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() 一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法技术_技高网

一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法技术

技术编号:41134217 阅读:6 留言:0更新日期:2024-04-30 18:05
本发明专利技术提供一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,包括:通过化学试剂分别溶解地聚物中硅酸钙水化物、硅酸钠水化物,测得不同矿渣掺量下的地聚物试样中硅酸钙水化物的质量分数和硅酸钠水化物的质量分数;建立以矿渣掺量为自变量,质量分数为因变量的直线函数预估模型;测试不同矿渣掺量的地聚物试样的强度,建立以质量分数与试样强度之间的函数关系;将待测地聚物试样的矿渣掺量代入预估模型,再根据函数关系计算得到试样的强度。本发明专利技术将地聚物中硅酸钙水化物、硅酸钠水化物的质量分数作为拟合公式中参数,通过地聚物形成强度的本质来预测强度,提高了准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于胶凝材料,涉及一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法


技术介绍

1、地聚物是一种新兴材料,具有广泛的应用潜力,因此其发展前景非常可观。地聚物具备许多优良特性,如轻量化、高强度、抗腐蚀、隔热、绝缘等,这使得它成为多个领域的研究和应用重点。

2、在建筑领域,地聚物可以用于制造轻质、坚固且节能的建筑材料,能够有效提高建筑物的结构强度和抗震性能。同时,地聚物还可以被用作建筑隔热材料,降低能耗,提高建筑的节能性和环保性。在汽车制造领域,地聚物被广泛应用于车身结构和零部件制造中。由于地聚物具有低密度和高强度的特性,可以大幅减轻汽车重量,提高燃油效率和行驶里程,同时也有助于减少碳排放和环境污染。此外,地聚物还被广泛应用于航空航天、船舶制造、电子设备等领域。由于地聚物具有优良的阻燃性和电绝缘性能,它可以在这些特殊环境中扮演重要角色,提高产品的安全性和可靠性。

3、尽管地聚物具备上述优势和广泛的应用前景,但预测其强度却是一项困难的任务。地聚物的发展受到多种因素影响,包括科技进步、市场需求、制造技术以及资源和环境的限制等。这些因素的变化会对地聚物的发展产生重要影响,使得准确预测其强度变得更困难。此外,地聚物的发展也需要长时间的研究和大量的实验验证,这也增加了预测其强度的困难度。虽然人们可以通过不断的研究和试验来改进地聚物的性能和强度,但要准确预测其强度是一项具有挑战性的任务。

4、因此,尽管地聚物的发展前景看好,但由于多种不确定因素和困难,准确预测其强度仍然是一项具有挑战性的任务,需要综合考虑各种因素并持续进行研究和实验验证。


技术实现思路

1、为了解决上述问题,本专利技术提供一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,将地聚物中硅酸钙水化物、硅酸钠水化物的质量分数作为拟合公式中参数,通过地聚物形成强度的本质来预测强度,提高了准确性。

2、本专利技术所采用的技术方案是,一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,包括以下步骤:

3、s1:通过化学试剂分别溶解地聚物中硅酸钙水化物、硅酸钠水化物,测得不同矿渣掺量的地聚物试样中硅酸钙水化物的质量分数c1和硅酸钠水化物的质量分数c2;

4、s2:建立以矿渣掺量为自变量,c1、c2为因变量的直线函数预估模型;

5、s3:测试s1中不同矿渣掺量的地聚物试样的强度,建立以c1、c2与试样强度之间的函数关系:y=l1c1+l2c2,y为试样的强度,l1,l2分别为硅酸钙水化物和硅酸钠水化物对试样强度的贡献系数;

6、s4:将待测地聚物试样的矿渣掺量代入s2的预估模型,得到硅酸钙水化物的质量分数c1和硅酸钠水化物的质量分数c2,再根据s3的函数关系计算得到试样的强度。

7、进一步的,所述s1包括以下步骤:

8、s11:制备水杨酸甲醇溶液,水杨酸与甲醇的质量比为1:15~20;

9、s12:取质量为m0的地聚物试样,破碎、过筛,加入水杨酸甲醇溶液,磁力搅拌,得到复合溶液a;其中,地聚物与水杨酸甲醇溶液的质量比为10:100~150;

10、s13:将复合溶液a真空抽滤,得到的残留物用甲醇洗涤得到残留固体,将残留固体真空干燥至恒重,得到质量为m1的物质b;

11、s14:将物质b加入0.05~0.6mol/l的酸溶液,磁力搅拌,得到复合溶液c;其中,物质b与酸溶液的质量比为1~2:200~350;

12、s15:将复合溶液c真空抽滤,得到的残留物用去离子水洗涤得到残留固体,将残留固体真空干燥至恒重,得质量为m2的到物质d;

13、s16:计算硅酸钙水化物的质量分数c1和硅酸钠水化物的质量分数c2;

14、c1=(m0-m1)/m0×100%,

15、c2=(100%-c1)×(m2/m1)。

16、进一步的,所述s12中,磁力搅拌的温度为20~30℃,搅拌时间为30~60min。

17、进一步的,所述s13中,真空抽滤的滤纸孔径为0.15~0.25微米。

18、进一步的,所述s14中,酸溶液为盐酸、硝酸、硫酸或磷酸。

19、进一步的,所述盐酸的浓度为0.5~0.6mol/l,物质b与盐酸的质量比为2:200~300。

20、进一步的,所述s14中,磁力搅拌的温度为20~30℃,搅拌时间为20~40min。

21、进一步的,所述s15中,真空抽滤的滤纸孔径为0.15~0.25微米。

22、进一步的,所述s15中,去离子水洗涤直至洗涤液为中性。

23、进一步的,所述s2中,建立预估模型:c1=k1x+n1,c2=k2x+n2,k1、k2、n1、n2为模拟系数,x为矿渣掺量。

24、本专利技术的有益效果是:

25、本专利技术拟合公式中参数为胶凝c-a-s-h的质量分数和胶凝n-a-s-h的质量分数,巧妙结合化学试剂溶解特性,并严格控制水杨酸甲醇溶液的配比,将c-a-s-h凝胶和n-a-s-h凝胶分批次溶解,基于地聚物强度形成的本质来预测地聚物强度,更加准确。

26、本专利技术可以在实验室内完成地聚物强度精准预测,对实体工程进行无损预测强度、效率高,操作方便,成本低。

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【技术保护点】

1.一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述S1包括以下步骤:

3.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述S12中,磁力搅拌的温度为20~30℃,搅拌时间为30~60min。

4.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述S13中,真空抽滤的滤纸孔径为0.15~0.25微米。

5.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述S14中,酸溶液为盐酸、硝酸、硫酸或磷酸。

6.根据权利要求5所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述盐酸的浓度为0.5~0.6mol/L,物质B与盐酸的质量比为2:200~300。

7.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述S14中,磁力搅拌的温度为20~30℃,搅拌时间为20~40min。

8.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述S15中,真空抽滤的滤纸孔径为0.15~0.25微米。

9.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述S15中,去离子水洗涤直至洗涤液为中性。

10.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述S2中,建立预估模型:C1=K1X+N1,C2=K2X+N2,K1、K2、N1、N2为模拟系数,X为矿渣掺量。

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【技术特征摘要】

1.一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述s1包括以下步骤:

3.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述s12中,磁力搅拌的温度为20~30℃,搅拌时间为30~60min。

4.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述s13中,真空抽滤的滤纸孔径为0.15~0.25微米。

5.根据权利要求1所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述s14中,酸溶液为盐酸、硝酸、硫酸或磷酸。

6.根据权利要求5所述一种预测矿渣粉煤灰地聚物强度的方法,其特征在于,所述盐酸的浓度...

【专利技术属性】
技术研发人员:张军辉王华磊陈莎莎
申请(专利权)人:长沙理工大学
类型:发明
国别省市:

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