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国家教育部博士点基金(20110092110033)

作品数:4 被引量:170H指数:4
相关作者:钱春香罗勉潘庆峰李瑞阳荣辉更多>>
相关机构:东南大学更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家自然科学基金江苏省普通高校研究生科研创新计划项目更多>>
相关领域:建筑科学化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇建筑科学
  • 1篇化学工程

主题

  • 3篇裂缝
  • 2篇微生物
  • 2篇混凝土
  • 1篇水化
  • 1篇水化产物
  • 1篇水化硅酸钙
  • 1篇水泥
  • 1篇水泥基
  • 1篇水泥基材
  • 1篇水泥基材料
  • 1篇碳酸钙
  • 1篇碳酸酐酶
  • 1篇自修复
  • 1篇羧酸系
  • 1篇聚合度
  • 1篇聚羧酸
  • 1篇聚羧酸系
  • 1篇聚羧酸系减水...
  • 1篇混凝土表面
  • 1篇混凝土表面缺...

机构

  • 4篇东南大学

作者

  • 4篇钱春香
  • 2篇罗勉
  • 1篇陈怀成
  • 1篇赵飞
  • 1篇荣辉
  • 1篇李瑞阳
  • 1篇潘庆峰

传媒

  • 2篇硅酸盐学报
  • 2篇东南大学学报...

年份

  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
混凝土裂缝的微生物自修复效果被引量:65
2013年
利用裂缝测宽仪、扫描电镜和热重分析技术分别对混凝土裂缝的微生物自修复效果进行了研究.研究结果表明:修复40 d后,混凝土裂缝就可以被微生物矿化形成的碳酸钙所填充,修复效果明显,最大填充宽度超过1 mm.微生物矿化形成的碳酸钙在裂缝开口处最多,且随着裂缝深度的增加碳酸钙逐渐减少,当混凝土裂缝深度超过10 mm时未发现微生物形成的碳酸钙.距离裂缝断裂面表层1.5 mm内,微生物可矿化形成较多碳酸钙.而当超过1.5 mm时,由于该微生物矿化需要氧气,因此,随着距离裂缝断裂面表层越远、距离水泥基体越近,微生物矿化形成的碳酸钙含量越来越少.
钱春香李瑞阳潘庆峰罗勉荣辉
关键词:混凝土裂缝微生物自修复
基于微生物诱导矿化的混凝土表面缺陷及裂缝修复技术研究进展被引量:62
2015年
微生物诱导矿化技术可用于修复混凝土表面缺陷及裂缝,针对这一技术,从防护修复机理、被动修复、自修复三方面,详细讨论了近年来国内外研究进展,分析了被动修复和主动自修复各自优势、存在的问题及对问题的解决方法。最后,结合其实际应用前景,对该技术进一步研究方向提出了建议。
钱春香任立夫罗勉
关键词:混凝土微生物裂缝
聚羧酸系减水剂对水泥水化产物的影响被引量:18
2015年
为了研究聚羧酸系减水剂与水泥水化产物间的作用机理,利用差示扫描量热仪研究了减水剂对水泥水化产物组成的影响;采用化学合成法制备出水化硅酸钙,在合成过程中分别掺入聚羧酸系或萘系减水剂,对合成的水化硅酸钙进行扫描电镜分析、核磁共振测试和傅里叶红外光谱分析.结果表明:与萘系减水剂相比,聚羧酸系减水剂促进了水泥的水化,使水泥石中水化硅酸钙凝胶及氢氧化钙的生成总量增大;聚羧酸系减水剂可以减小水化硅酸钙的颗粒尺寸,使其聚合度增大;减水剂能促使水化硅酸钙中的硅氧四面体聚合度增加,且聚羧酸系减水剂的增强效果优于萘系减水剂.
陈怀成钱春香赵飞曲军郭景强Michael Danzinger
关键词:聚羧酸系减水剂水化产物水化硅酸钙聚合度
碳酸酐酶微生物沉积碳酸钙修复水泥基材料表面裂缝被引量:43
2014年
采用琼脂作为载体将细菌菌株和营养物质涂刷在水泥石表面,为碳酸酐酶微生物酶化反应过程创造适宜环境以加速矿化,7d后在水泥石表面形成连续密实的沉淀膜层,X射线衍射分析表明该膜层中碳酸钙为方解石晶型。通过扫描电子显微镜观察到碳酸钙颗粒呈花生状,碳酸钙膜与水泥石表面黏结紧密。此外,改变水泥石表面裂缝宽度,对水泥石表面吸水性能进行测试,结果表明:当裂缝宽度小于100μm时,微生物覆膜修复后水泥石表面初始吸水速率和毛细吸水系数大大降低,修复效果明显;当裂缝宽度为100~200μm时,微生物覆膜修复能力有限;当裂缝宽度大于200μm时,微生物覆膜修复无效果。碳酸酐酶微生物诱导矿化修复过程既吸收大气中的温室气体CO2,也不产生任何有害物质,具有优异的环境友好特性。
任立夫钱春香
关键词:碳酸酐酶碳酸钙覆膜裂缝
共1页<1>
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