构的制作方法,其特征在于,包括步骤:
步骤1、分别制备自溶型硅酸钠修复颗粒(3)、内部填充有NaCl溶液(4)和缓冲溶液(5)的同心玻璃短管(2);
步骤2、设计混凝土配合比,确定同心玻璃短管(2)和自溶型硅酸钠修复颗粒(3)的体积掺量;
步骤3、浇筑混凝土构件上的混凝土,并养护成型。
5.根据权利要求4所述的制作方法,,其特征在于:所述NaCl溶液(4)的浓度为0.3mol/L~0.35mol/L,质量掺量为水泥的0.4%~0.5%。
6.根据权利要求4所述的制作方法,其特征在于,所述缓冲溶液(5)主要由Na3PO4和Na2HPO4混合而成,其中Na3PO4的浓度为0.1mol/L,Na2HPO4的浓度为0.44mol/L,所述缓冲溶液(5)PH值为13。
7.根据权利要求4所述的制作方法,其特征在于,所述的自溶型硅酸钠修复颗粒(3)制作过程具体包括:
步骤11、将硅酸钠(7)与外层薄膜(6)原料混合,所述硅酸钠(7)与外层薄膜(6)原料的摩尔比为8~10;
步骤12、再混合后的硅酸钠(7)与外层薄膜(6)原料放入浓度为0.08~0.1g/ml的乙醇溶液中,在温度为45~50℃的条件下浸渍1~2h浸渍,形成胶囊状自溶型硅酸钠修复颗粒(3)。
8.根据权利要求4所述的制作方法,其特征在于,所述的步骤2中,当混凝土构件(1)的强度等级为C40、其坍落度为160~200mm时,其水泥、细骨料、粗骨料、水、粉煤灰、减水剂的配合比为:1:1.75:3.58:0.46:0.26:0.012,所述同心玻璃短管(2)的体积掺量为2.5%,所述的自溶型硅酸钠修复颗粒(3)与胶凝材料的体积比为4%~6%。
9.根据权利要求8所述的制作方法,其特征在于,所述水泥为PO 42.5级,密度为3100kg/m3;所述的粉煤灰为Ⅱ粉煤灰,密度为2100kg/m3;所述减水剂为聚羧酸减水剂,减水率为28~30%;所述粗骨料为最大粒径为25mm碎石,表观密度2600kg/m3,堆积密度1600kg/m3,紧密堆积密度1680kg/m3;所述细骨料为中砂,表观密度2620kg/m3,堆积密度1610kg/m3,紧密堆积密度1700kg/m3,细度模数为2.6。
10.根据权利要求8所述的制作方法,其特征在于,步骤3中,所述自溶型硅酸钠修复颗粒(3)的添加方法是先将其混入水中,在混凝土搅拌时加入,所述混凝土构件(1)采用自密实混凝土,在浇筑过程中免振捣。
CN201810592892.7A 2018-06-11 2018-06-11 一种能优化修复环境的自修复混凝土结构及其制作方法 Pending CN108516771A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810592892.7A CN108516771A (zh) 2018-06-11 2018-06-11 一种能优化修复环境的自修复混凝土结构及其制作方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810592892.7A CN108516771A (zh) 2018-06-11 2018-06-11 一种能优化修复环境的自修复混凝土结构及其制作方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108516771A true CN108516771A (zh) 2018-09-11

Family

ID=63428233

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810592892.7A Pending CN108516771A (zh) 2018-06-11 2018-06-11 一种能优化修复环境的自修复混凝土结构及其制作方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108516771A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109811879A (zh) * 2019-03-22 2019-05-28 河北工业大学 用于自修复混凝土的双层管状修复液承载系统
CN110240457A (zh) * 2019-06-24 2019-09-17 北京建工一建工程建设有限公司 一种自修复混凝土及其制备方法
CN111663478A (zh) * 2020-05-18 2020-09-15 广州大学 一种自修复混凝土防撞墙
CN112302239A (zh) * 2020-10-13 2021-02-02 黄建秋 一种热引导技术自修复混凝土砌块
CN114804788A (zh) * 2022-06-29 2022-07-29 中冶建筑研究总院有限公司 珊瑚-水泥基复合材料、制备方法、使用方法及其应用
CN115691717A (zh) * 2022-10-31 2023-02-03 江苏科技大学 一种裂缝自修复混凝土配合比设计方法及其应用

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03215334A (ja) * 1990-01-19 1991-09-20 Yujiro Komatsu コンクリートの亀裂発見用骨材
CN103755156A (zh) * 2014-01-14 2014-04-30 东南大学 基于层层组装中空多层纳米胶囊自愈合薄膜的制备方法
CN104944833A (zh) * 2015-03-31 2015-09-30 深圳大学 用于自修复混凝土的微胶囊和自修复混凝土的制备方法
US20150344365A1 (en) * 2014-05-29 2015-12-03 Nano And Advanced Materials Institute Limited Self-healing material and preparation process thereof
CN105272065A (zh) * 2015-11-18 2016-01-27 南阳理工学院 一种建筑用水泥基渗透结晶型防水材料
CN105964194A (zh) * 2016-01-05 2016-09-28 同济大学 一种自修复微胶囊及其制备方法与应用
CN107089806A (zh) * 2017-02-17 2017-08-25 南通科达建材股份有限公司 一种水泥基材料自修复微胶囊及制备方法
CN107961747A (zh) * 2017-11-30 2018-04-27 青岛理工大学 内修外固型聚脲基双壁自修复微胶囊及其制备方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03215334A (ja) * 1990-01-19 1991-09-20 Yujiro Komatsu コンクリートの亀裂発見用骨材
CN103755156A (zh) * 2014-01-14 2014-04-30 东南大学 基于层层组装中空多层纳米胶囊自愈合薄膜的制备方法
US20150344365A1 (en) * 2014-05-29 2015-12-03 Nano And Advanced Materials Institute Limited Self-healing material and preparation process thereof
CN104944833A (zh) * 2015-03-31 2015-09-30 深圳大学 用于自修复混凝土的微胶囊和自修复混凝土的制备方法
CN105272065A (zh) * 2015-11-18 2016-01-27 南阳理工学院 一种建筑用水泥基渗透结晶型防水材料
CN105964194A (zh) * 2016-01-05 2016-09-28 同济大学 一种自修复微胶囊及其制备方法与应用
CN107089806A (zh) * 2017-02-17 2017-08-25 南通科达建材股份有限公司 一种水泥基材料自修复微胶囊及制备方法
CN107961747A (zh) * 2017-11-30 2018-04-27 青岛理工大学 内修外固型聚脲基双壁自修复微胶囊及其制备方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
朱效荣: "混凝土工作性调整", 中国建材工业出版社, pages: 343 *
李德发: "《饲料工业手册》", 30 April 2002, pages: 412 - 413 *
蒋正武: "《水泥基自修复材料 理论与方法》", 31 January 2018, pages: 37 - 41 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109811879A (zh) * 2019-03-22 2019-05-28 河北工业大学 用于自修复混凝土的双层管状修复液承载系统
CN109811879B (zh) * 2019-03-22 2023-11-07 河北工业大学 用于自修复混凝土的双层管状修复液承载系统
CN110240457A (zh) * 2019-06-24 2019-09-17 北京建工一建工程建设有限公司 一种自修复混凝土及其制备方法
CN111663478A (zh) * 2020-05-18 2020-09-15 广州大学 一种自修复混凝土防撞墙
CN112302239A (zh) * 2020-10-13 2021-02-02 黄建秋 一种热引导技术自修复混凝土砌块
CN114804788A (zh) * 2022-06-29 2022-07-29 中冶建筑研究总院有限公司 珊瑚-水泥基复合材料、制备方法、使用方法及其应用
CN115691717A (zh) * 2022-10-31 2023-02-03 江苏科技大学 一种裂缝自修复混凝土配合比设计方法及其应用
CN115691717B (zh) * 2022-10-31 2023-09-22 江苏科技大学 一种裂缝自修复混凝土配合比设计方法及其应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108516771A (zh) 一种能优化修复环境的自修复混凝土结构及其制作方法
Nawaz et al. Geopolymers in construction-recent developments
Adhikary et al. Expanded glass as light-weight aggregate in concrete–A review
US8123852B2 (en) Cement compositions comprising high aspect ratio materials and methods of use in subterranean formations
CN112960952B (zh) 一种高抗裂轻质高强自密实混凝土及其制备方法
KR101056474B1 (ko) 지오폴리머계 급결재를 이용한 지반 차수 및 보강용 고내구성 그라우트재 조성물 및 그 제조방법
CN106746788B (zh) 一种壳聚糖改性地聚合物胶凝材料
CN110372310A (zh) 一种抗裂自修复混凝土及其制备方法
CN108751869A (zh) 一种渗透结晶型自修复混凝土结构及其制作方法
CN106830871A (zh) Pva纤维增强的超高韧性地聚合物基复合材料及制备方法
CN109160780A (zh) 高强耐热混凝土
CN114644485A (zh) 一种高抗硫酸盐侵蚀的隧道喷射混凝土及其施工方法
CN104402366A (zh) 一种后张法预应力管道压浆剂
KR20120117108A (ko) 바텀애시를 포함하는 결합재
CN115385593A (zh) 全固废纳米水化硅酸钙凝胶早强剂及其制备方法和应用
Jindal et al. 3D Printed Concrete: A comprehensive review of raw material’s properties, synthesis, performance, and potential field applications
CN104402359A (zh) 植物纤维玻化微珠陶粒混凝土砌块和植物纤维eps陶粒混凝土砌块及其制备方法
CN114230249A (zh) 一种无机聚合物砂浆及其制备方法
KR100908499B1 (ko) 무시멘트 알카리 활성 보강 모르터의 제조방법
CN106587701A (zh) 一种混凝土抗裂修复剂及应用其的混凝土
CN109555267A (zh) 一种复合混凝土柱及其制备方法
Ge et al. Sustainable ultra-high performance concrete with incorporating mineral admixtures: workability, mechanical property and durability under freeze-thaw cycles
CN109592959B (zh) 一种易施工高粘结立面修补材料及其制备方法
CN111606619A (zh) 一种隧道衬砌耐腐蚀混凝土
Rasuli A study on the influence of sodium silicate concentration and SiO 2: Na 2 O ratio on the properties of low-calcium fly ash-based alkali-activated materials cured at ambient condition

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20180911

RJ01 Rejection of invention patent application after publication