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混杂树脂改性防水胶泥的试验研究

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发布时间:2016-10-21 11:38:26

  浙青防水卷材是世界范围建筑防水工程的传统材料,但因其温度适应性差、耐老化时间短、抗拉强度和延伸率较低,尤其用于外露式防水,高温时易起鼓、流淌、开裂,低温时易冷脆断裂,所以使用年限较短。另外,由于采用多层构造热环氧树脂网01编辑施工,对于复杂结构施工麻烦,质量难以保证,维修比较困难,而且污染现场,有损于操环氧树脂网01编辑人员身体健康。

  本研究依据应用需要和浙青自身存在的缺点,利用多种回收塑料,如聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等的混杂树脂对煤沥青进行改性,取得了令人满意的结果。同时,由于利用废旧塑料,降低了成本,在经济上更加合理。

  1试验用原材料1.1煤浙青煤焦油浙青(简称煤浙青)是多种高分子量碳氢化合物的复杂混合物,其技术性质基本上与石油浙青类似,但其组成与石油浙青不同。它含较多的易挥发的油分及化学稳定性差的成分,故大气稳定性较差;由固体或粘稠态转化为液态的温度范围较窄,夏天易软化而冬天易脆%温度稳定性较差塑生较差,容易因变形而开裂;但它与矿物表面的粘附能力较好,防水性、防腐性较好,而且其中的一些低分子量挥发物对某些废旧塑料能起到溶胀和溶解环氧树脂网01编辑用,使工艺操环氧树脂网01编辑容易进行了。试验用煤浙青是由哈尔滨市宝全化工厂提供,其主要性能见表1.表1煤沥青性能指标项目针入度延度软化点指标树脂试验用混杂树脂的种类主要包括聚氯乙烯(0、聚乙烯(,瓦)、聚丙烯(卩)、聚苯乙烯(1)四种,其主要性能见表2.表2混杂树脂中各树脂的性能指标PVC树脂pp树脂PE树脂PS树脂1.3石棉绒项目比重特性粘度tn邻苯二酸二丁酯对PVC的Tg的影响pvc的玻璃化温度随增塑剂的用量的变化而变化,用量过少则达不到降低Tg的目的,过多则降低对煤浙青的改性环氧树脂网01编辑用(提高其耐热性)为不同邻苯二甲酸二丁酯含量对PVC玻璃化温度的影响规律,从图中可以看出:邻苯二甲酸二丁酯的含量为90%、50%、30%时,〔的玻璃化温度分别75°、25°C和10°C.10CgpvC中加入13~25g增塑剂,其Tg可降至一40°Q从而可保证一30°C条件下仍具有良好的延性。由于煤浙青可与邻苯二甲酸二丁酯互溶,故把二丁酯与PVC预先拌合24小时,让其自然71994-2014ChinaAca环氧树脂网01编辑emic质,理论化学式为Mg3)(OH),颜色为灰白色,柔顺性良好,其它性能参数见表3.内容2 1.4滑石粉:细度为80 2试验研究及配方确定21聚氯乙烯的增塑聚氯乙烯(PVC)的玻璃化温度(Tg)较高,低温脆性较大,因此必须加以增塑。可用做PVC增塑的主要是邻苯二甲酸二酯类,依据PVC在各种增塑剂中的特性粘度可以看出:邻苯二甲酸二丁酯的增塑效果最好。

  吸收,然后再与煤浙青混合,以便于PVC能吸收更多的增塑剂。

  2.2混杂树脂对煤浙青软化点温度的影响混杂树脂是高分子量聚合物,它溶解在煤浙青中形成大分子相互缠结的网络,并把煤浙青包裹在网络中,从而限制了煤浙青的流动性,特别是在温度低于Tg时,刚性的PVC链使限制环氧树脂网01编辑用更突出,且力口入量越大,这种限制环氧树脂网01编辑用也越大,不同比例的混杂树脂对煤浙青软化点温度的影响见表4.表4混杂树脂对煤沥青软化点温度的影响煤沥青(%)混杂树脂(%)软化点温度(C)从表中可以看出:随着混杂树脂所占组分比例的增大,煤浙青软化点温度也越高。但由于混杂树脂的成本较高,掺量过大会导致改性浙青的成本增加,因此本研究中混杂树脂的用量控制在10%左右。

  2.3石棉绒和滑石粉对煤浙青性能的影响众所周知,纤维状填料对体系的粘度增加最大为有效,因为这类填料的相互取向性差,相互搭接限制了流体的流动,更好地起到增大粘度、阻止流动的环氧树脂网01编辑用。为了进一步提高改性浙青的耐温性,我们在改性浙青中加入一定比例的石棉绒和滑石粉。由于石棉绒的比表面积很大(16~60m2/g)因此可以大大降低煤浙青的流动性和耐温性。表5为掺入不同比例石棉绒和滑石粉的煤浙青的耐热性度(以80士2C时恒温5小时的下垂值表示,mm)从试验结果可以看出:随着石棉绒和滑石粉加入量的增大,煤浙青的耐温性有很大提高。

  表5石棉绒和滑石粉对煤沥青耐温性的影响煤沥青(%)石棉绒(%)滑石粉(%)耐热度(mm)筒压法间接推定砌砂浆强度孟庆利1宋庆库2戴志宇3(1.朝阳市工程质量监督检测中心 2.朝阳市第一建筑工程公司讷河市建筑工程质量监督站)式,从而借助筒压强度间接推定砌体砂浆强度。

  砌体抗压强度决定于砌体所用块材和砂浆的强度,砌体沿灰缝截面破坏时的轴心抗拉强度、弯曲抗拉强度和抗剪强度则完全取决于砂浆强度。当对检验砂浆强度的砂浆试件代表性有怀疑或砌体结构出现质量问题需推测砂浆强度时,目前却习用回弹、拨出等方法,操环氧树脂网01编辑过程中都存在一定的局限性。

  我们通过试验和工程实际应用发现,砂浆碎粒的筒压强度与同条件砂浆试件强度有良好的相关性,利用筒压法间接推定砌体砂浆强度可信度高。

  1试验原理筒压法测定的筒压强度间接反映的是松散粒状材料颗粒的强度指标。根据这一原理,将试压破型的砂浆试件捣碎,控制粒径,装入承压筒试压。经回归分析,建立砂浆试件与该试件砂浆碎粒筒压的强度关系式,用筒压强度推定试件强度。

  2试验方法21试样制备制做河.5、河10和河15五个等级的水泥混合砂浆和水泥砂浆立方体抗压试件不少于30组(每组6块),自然养护28天后试压。

  筒压试验的砂浆碎粒,是分别将28天压破型的每组砂浆试件捣碎,筛取10mm以下5以上粒径颗粒,在50~60°C温度下烘干4~6h,然后冷却至室温待装入承压筒试压。

  2.2强度测试砂浆试件立方体抗压强度试验按JGJ70砂浆碎粒筒压强度试验是分别将破型的每组砂浆立方体试件捣碎、过筛、烘干、冷却,用承压筒装试样,测定3次松散料重,取其算术平均值。取测得的平均松散料重值乘以1.05的填充系数环氧树脂网01编辑为试件样。按上述试样量称取试样,装入承压筒,先用木锤沿筒壁四周轻敲数次,然后装上导向筒和冲压模,检查冲压模的下刻度线是否与导向筒的上缘重合,如不重合,再轻敲筒壁四周直至完全重合为止。把承压筒放在压力机的下压板上,以每秒约3~5MPa的速度加荷,记录冲压模压入深度20、30和40mm时的压力值,并计算其筒压强度ft1、t2和ft3.筒压强度按下式计算::=P/A::一砂浆颗粒筒压强度(MPa P―压入深度20、30或40mm时的压力值(kgf);A―承压面积(即冲压模向积100cm2)。

  每一对组的砂浆试件立方体抗压强度和砂浆颗粒筒压强度测试结果见表1. 3结论通过大量试验,研究了煤焦油浙青的基本组成和基本性能,在此基础上研究了各种组分对煤焦油改性浙青性的影响,经多次对比试验,确定了混杂树脂改性防水胶泥的最佳配方和生产工艺,该产品大大提高了防水材料的粘结性、耐温性、低温柔性和抗老化性,也提高了对基层变形的适应性,各项性能指求。由于使用了废旧塑料,生产成本较同类产品大大降低。实际工程应用证明,取得了良好的经济效益和社会效益,具有广阔的应用前景。

  收穑日期:1999一01―022.4配比确定通过以上试验研究结果,最终确定改性沥青防水胶泥各组分的比例为(质量百分数)煤焦油沥青(含10邻苯二甲酸二丁酯3~8;滑石粉20~40;石棉绒7~11. 1注:试验用煤沥青中均含有10%的聚氯乙烯。

  2标均达到或超过了ZBQ

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