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一种防辐射干粉砂浆及其制备方法

2025-02-26 15:00:01 103次浏览
,铁棚纳米合金纤维-塑钢纤维-杜拉纤维Ξ元混杂纤维1. 6-1. 9重量份,外 加剂1-1. 5重量份。
[0028] 相应的,本发明还提供一种防福射干粉砂浆的制备方法,包括W下步骤:将25-32 重量份水泥,40-70重量份重晶石砂,2-33重量份黄砂和0. 5-2重量份外加剂混合,加入铁 棚纳米合金纤维,揽拌20-30分钟后加入塑钢纤维,然后在揽拌中加入杜拉纤维,得到防福 射干粉砂浆,所述铁棚纳米合金纤维、塑钢纤维和杜拉纤维的总和为1. 3-2. 3重量份。
[0029] 在制备过程中,由于铁棚纳米合金纤维均匀乱向分布后会形成一张虚拟的金属 网,可有一定的防福射功能,因此,为了使纤维可在砂浆中均匀乱向分布,砂浆揽拌时先加 入金属纳米合金纤维揽拌20分钟-30分钟。由于杜拉纤维在砂浆中容易结团,不宜揽拌太 久,因此接着加入塑钢纤维,最后边揽拌边加入杜拉纤维。
[0030] 从W上方案可W看出,本发明采用的铁棚纳米合金纤维-塑钢纤维-杜拉纤维Ξ 元混杂纤维能有效限制早期混凝±中由于离析、泌水、收缩等因素形成的原生裂缝的发生 与发展,从根源上减少原生裂缝的产生W及裂缝的数量和尺寸,极大提高混凝±的密实性, 有效地对混凝±基体中的各级裂缝进行填充,进一步改善和提高界面过渡层的性能。其次, 重晶石砂提高了砂浆的抗福射能力。因此,本发明制备的防福射干粉砂浆抗压、抗折性强, 屏蔽性能好。
[0031] 为了进一步理解本发明,下面结合实施例对本发明提供的技术方案进行详细说 明,本发明的保护范围不受W下实施例的限制。
[0032] 本发明实施例采用的原料和化学试剂均为市购。
[0033] 本发明实施例采用的铁棚纳米合金纤维、塑钢纤维和杜拉纤维均购自安阳市金汇 铁合金有限公司。
[0034] 水泥为侣酸巧含量为60-70%的高侣水泥。
[0035] 重晶石砂的粒度为40-50目。
[0036] 高效减水剂为聚簇酸减水剂。
[0037] 可再分散乳胶粉为乙締/醋酸乙締醋的共聚物。
[0038] 保水剂为水溶性径乙基纤维素酸。
[0039] 消泡剂为聚乙二醇。 阳040] 实施例1
[0041] 按表1所示的原料及配比,将水泥,重晶石砂,黄砂,高效减水剂,可再分散乳胶 粉,保水剂和消泡剂混合,加入铁棚纳米合金纤维,揽拌20-30分钟后加入塑钢纤维,然后 在揽拌中加入杜拉纤维,得到防福射干粉砂浆。
[0042] 表1本发明实施例1-3采用的原料及配比
[0043]
[0044] 对本发明实施例制备的防福射干粉砂浆进行检测,采用如下方法:
[0045] X射线具有较强的能量和穿透能力,经过不同物质时会与物质间发生相互作用造 成能量损失,不同物质对射线的衰减性能差异性很大。实验中用X光束照射屏蔽材料,并使 用剂量率仪测得屏蔽前与屏蔽后剂量率,利用下述公式计算X射线衰减系数,测得的剂量 率与衰减系数计算结果如表2所示。
[0046] R2=RiXe"x
[0047] Ri--无屏蔽材料时射束中屯、轴线上测得的剂量率(Gy·min1); W48] R2--放置屏蔽材料时射束中屯、轴线上测得的剂量(Gy·min1); !;00例 X--材料的厚度值(cm);
[0050] μ-射线衰减系数(cm1)。
[0051] 得到的屏蔽性能如表2所示:
[0052] 表2实施例1-4制备的防福射干粉砂浆的屏蔽性能
[0053]
[0054] 实施例1-4制备的防福射干粉砂浆的抗压性能如表3所示。
[0055] 表3实施例1-4制备的防福射干粉砂浆的抗压性能
[0056]
[0057] 实施例1-4制备的防福射干粉砂浆的抗折性能如表4示。 阳05引表4实施例1-4制备的防福射干粉砂浆的抗折性能 [0059]
W60] 从W上结果可W看出,随着重晶石砂含量的增多,其屏蔽性能呈上升趋势,说明重 晶石砂提高了砂浆的抗福射能力。通过表3和表4可W看出随着金属纳米合金纤维加入量 的增加,砂浆的抗压抗折性能也有所提升。
[0061] W上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核屯、思想。应当指出,对 于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可W对本发明进行 若干改进和修饰,运些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
[0062] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。 对运些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的 一般原理可w在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明 将不会被限制于本文所示的运些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一 致的最宽的范围。
【主权项】
1. 一种防辐射干粉砂浆,其特征在于,由以下重量份的成分组成: 水泥25-32重量份,重晶石砂40-70重量份,黄砂2-33重量份,铁硼纳米合金纤维-塑 钢纤维-杜拉纤维三元混杂纤维1. 3-2. 3重量份,外加剂0. 5-2重量份。2. 根据权利要求1所述的防辐射干粉砂浆,其特征在于,由以下重量份的成分组成: 水泥26-30重量份,重晶石砂45-65重量份,黄砂5-30重量份,铁硼纳米合金纤维-塑 钢纤维-杜拉纤维三元混杂纤维1. 5-2重量份,外加剂0. 8-1. 6重量份。3. 根据权利要求1所述的防辐射干粉砂浆,其特征在于,所述水泥为铝酸钙含量为 60-70 %的高铝水泥。4. 根据权利要求1所述的防辐射干粉砂浆,其特征在于,所述重晶石砂的粒度为16-60 目。5. 根据权利要求1所述的防辐射干粉砂浆,其特征在于,所述铁硼纳米合金纤维-塑 钢纤维-杜拉纤维三元混杂纤维中铁硼纳米合金纤维、塑钢纤维、杜拉纤维的重量比为 6-13 : 1-5 : 0.8-5〇6. 根据权利要求1所述的防辐射干粉砂浆,其特征在于,所述外加剂包括重量比为 1 : 2-4 : 0.5-3 : 1-4的高效减水剂、可再分散乳胶粉、保水剂和消泡剂。7. 根据权利要求6所述的防辐射干粉砂浆,其特征在于,所述高效减水剂为聚羧酸减 水剂或三聚氰胺减水剂。8. 根据权利要求6所述的防辐射干粉砂浆,其特征在于,所述可再分散乳胶粉为乙烯/ 醋酸乙烯酯的共聚物或醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚物。9. 根据权利要求6所述的防辐射干粉砂浆,其特征在于,所述保水剂为水溶性羟乙基 纤维素醚或甲基纤维素醚粉末。10. -种防辐射干粉砂浆的制备方法,其特征在于,包括以下步骤: 将25_32重量份水泥、40-70重量份重晶石砂、2_33重量份黄砂和0. 5_2重量份外加剂 混合,加入铁硼纳米合金纤维,搅拌20-30分钟后加入塑钢纤维,然后在搅拌中加入杜拉纤 维,得到防辐射干粉砂浆,所述铁硼纳米合金纤维、塑钢纤维和杜拉纤维的总和为1. 3-2. 3 重量份。
【专利摘要】本发明提供了一种防辐射干粉砂浆及其制备方法,由以下重量份的成分组成:水泥25-32重量份,重晶石砂40-70重量份,黄砂2-33重量份,铁硼纳米合金纤维-塑钢纤维-杜拉纤维三元混杂纤维1.3-2.3重量份,外加剂0.5-2重量份。本发明采用的铁硼纳米合金纤维-塑钢纤维-杜拉纤维三元混杂纤维能有效限制早期混凝土中由于离析、泌水、收缩等因素形成的原生裂缝的发生与发展,从根源上减少原生裂缝的产生以及裂缝的数量和尺寸,极大提高混凝土的密实性,有效地对混凝土基体中的各级裂缝进行填充,进一步改善和提高界面过渡层的性能。实验结果表明,本发明制备的防辐射干粉砂浆具有良好的防辐射性能和力学性能。
【IPC分类】C04B14/48, C04B28/06, C04B16/06, C04B14/36
【公开号】CN105254251
【申请号】CN201510591714
【发明人】张洲会, 林德
【申请人】宁波申泰干粉建材有限公司
【公开日】2016年1月20日
【申请日】2015年9月12日
文档序号 : 【 9500185 】

技术研发人员:张洲会,林德
技术所有人:宁波申泰干粉建材有限公司

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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张洲会林德宁波申泰干粉建材有限公司
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