过滤与脱泡:纺丝原液中的杂质和气泡会影响纤维的质量,因此需要对原液进行过滤和脱泡处理。过滤可以去除原液中的固体杂质,脱泡则是采用真空脱泡、超声波脱泡等方法,去除原液中的气泡。纺丝成型:将经过处理的纺丝原液通过喷丝头挤出,进入凝固浴。在凝固浴中,纺丝原液中的溶剂与凝固剂发生双扩散作用,使聚合物沉淀析出,形成纤维。凝固浴的成分、温度和浓度等因...
查看详细 >>改善混凝土性能提高密实性:无论是化学膨胀还是物理膨胀产生的微小孔隙或气泡,都可以在一定程度上改善混凝土的内部结构,使混凝土更加密实。这是因为膨胀剂的反应产物可以填充混凝土内部的毛细孔隙,减少孔隙率,从而提高混凝土的抗渗性和耐久性。增加强度:对于化学膨胀剂,其反应生成的膨胀性物质可以使混凝土内部的颗粒之间的结合更加紧密,从而提高混凝土的强度...
查看详细 >>膨胀剂不是胶凝材料:强度型复合材料的原料通常分为粗骨料(粗集料),细骨料(细集料),胶凝材料(粘合剂),以及功能性外加剂(例如减水剂、促凝剂缓凝剂等)。膨胀剂通常呈固态粉末状,其用途不在于粘合,不可以替代胶凝材料的作用。3.关于掺法:通常分内掺、外掺两种。内掺外掺描述的是一种材料用量计算方式,内掺就是“计算配比时把膨胀剂当作胶凝材料看”,...
查看详细 >>其二,CCCW产品的特性是渗透结晶,它的抗渗效果是在有水分的前提下逐渐提高的,而且时间越长,效果越明显。当CCCW产品形成防水涂层的初期,它的抗渗性并不高,国家标准把二次抗渗的指标定在≥0.8MPa,已经是很高的要求了。而有的产品,从检验报告上看,二次抗渗数据高达1.0MPa以上,这只有三种可能:一是产品特别特别的好;二是检测时加大了涂层...
查看详细 >>促进资源循环利用可回收性:许多工程纤维具有良好的可回收性,在使用寿命结束后可以通过回收再加工,重新制成纤维或其他产品。例如,玻璃纤维增强复合材料可以被回收并制成新的复合材料制品;废旧的合成纤维可以经过清洗、破碎、熔融等工序,重新纺丝制成纤维。与其他材料的协同循环:工程纤维可以与其他建筑材料、工业产品等形成协同循环。例如,在建筑拆除过程中,...
查看详细 >>弹性防水涂料做好第二关新房子建成交付后多少会有沉降,时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂,从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料。一般是先做墙面防潮,做到一米八以上。因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大,水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面,从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色。...
查看详细 >>工程纤维的环保优势主要有以下几点:减少资源消耗可再生资源利用:许多工程纤维由可再生资源制成,如麻纤维、竹纤维等。使用这些天然的可再生纤维,减少了对石油等不可再生资源的依赖。例如在土工布的生产中,部分采用麻纤维,不仅降低了对传统合成纤维原料的需求,还利用了农作物的副产物,实现了资源的循环利用。废弃物再利用:将废弃的塑料瓶、旧衣物等回收后加工...
查看详细 >>促进资源循环利用可回收性:许多工程纤维具有良好的可回收性,在使用寿命结束后可以通过回收再加工,重新制成纤维或其他产品。例如,玻璃纤维增强复合材料可以被回收并制成新的复合材料制品;废旧的合成纤维可以经过清洗、破碎、熔融等工序,重新纺丝制成纤维。与其他材料的协同循环:工程纤维可以与其他建筑材料、工业产品等形成协同循环。例如,在建筑拆除过程中,...
查看详细 >>我们暂且撇开市场各方面人士对CCCW产品的争议不谈,*就市场的推广与应用而言,可以肯定地说,它是发展速度**快、普及应用**广的防水材料之一。由于产品的推广比较迅速,性能比较优越,生产比较方便,质量比较稳定,施工比较简便,利润比较可观,因此,一哄而上的厂家也就越来越多。在市场上已经推广应用的所谓CCCW大致可分为三种产品。第一种,是全进口...
查看详细 >>工程纤维的运用***且重要,以下是其主要的应用领域:建筑工程混凝土增强增韧:在混凝土中加入适量的工程纤维,如聚丙烯纤维、聚酯纤维等,能够显著提高混凝土的抗裂性能、韧性和抗冲击性。纤维可以分散在混凝土中形成乱向支撑体系,阻止混凝土中原裂缝的发生和发展,减少原生微裂缝的数量和尺度,极大提高混凝土的防裂抗渗能力。例如,在建筑的墙板、楼板、地下室...
查看详细 >>高性能化**度与轻质化:为了适应现代建筑结构的需求,如高层建筑、大跨度桥梁等,建筑材料需要具备更高的强度和更好的承载能力。同时,轻质化的材料可以减轻建筑结构的自重,便于施工和运输,提高建筑的整体性能。例如,高强度钢材、高性能混凝土等的应用将越来越***。多功能性:未来的建筑材料将不仅*满足基本的力学性能要求,还将具备多种功能,如保温、隔热...
查看详细 >>包括植物纤维和动物纤维。植物纤维包括棉、麻和木纤维等,其主要成分是纤维素(C6H10O5)n,分子量较大,分子中含有OH基。纤维素常形成细管状的微纤维,由此构成空心管状的植物纤维,直径约0.02~0.07毫米,具有多孔结构。由于存在OH基和多孔性,其吸湿性很大,浸渍性很好。吸湿后机械强度***降低,浸渍后介电性能大为提高。植物纤维的耐热性...
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