System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种复合式铝合金模板及混凝土养护用铝合金模具制造技术_技高网

一种复合式铝合金模板及混凝土养护用铝合金模具制造技术

技术编号:40494470 阅读:5 留言:0更新日期:2024-02-26 19:23
本发明专利技术公开了一种单向保温透水膜及其制备方法,还公开了一种复合式铝合金模板,包括铝合金面板、铝合金背板,以及多个端肋;所述铝合金面板与铝合金背板正对布置且相连;所述铝合金面板上开设有多个排水孔;所述铝合金面板的外表面满铺单向保温透水膜,单向保温透水膜包括依次设置的亲水层、保温层和疏水层,其中亲水层与铝合金面板的外表面贴合。本发明专利技术还公开了一种混凝土养护用铝合金模具。本发明专利技术的有益效果为:所述复合式铝合金模板内设置空腔,覆盖单向保温透气膜,将经浇筑振捣而聚集在铝合金面板表面的水份排出,降低了混凝土表面的水灰比,强化混凝土表面组分水化反应,同时降低了混凝土表观气孔,提高了混凝土表观质量,提升试件回弹强度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及混凝土养护,具体涉及一种复合式铝合金模板及混凝土养护用铝合金模具


技术介绍

1、随着建筑行业的飞速发展,混凝土被广泛应用于各个领域,各种不同功能的混凝土应运而生。铝合金模板是最近几年风行起来的施工建筑模板,主要特点是强度高、自重轻、稳定性好、施工简便及节能环保。

2、但是,铝合金模板也存在以下主要问题:一方面由于铝合金模板因其气密性好,具有不吸水性,混凝土中除水化反应外,多余水份在模板表面聚集和混凝土振捣时产生的气泡无法排除,从而导致混凝土构件表面泛白和出现大量气泡;另一方面因为铝合金模板导热系数大,散热快,保温能力较差,导致混凝土内外水化程度不同,引起混凝土表面强度较低,相同龄期下回弹强度低于木模与钢模,因此铝合金模板养护后的混凝土表面存在气孔且回弹强度低已经成为现今工程建设亟待解决的问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于,针对现有技术的不足,提供一种单向保温透水膜及其制备方法、复合式铝合金模板及混凝土养护用铝合金模具,旨在解决现有铝合金模板养护的混凝土表面存在气孔且回弹强度低的问题。

2、本专利技术采用的技术方案为:一种单向保温透水膜,包括依次设置的亲水层、保温层和疏水层,所述亲水层为由聚丙烯酸胺、聚丙烯酞胺、醋酸纤维素混合后获得的聚合物制成的纳米级纤维膜;所述保温层为由超细氧化铝、超细硅酸铝、木质素纤维素、芦苇纤维、半纤维素混合后获得的聚合物制成的微米级绿色保温纤维膜;所述疏水层为由聚丙烯腈、聚碳酸酯、聚己内酯、聚对苯二甲酰对苯二胺混合后获得的聚合物制成的微米级纤维膜。

3、按上述方案,亲水层中,聚丙烯酸胺、聚丙烯酞胺、醋酸纤维素的质量比为(2.5~3.3):(1.8~3.0):1.5。

4、按上述方案,保温层中,超细氧化铝、超细硅酸铝、木质素纤维素、芦苇纤维、半纤维素的质量比为(1.6~2.4):(0.8~1.6):(3.1~3.8):(2.6~3.4):2。

5、按上述方案,疏水层中,聚丙烯腈、聚碳酸酯、聚己内酯、聚对苯二甲酰对苯二胺的质量比为1:(1.7~2.5):(1.9:2.5):(2.1~2.8)。

6、本专利技术还提供了一种如上所述单向保温透水膜的制备方法,该方法为:

7、步骤一、分别制备亲水层、保温层和疏水层的溶剂;

8、步骤二、将亲水层、保温层和疏水层的组分材料放入对应的溶剂中溶解,分别获得对应的纺丝溶液:

9、步骤三、采用纺丝溶液制备亲水层、保温层和疏水层,得到单向保温透水膜:将亲水层对应的电纺溶液置于静电纺丝设备的注射器中,在注射器与接收基底之间施加高压静电场,施加的高压静电场使聚合物的电纺溶液在静电作用下产生射流,在接收基底上得到对应的无规则排列的纤维膜,也即亲水层;采用保温层材料制备微米纤维膜,并均匀覆盖于由亲水层材料制备的纳米级纤维膜构成的接收基底表面上;采用疏水层材料制备微米纤维膜,并将其均匀覆盖于由保温层材料制备的微米膜构成的接收基底表面,形成单向透水保温膜。

10、按上述方案,亲水层溶剂为去离子水、无水乙醇、分析纯乙二醇与分析纯丙酮的混合液,去离子水、无水乙醇、分析纯乙二醇与分析纯丙酮的质量比为1.5:1:1:1;保温层溶剂为去离子水、木质素磺酸钠、氢氧化钠、吡啶的混合液,去离子水、木质素磺酸钠、氢氧化钠与吡啶的质量比为2:1:0.5:1.5;疏水层溶剂为二甲基亚砜、四氯化碳、乙酸异丙酯的混合液,二甲基亚砜、四氯化碳、乙酸异丙酯的质量比为2:2:1。

11、按上述方案,将分析纯的亲水层聚合物在20~25℃室温环境中溶解于对应溶剂中,充分搅拌至聚合物完全溶解,得到亲水层聚合物的电纺溶液,所得溶液含聚合物的质量分数为10~40%;将分析纯的保温层材料在20~25℃室温环境中溶解于对应溶剂中,充分搅拌至材料完全溶解,得到保温层材料的电纺溶液,所得溶液含保温材料的质量分数为15~45%;将分析纯的疏水层聚合物在20~25℃室温环境中溶解于对应溶剂中,充分搅拌至聚合物完全溶解,得到疏水层聚合物的电纺溶液,所得溶液含聚合物的质量分数为10~35%。

12、本专利技术还提供了一种复合式铝合金模板,包括铝合金面板、铝合金背板,以及多个端肋;所述铝合金面板与铝合金背板正对布置且相连,二者的边部通过多个端肋围合固定,形成内部带有空腔的模板;所述铝合金面板上开设有多个排水孔;所述铝合金面板的外表面满铺有如上所述的单向保温透水膜,单向透水保温膜包括依次设置的亲水层、保温层和疏水层,其中亲水层与铝合金面板的外表面贴合。

13、按上述方案,所述端肋上均匀分布有大小相同的螺纹孔,螺纹孔直通铝合金面板的矩形槽,螺纹孔上配置有螺栓;所述铝合金背板外侧设有两条次肋。

14、本专利技术还提供了一种混凝土养护用铝合金模具,包括五块如上所述的复合式铝合金模板,五块复合式铝合金模板分别设置于底部和四个侧部,围合连接形成顶部开口的浇筑腔,混凝土浇筑在浇筑腔内;各复合式铝合金模板的铝合金面板朝向浇筑腔内,单向保温透水膜的疏水层均匀涂刷脱模剂。

15、本专利技术的有益效果为:

16、(1)本专利技术所述复合式铝合金模板内设置空腔,面板开设排水孔,并覆盖单向保温透气膜,本申请中的单向保温透水膜,在疏水层膜和亲水层膜中间加入了保温层,使得透水膜在拥有排水功能的同时,也具有保温功能,利用二者的协同作用,一方面可将经浇筑振捣而聚集在铝合金面板表面的水份排出,降低了混凝土表面的水灰比,强化混凝土表面组分水化反应,同时降低了混凝土表观气孔,提高了混凝土表观质量,提升试件回弹强度;另一方面,水份经排水孔流入复合式铝合金模板的内腔,形成保温屏障,可以减少混凝土水化中的热量传导,保证混凝土内外养护温度的稳定性,为混凝土试件回弹强度增长有较好的作用;再者,复合式铝合金模板的空腔储水,有良好的保湿作用,保证了混凝土的水化进程,提高了混凝土的表面强度。此外,单向保温透水膜与混凝土接触,可以吸附原材料自身带来的轻物质、碳粉,油污等杂质,但其本身易于溶解,可循环应用。

17、(2)本专利技术所述单向保温透水膜,可将铝合金面板表面聚集的水分经膜单向输送出去,降低铝合金面板表面多余水的聚集;另一方面膜自身中间设有保温层,可以有效降低混凝土的热量传导。

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【技术保护点】

1.一种单向保温透水膜,其特征在于,包括依次设置的亲水层、保温层和疏水层,所述亲水层为由聚丙烯酸胺、聚丙烯酞胺、醋酸纤维素混合后获得的聚合物制成的纳米级纤维膜;所述保温层为由超细氧化铝、超细硅酸铝、木质素纤维素、芦苇纤维、半纤维素混合后获得的聚合物制成的微米级绿色保温纤维膜;所述疏水层为由聚丙烯腈、聚碳酸酯、聚己内酯、聚对苯二甲酰对苯二胺混合后获得的聚合物制成的微米级纤维膜。

2.如权利要求1所述的单向保温透水膜,其特征在于,亲水层中,聚丙烯酸胺、聚丙烯酞胺、醋酸纤维素的质量比为(2.5~3.3):(1.8~3.0):1.5。

3.如权利要求1或2所述的单向保温透水膜,其特征在于,保温层中,超细氧化铝、超细硅酸铝、木质素纤维素、芦苇纤维、半纤维素的质量比为(1.6~2.4):(0.8~1.6):(3.1~3.8):(2.6~3.4):2。

4.如权利要求3所述的单向保温透水膜,其特征在于,疏水层中,聚丙烯腈、聚碳酸酯、聚己内酯、聚对苯二甲酰对苯二胺的质量比为1:(1.7~2.5):(1.9:2.5):(2.1~2.8)。

5.一种如权利要求4中任意一项所述单向保温透水膜的制备方法,其特征在于,该方法为:

6.如权利要求5所述的所述单向保温透水膜的制备方法,其特征在于,亲水层溶剂为去离子水、无水乙醇、分析纯乙二醇与分析纯丙酮的混合液,去离子水、无水乙醇、分析纯乙二醇与分析纯丙酮的质量比为1.5:1:1:1;保温层溶剂为去离子水、木质素磺酸钠、氢氧化钠、吡啶的混合液,去离子水、木质素磺酸钠、氢氧化钠与吡啶的质量比为2:1:0.5:1.5;疏水层溶剂为二甲基亚砜、四氯化碳、乙酸异丙酯的混合液,二甲基亚砜、四氯化碳、乙酸异丙酯的质量比为2:2:1。

7.如权利要求5所述的所述单向保温透水膜的制备方法,其特征在于,将分析纯的亲水层聚合物在20~25℃室温环境中溶解于对应溶剂中,充分搅拌至聚合物完全溶解,得到亲水层聚合物的电纺溶液,所得溶液含聚合物的质量分数为10~40%;将分析纯的保温层材料在20~25℃室温环境中溶解于对应溶剂中,充分搅拌至材料完全溶解,得到保温层材料的电纺溶液,所得溶液含保温材料的质量分数为15~45%;将分析纯的疏水层聚合物在20~25℃室温环境中溶解于对应溶剂中,充分搅拌至聚合物完全溶解,得到疏水层聚合物的电纺溶液,所得溶液含聚合物的质量分数为10~35%。

8.一种复合式铝合金模板,其特征在于,包括铝合金面板、铝合金背板,以及多个端肋;所述铝合金面板与铝合金背板正对布置且相连,二者的边部通过多个端肋围合固定,形成内部带有空腔的模板;所述铝合金面板上开设有多个排水孔;所述铝合金面板的外表面满铺有权利要求4所述的单向保温透水膜,单向透水保温膜包括依次设置的亲水层、保温层和疏水层,其中亲水层与铝合金面板的外表面贴合。

9.如权利要求1所述的复合式铝合金模板,其特征在于,所述端肋上均匀分布有大小相同的螺纹孔,螺纹孔直通铝合金面板的矩形槽,螺纹孔上配置有螺栓;所述铝合金背板外侧设有两条次肋。

10.一种混凝土养护用铝合金模具,其特征在于,包括五块权利要求1~3中任意一项所述的复合式铝合金模板,五块复合式铝合金模板分别设置于底部和四个侧部,围合连接形成顶部开口的浇筑腔,混凝土浇筑在浇筑腔内;各复合式铝合金模板的铝合金面板朝向浇筑腔内,单向保温透水膜的疏水层均匀涂刷脱模剂。

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【技术特征摘要】

1.一种单向保温透水膜,其特征在于,包括依次设置的亲水层、保温层和疏水层,所述亲水层为由聚丙烯酸胺、聚丙烯酞胺、醋酸纤维素混合后获得的聚合物制成的纳米级纤维膜;所述保温层为由超细氧化铝、超细硅酸铝、木质素纤维素、芦苇纤维、半纤维素混合后获得的聚合物制成的微米级绿色保温纤维膜;所述疏水层为由聚丙烯腈、聚碳酸酯、聚己内酯、聚对苯二甲酰对苯二胺混合后获得的聚合物制成的微米级纤维膜。

2.如权利要求1所述的单向保温透水膜,其特征在于,亲水层中,聚丙烯酸胺、聚丙烯酞胺、醋酸纤维素的质量比为(2.5~3.3):(1.8~3.0):1.5。

3.如权利要求1或2所述的单向保温透水膜,其特征在于,保温层中,超细氧化铝、超细硅酸铝、木质素纤维素、芦苇纤维、半纤维素的质量比为(1.6~2.4):(0.8~1.6):(3.1~3.8):(2.6~3.4):2。

4.如权利要求3所述的单向保温透水膜,其特征在于,疏水层中,聚丙烯腈、聚碳酸酯、聚己内酯、聚对苯二甲酰对苯二胺的质量比为1:(1.7~2.5):(1.9:2.5):(2.1~2.8)。

5.一种如权利要求4中任意一项所述单向保温透水膜的制备方法,其特征在于,该方法为:

6.如权利要求5所述的所述单向保温透水膜的制备方法,其特征在于,亲水层溶剂为去离子水、无水乙醇、分析纯乙二醇与分析纯丙酮的混合液,去离子水、无水乙醇、分析纯乙二醇与分析纯丙酮的质量比为1.5:1:1:1;保温层溶剂为去离子水、木质素磺酸钠、氢氧化钠、吡啶的混合液,去离子水、木质素磺酸钠、氢氧化钠与吡啶的质量比为2:1:0.5:1.5;疏水层溶剂为二甲基亚砜、四氯化碳、乙酸异丙酯的混合液...

【专利技术属性】
技术研发人员:祝永超王军张远卢佳林袁文韬王宗浩
申请(专利权)人:中建西部建设西南有限公司
类型:发明
国别省市:

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