999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

椰殼纖維增強水泥基復合材料微觀組織研究★

2021-03-10 08:15:20黃小琴蔣必鳳
山西建筑 2021年6期
關鍵詞:復合材料

黃小琴 蔣必鳳

(三亞學院,海南 三亞 572011)

1 概述

椰殼纖維增強水泥基復合材料在工程上具有廣泛的運用前景,可制備隔熱、吸音、輕質且具有一定韌性的建筑材料,是一種較有前景的植物纖維水泥基復合材料。國內外學者針對椰殼纖維以及以椰殼纖維作為增強增韌相添加到水泥或混凝土基體方面都做了許多研究。例如在椰殼纖維顯微結構方面,謝文雅對椰殼纖維的微細結構進行了實驗研究,以提供椰殼纖維應用的途徑與方法[1];在對椰殼纖維表面進行預處理方面,王威等研究發現堿處理后椰殼纖維的形態發生變化變得更細,表面出現許多凹坑[2];潘宜健從宏觀的角度研究不同界面優化方法對椰殼纖維增韌水泥基復合材料性能的影響[3]。羅滔對椰纖維表面進行功能化修飾,并采用顯微檢測方法對椰殼纖維的微觀結構進行分析[4]。目前,對椰殼纖維單根微觀結構以及對椰殼纖維增強水泥基復合材料綜合性能的研究不少,但對椰殼纖維加入到水泥基體中的界面結構和形態的研究比較少。本研究通過將椰殼纖維加入到復合硅酸鹽水泥砂漿中,研究椰殼纖維與基體的物理相容性和化學相容性。通過對椰殼纖維增強水泥基復合材料的微觀結構和成分的分析與研究,探討椰殼纖維與水泥基體的相容性;通過對斷裂界面的分析,探討椰殼纖維增強水泥基復合材料的斷裂機理。從微觀的角度,研究提供椰殼纖維增強輕質水泥基復合材料綜合性能的研究方向,以提高該材料在輕質隔墻上運用的工程適用性,為椰殼纖維增強水泥基復合材料的深入研究提供一定的指導。

2 試樣制備

采用三亞力源椰糠廠提供的天然椰殼纖維,將椰殼纖維剪切處理,得到椰殼纖維的長度分布為(0~6)cm,再將椰殼纖維放入搖篩機中震動除去纖維表面的雜質和塵土,經過搖篩震動后的椰殼纖維見圖1。本實驗采用32.5R的復合硅酸鹽水泥,制備未加椰殼纖維的水泥基體材料與椰殼纖維增強水泥基復合材料。采用配有能譜儀的Sirion200冷場掃描電子顯微鏡對未加椰殼纖維的水泥基體材料與椰殼纖維增強水泥基復合材料的試樣進行掃描分析。

3 材料內部顯微分析

根據材料的制備原理,材料的組織與結構決定材料的性能,材料的性能反映材料的用途。對制備的椰殼纖維增強水泥基復合材料的微觀組織、微觀形貌、椰殼纖維與水泥基體的界面結合情況,以及椰殼纖維增強水泥基復合材料的斷口形貌進行分析。以解釋椰殼纖維的加入以及沸煮處理對復合材料的物理性質和力學性能的影響。研究結果有如下幾點。

3.1 材料基體微觀形貌分析

未加椰殼纖維的水泥基體材料與椰殼纖維水泥基復合材料表面形貌如圖2所示。

從圖2a)中可以看出,未加入椰殼纖維的水泥基體呈現出較為均勻致密的基體形貌。從圖2b)中可以看出,加入椰殼纖維后,可以看見纖維分布于水泥砂漿基體中,二者界面結合較為緊密,水泥砂漿能夠很好的包覆椰殼纖維表面,具有較好的物理相容性。這表明在拌合復合材料漿體時,水泥砂漿漿體與椰殼纖維表面具有很好的潤濕性。

3.2 復合材料纖維表面微觀形貌

椰殼纖維增強水泥基復合材料內部纖維掃描電子顯微鏡圖如圖3所示。

從圖3a)中可以看出,椰殼纖維增強水泥基復合材料中的椰殼纖維保持較為完整的原始纖維外觀形貌。從圖3b)中可以看出,進一步放大后發現椰殼纖維表面附著水泥熟料顆粒(如圖3b)中的箭頭所示)。這表明椰殼纖維加入水泥基體中沒有和水泥熟料發生劇烈的化學反應,椰殼纖維與水泥砂漿基體之間的化學相容性較為良好。

3.3 材料斷口形貌分析

未加椰殼纖維與加入椰殼纖維水泥基復合材料斷口形貌如圖4所示。

從圖4a)中可以看出,未加入椰殼纖維的基體材料,彎曲斷口表現為較為明顯的脆性斷裂斷口特征,斷口表面較為平整。從圖4b)中可以看出,加入椰殼纖維后的椰殼纖維水泥基復合材料的彎曲斷裂斷口呈現出較長的纖維拔出,拔出纖維周圍的水泥基體材料中有較為明顯的韌窩出現,具有假塑性斷裂斷口的特征。這表明加入椰殼纖維后水泥基體材料的脆性得到一定的改善,椰殼纖維增強水泥基復合材料彎曲強度得到提高,對微觀斷裂斷口分析發現椰殼纖維增強水泥基復合材料斷口具有假塑性斷裂特征。椰殼纖維加入到水泥基體中能夠起到增強水泥基體的作用,提高水泥基體材料的抗彎性能。

3.4 椰殼纖維與水泥基體界面分析

椰殼纖維水泥基復合材料中椰殼纖維與水泥基體的界面情況如圖5所示。

從圖5a)和圖5b)中可以看出不管是垂直于水泥基體還是橫向分布于水泥基體中,椰殼纖維表面均被水泥基體緊密包覆,椰殼纖維與周圍水泥砂漿基體的界面結合十分緊密,這表明椰殼纖維增強水泥基復合材料中椰殼纖維與水泥基體具有良好的界面結合特性。在制備椰殼纖維增強水泥基復合材料時新拌和漿體中水泥砂漿能夠很好的潤濕于椰殼纖維表面,水泥漿體硬化后從SEM圖像中觀察到椰殼纖維與水泥基體二者界面結合較為緊密,這表明椰殼纖維增強水泥基復合材料中椰殼纖維與水泥基體呈現出較好的物理相容性。

3.5 椰殼纖維增強水泥基復合材料基體中椰殼纖維內部結構分析

椰殼纖維增強水泥基復合材料基體中椰殼纖維內部結構如圖6所示。

從圖6a)中可以看出,椰殼纖維側截面剖面為細小的纖維束孔(如圖6a)所示中箭頭指向)。從圖6b)單根椰殼纖維的正截面圖中可以看出,單根椰殼纖維內部包含眾多的纖維束,纖維束截面呈橢圓形,緊密排列。這樣的管中多管結構賦予椰殼纖維較好的徑向拉伸強度。

4 椰殼纖維增強水泥基復合材料中椰殼纖維內部顯微成分分析

4.1 椰殼纖維表面軸向線掃描分析

椰殼纖維增強水泥基復合材料的椰殼纖維表面線掃描分析結果如圖7所示。

如圖7所示,對單根椰殼纖維表面進行線掃描分析,從成分分析中可以看出,椰殼纖維表面Ca元素、O元素和Si元素含量比較高,這些元素都是硅酸鹽水泥熟料(3CaO·SiO2,2CaO·SiO2,3CaO·Al2O3,4CaO·Al2O3·Fe3O4)的主要組成元素,表明水泥基體均勻的覆蓋椰殼纖維表面,二者的化學相容性也較好。

4.2 椰殼纖維徑向線掃描成分分析

椰殼纖維橫斷面徑向線掃描分析結果如圖8所示。

圖8對單根椰殼纖維正截面進行線掃描,可以看出C元素含量較高,Ca元素與Si元素的含量很少,表明椰殼纖維內部成分與形貌都有較好的保持,沒有與水泥基體發生劇烈的化學反應。O元素含量較高且與C元素保持同增同減的趨勢,有可能是制樣過程中采用切割機,在高溫下椰殼纖維中的C被氧化的結果。

水產品在冷凍冷藏過程中會出現結構破壞、營養流失以及風味物質消失等情況,主要原因是由于水產品含水量較多,在以較慢的速度凍結水產品過程中形成量少而大的冰晶體,冰晶體呈六角形結晶單元或者不規則樹枝狀。這樣的冰晶體會對水產品的細胞結構造成破壞以及對水產品組織產生擠壓磋動[2]。在以較快的速度凍結水產品過程中,水產品中的水形成球狀晶體。當在液態氮極低溫度下急速凍結時,水產品中的水呈細微球粒結晶,這一結晶過程稱為“玻璃化”[2-3]。水產品中的水在凍結過程中的玻璃化不會對水產品的細胞結構造成破壞。因此,急速凍結技術是保證水產品營養和風味的關鍵。

5 研究結論與研究建議

5.1 研究結論

1)加入椰殼纖維后,可以看見纖維分布于水泥砂漿基體中,二者界面結合較為緊密,水泥砂漿能夠很好的包覆椰殼纖維表面,椰殼纖維與水泥基體具有良好的物理相容性。

2)椰殼纖維增強水泥基復合材料中的椰殼纖維保持較為完整的原始纖維外觀形貌,表明椰殼纖維加入水泥基體中沒有和水泥熟料發生劇烈的化學反應,二者的化學相容性較為良好。

3)加入椰殼纖維能起到增強復合材料抗彎性能的作用,椰殼纖維增強水泥基復合材料的彎曲斷口有較長的纖維拔出與韌窩特征,呈現出一定的假塑形斷裂特征。水泥基體材料的韌性得到一定的改善。

4)單根椰殼纖維內部包含眾多的纖維束,纖維束截面呈圓形,緊密排列,管中多管結構賦予椰殼纖維較好的徑向拉伸強度。

5.2 研究建議

1)對配合比進行調整。

2)選擇合適的基體組成材料。

椰殼纖維增強水泥基復合材料的基體材料為水泥、砂。從水泥的角度考慮,不同品種的水泥具有不同的堿度,椰殼纖維屬于植物纖維,堿性環境會對其產生腐蝕作用,以不同品種的水泥作為基體材料,制備椰殼纖維增強水泥基復合材料,研究水泥基體與椰殼纖維的物理和化學相容性,力求找到腐蝕作用較低的水泥基體制備具有較好耐久性的椰殼纖維水泥基復合材料;從砂的角度考慮,砂的級配對椰殼纖維水泥基復合材料的影響較大,可以對考慮椰殼長纖維加入砂后的混合料的級配進行研究,尋求復合材料致密度提高的有效途徑。

3)對椰殼纖維表面進行改性。

椰殼纖維為植物纖維,隨著時間的推移,其在水泥基體環境中容易發生氧化,降低纖維的增強作用。故可以對纖維表面進行改性處理,研究改性處理的方法,比如纖維表面涂覆物的選擇,涂覆工藝的設計等,力求在不明顯增加椰殼纖維水泥基復合材料制備成本的前提下使其耐久性得到提高,增強材料的工程適用性。

4)選用合適的外加劑和摻合料。

只用加入微量的外加劑就會對水泥基材料的綜合性能產生巨大影響,故研究不同種類的外加劑對椰殼纖維水泥基復合材料的影響,是一個值得深入研究的方向。摻合料對水泥基復合材料的和易性和后期強度等性能都有巨大影響,故研究摻合料的種類和搭配對椰殼纖維水泥基復合材料的影響也是一個值得進一步研究的方向。

猜你喜歡
復合材料
淺談現代建筑中新型復合材料的應用
金屬復合材料在機械制造中的應用研究
敢為人先 持續創新:先進復合材料支撐我國國防裝備升級換代
民機復合材料的適航鑒定
復合材料無損檢測探討
電子測試(2017年11期)2017-12-15 08:57:13
復合材料性能與應用分析
PET/nano-MgO復合材料的性能研究
中國塑料(2015年6期)2015-11-13 03:02:54
ABS/改性高嶺土復合材料的制備與表征
中國塑料(2015年11期)2015-10-14 01:14:14
聚乳酸/植物纖維全生物降解復合材料的研究進展
中國塑料(2015年8期)2015-10-14 01:10:41
TiO2/ACF復合材料的制備及表征
應用化工(2014年10期)2014-08-16 13:11:29
主站蜘蛛池模板: 浮力影院国产第一页| 精品成人一区二区三区电影| 亚洲一区第一页| 欧美色视频网站| 亚洲成在人线av品善网好看| 久青草网站| 国产第一页第二页| 婷婷午夜影院| 亚洲嫩模喷白浆| 国模在线视频一区二区三区| 粗大猛烈进出高潮视频无码| 国产综合在线观看视频| 国产不卡网| 美女裸体18禁网站| 青青青国产免费线在| 国产亚洲欧美在线专区| 亚洲天堂高清| AV无码一区二区三区四区| 亚欧成人无码AV在线播放| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 在线观看91精品国产剧情免费| 99热这里只有免费国产精品| 日韩精品一区二区三区大桥未久 | 88av在线| 色老二精品视频在线观看| 99久久性生片| 国产精品一区在线麻豆| 婷婷色狠狠干| aa级毛片毛片免费观看久| 亚洲综合一区国产精品| 国产人人干| 亚洲成a人片| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美 | 国产精品不卡片视频免费观看| 深夜福利视频一区二区| 国产成人AV综合久久| 日韩亚洲综合在线| 国产自在线播放| 免费网站成人亚洲| 亚洲综合久久成人AV| 久久久久久久久亚洲精品| 欧美国产在线看| 亚洲av综合网| 91免费观看视频| 在线观看91香蕉国产免费| 2021国产精品自拍| 欧洲亚洲一区| 伊人成人在线| 国产不卡一级毛片视频| 麻豆精品视频在线原创| 亚洲欧美一区二区三区麻豆| 伊人久久综在合线亚洲91| 久久亚洲精少妇毛片午夜无码| 成人国产小视频| 国产精品午夜福利麻豆| 精品色综合| 乱人伦视频中文字幕在线| 无码一区中文字幕| 亚洲无码高清免费视频亚洲| AV不卡国产在线观看| 日本一区中文字幕最新在线| 亚洲乱强伦| 亚洲精品午夜天堂网页| 午夜不卡福利| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 亚卅精品无码久久毛片乌克兰| 中文字幕有乳无码| 亚洲人成影院午夜网站| 欧美日韩在线成人| 国产99视频免费精品是看6| 国产导航在线| 精品国产网| 免费a级毛片视频| 国产另类视频| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 亚洲精品爱草草视频在线| 一本大道东京热无码av| 亚洲一区二区日韩欧美gif| 亚洲色图欧美| 久久毛片网| 精品午夜国产福利观看| 中文字幕自拍偷拍|