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添加稀土的富锌铝防腐涂料制备及性能研究

史琛 , 李国新 , 李秉洁 , 黄汝杰 , 陈畅

涂料工业

富锌铝防腐涂料通过电化学方式对钢材进行防护,为了提高富锌铝涂料的防腐效果,采用混合树脂为基体,通过在富锌涂料中添加稀土(镧和镨)粉末,制备了含稀土的富锌铝涂料.采用中性盐雾试验测试涂料的防腐效果,电化学极化曲线测试涂层的腐蚀电流和腐蚀电位,扫描电镜(SEM)分析腐蚀后涂层表面的微观形貌,用以研究稀土粉末对富锌铝涂料防腐性能的提高效果.研究表明:在富锌铝涂料中添加适量镧和镨可以代替部分锌粉起到很好的防腐效果,其中镧和镨的掺量分别在0.45%和0.3%时防腐性能最佳.

关键词: 富锌涂料 , 稀土 , 铝粉 , 防腐性能

氧化钙对硅酸盐水泥-铝酸盐水泥-硫酸钙体系低温水化性能的影响

田婷 , 张爱 , 李国新 , 史琛 , 黄汝杰

硅酸盐通报

石灰(CaO)作为胶凝材料的一种,在溶于水后迅速消解而释放出大量热量,可用于提高硅酸盐水泥-铝酸盐水泥-石膏三元体系的温度,可能会促进其低温下的水化性能.本文通过向三元体系中分别掺入2.0%、3.5%、5.0%及6.5%的CaO,研究体系在不同温度(20℃、15℃、10℃和5℃)下的凝结时间和养护至不同龄期(ld、3d、7d和28 d)下胶砂试件的强度和限制膨胀率,并采用X-射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对体系水化产物的组成和形貌予以了测试和分析.研究结果表明:由于CaO对钙矾石(AFt)生成的延迟作用,致使体系的ld强度较低;随着龄期的延长,该延迟作用消失,水化进程加快,强度增长幅度较大.

关键词: 硅酸盐水泥 , 铝酸盐水泥 , 石膏 , 氧化钙 , 低温

富锌铝防腐涂料的制备及防腐性能研究

李国新 , 李秉洁 , 黄汝杰 , 陈畅 , 史琛

涂料工业

为降低富锌涂料中锌粉含量,改善涂料的防腐性能,采用丙烯酸树脂-氨基树脂为基体,超细锌粉和铝粉为防腐填料,配制了富锌和富锌铝涂料.经中性盐雾试验2 500 h后观察其防腐性能差异,同时采用电化学极化曲线测试涂层的腐蚀电流和腐蚀电位变化,采用扫描电镜(SEM)分析腐蚀后涂层表面的微观形貌.研究表明:锌含量76%的富锌涂料防腐性能较差,而在91%的富锌涂料中添加1%~4%铝粉可以代替部分锌粉而起到更好的防腐效果.

关键词: 富锌涂料 , 富锌铝涂料 , 中性盐雾试验 , 防腐性能 , 微观形貌

粉煤灰和矿粉对磷酸镁水泥性能的影响

李国新 , 仝万亮 , 张歌 , 吴燕 , 史玲 , 黄汝杰

硅酸盐通报

磷酸镁水泥(magnesium phosphate cement,MPC)是一种新型气硬性胶凝材料,在其中掺入矿物掺合料可改善其性能.本文采用高纯度死烧MgO、磷酸二氢铵及硼砂配制了磷酸镁水泥,掺人一定量粉煤灰或矿粉,研究了这两种矿物掺合料对磷酸镁水泥凝结时间、力学性能及耐水性能的影响.结果表明:随着粉煤灰和矿粉掺量的增加,MPC凝结时间缩短;砂浆试件抗压强度呈先升高后降低趋势,当掺量为10%时,抗压强度最高,同等掺量的矿粉对MPC早期和后期强度的贡献均优于粉煤灰的贡献;粉煤灰的掺入提高了MPC的耐水性,而矿粉的掺入却有降低MPC的耐水性的趋势;XRD测试表明,不掺掺合料、掺粉煤灰、掺矿粉的MPC的主要反应产物均为MgNH4 PO4·6H2O和一些非晶相,掺矿粉的MPC试件浸水28 d后,表面浸出物主要为MgNH4 PO4·6H2O.

关键词: 磷酸镁水泥 , 粉煤灰 , 矿粉 , 凝结时间 , 性能

缓凝剂与聚羧酸减水剂对硫铝酸盐水泥流动性和强度的影响

李国新 , 刘元鹏 , 黄汝杰 , 李艳超 , 栾风臣 , 史琛

硅酸盐通报

为改善掺聚羧酸减水剂(PC)的硫铝酸盐水泥(CSA)浆体的流动度和经时损失,并保证其施工时间,本文将PC与缓凝剂柠檬酸(CA)或葡萄糖酸钠(SG)复掺到CSA净浆或胶砂试件中,测试了浆体的流动度、凝结时间和各龄期胶砂试件的抗压强度,并采用紫外-可见光分光光度计和X-射线衍射仪分别测试PC减水剂在自制硫铝酸盐水泥上的吸附量和减水剂、缓凝剂对水化产物的影响.研究结果表明:随着CA或SG掺量的提高,浆体30 min流动度有大幅度的增长;初凝和终凝时间均有不同程度的延长;PC吸附量随CA掺量升高而减小,但随SG掺量升高而增大:随缓凝剂掺量提高,各龄期胶砂试件的抗压强度略有下降,且SG较CA导致的强度降低幅度更大.

关键词: 硫铝酸盐水泥 , 聚羧酸减水剂 , 柠檬酸 , 葡萄糖酸钠 , 吸附量

膨胀阻燃体系的研究进展

李国新 , 何廷树 , 黄汝杰

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2009.09.002

通过对阻燃体系的几类增效材料的作用效果和作用机理的分析,介绍了新型成炭剂和膨胀阻燃体系的最新研究成果,说明增效材料和新型膨胀阻燃体系依然是膨胀阻燃领域的研究热点,多种材料协同作用可更好地改善体系的性能.

关键词: 膨胀阻燃 , 增效 , 新型成炭剂

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