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发布时间:2020-01-06 00:00:00
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改性碳纳米管的掺入对混凝土力学性能的影响
2018年第2期
多壁碳纳米管;力学性能;混凝土;分散性;水灰比;等离子体技术;复合材料
Multi walled carbon nanotubes; Mechanical properties; Concrete; Dispersion; Water cement ratio; Plasma technology; Composite ma
2018年第2期
1000-4637(2018)02-26-05
1000-4637(2018)02-26-05
江苏省自然科学基金项目(BK 20171220);江苏省建设系统科技计划项目(2017ZD249);江苏省结构工程重点实验室资助项目(ZD1205)。
刘洋洋1,孙 敏1,2,冯 芳1,袁 鑫1
1.苏州科技大学土木工程学院,215011;2.江苏省结构重点实验室,苏州215011

刘洋洋1,孙 敏1,2,冯 芳1,袁 鑫1

混凝土一般是由胶凝材料、骨料、水及其他材料按适当比例配制并硬化而成的具有所需形体、强度和耐久性的人造石材。混凝土是当今世界上用量最大的人工建筑材料,但是其存在自重大、比强度小、抗拉强度低,变形能力差和易开裂等缺点。并且因选用混凝土材料的不确定性、设计混凝土结构的多样性以及混凝土施工及现场养护的复杂性等因素,较易产生引起混凝土裂缝,从而影响整个建筑结构的强度。进入21世纪以后,混凝土的技术性能也在快速地发展,众多研究学者考虑在混凝土中掺入纤维材料来改善其性能。其中,纳米纤维材料具备众多优越性能,越来越被研究人员所关注。

  1991年,日本电镜专家Iijima报道发现碳纳米管(CNT)纤维这一开创性的成果,激起了材料学界、物理化学界甚至军界商界的强烈兴趣[1]。试验表明: 碳纳米管的抗拉强度超过50GPa,高于钢的100倍,而密度只有钢的 1/6,具备优越的物理性能,并且碳纳米管的延伸率可达到20%,长径比可达到500~1000,可作为复合材料理想的增强体[2-4]。

  碳纳米管的发现无疑是为人们在改善混凝土材料性能上提供了一种更有效的方法,其优良性能对研究碳纳米管材料在混凝土复合材料中的应用给予强有力的支持。但是碳纳米管表面结构呈现惰性,其自身具有较高的化学稳定性,与其他溶剂的相互作用较弱,表面缺陷少,缺乏活性基团,所以难溶于水及各种溶剂,同时颗粒之间有较强的范德华力,使其极易形成团聚或缠绕[5],很容易产生集聚。碳纳米管在基体中的分散性差或与基体的黏结力较差,导致复合材料的性能与预期相去甚远。要发挥碳纳米管优异性能使其广泛应用,如何均匀稳定地分散碳纳米管是亟需解决的关键性问题。

  本文结合碳纳米管混凝土材料的国际前沿研究理念,提出对碳纳米管进行等离子体表面处理,在不损伤碳纳米管表面结构的基础上提高其表面亲水性,同时改善其在水泥基材料中的分散性,并且研究不同掺量的等离子体改性碳纳米管(P-CNT)对混凝土的力学性能影响。

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混凝土一般是由胶凝材料、骨料、水及其他材料按适当比例配制并硬化而成的具有所需形体、强度和耐久性的人造石材。混凝土是当今世界上用量最大的人工建筑材料,但是其存在自重大、比强度小、抗拉强度低,变形能力差和易开裂等缺点。并且因选用混凝土材料的不确定性、设计混凝土结构的多样性以及混凝土施工及现场养护的复杂性等因素,较易产生引起混凝土裂缝,从而影响整个建筑结构的强度。进入21世纪以后,混凝土的技术性能也在快速地发展,众多研究学者考虑在混凝土中掺入纤维材料来改善其性能。其中,纳米纤维材料具备众多优越性能,越来越被研究人员所关注。   1991年,日本电镜专家Iijima报道发现碳纳米管(CNT)纤维这一开创性的成果,激起了材料学界、物理化学界甚至军界商界的强烈兴趣[1]。试验表明: 碳纳米管的抗拉强度超过50GPa,高于钢的100倍,而密度只有钢的 1/6,具备优越的物理性能,并且碳纳米管的延伸率可达到20%,长径比可达到500~1000,可作为复合材料理想的增强体[2-4]。   碳纳米管的发现无疑是为人们在改善混凝土材料性能上提供了一种更有效的方法,其优良性能对研究碳纳米管材料在混凝土复合材料中的应用给予强有力的支持。但是碳纳米管表面结构呈现惰性,其自身具有较高的化学稳定性,与其他溶剂的相互作用较弱,表面缺陷少,缺乏活性基团,所以难溶于水及各种溶剂,同时颗粒之间有较强的范德华力,使其极易形成团聚或缠绕[5],很容易产生集聚。碳纳米管在基体中的分散性差或与基体的黏结力较差,导致复合材料的性能与预期相去甚远。要发挥碳纳米管优异性能使其广泛应用,如何均匀稳定地分散碳纳米管是亟需解决的关键性问题。   本文结合碳纳米管混凝土材料的国际前沿研究理念,提出对碳纳米管进行等离子体表面处理,在不损伤碳纳米管表面结构的基础上提高其表面亲水性,同时改善其在水泥基材料中的分散性,并且研究不同掺量的等离子体改性碳纳米管(P-CNT)对混凝土的力学性能影响。
英文名 :
刊期 : 2018年第2期
关键词 : 多壁碳纳米管;力学性能;混凝土;分散性;水灰比;等离子体技术;复合材料
Key words : Multi walled carbon nanotubes; Mechanical properties; Concrete; Dispersion; Water cement ratio; Plasma technology; Composite ma
刊期 : 2018年第2期
DOI : 1000-4637(2018)02-26-05
文章编号 : 1000-4637(2018)02-26-05
基金项目 : 江苏省自然科学基金项目(BK 20171220);江苏省建设系统科技计划项目(2017ZD249);江苏省结构工程重点实验室资助项目(ZD1205)。
作者 : 刘洋洋1,孙 敏1,2,冯 芳1,袁 鑫1
单位 : 1.苏州科技大学土木工程学院,215011;2.江苏省结构重点实验室,苏州215011

刘洋洋1,孙 敏1,2,冯 芳1,袁 鑫1

混凝土一般是由胶凝材料、骨料、水及其他材料按适当比例配制并硬化而成的具有所需形体、强度和耐久性的人造石材。混凝土是当今世界上用量最大的人工建筑材料,但是其存在自重大、比强度小、抗拉强度低,变形能力差和易开裂等缺点。并且因选用混凝土材料的不确定性、设计混凝土结构的多样性以及混凝土施工及现场养护的复杂性等因素,较易产生引起混凝土裂缝,从而影响整个建筑结构的强度。进入21世纪以后,混凝土的技术性能也在快速地发展,众多研究学者考虑在混凝土中掺入纤维材料来改善其性能。其中,纳米纤维材料具备众多优越性能,越来越被研究人员所关注。

  1991年,日本电镜专家Iijima报道发现碳纳米管(CNT)纤维这一开创性的成果,激起了材料学界、物理化学界甚至军界商界的强烈兴趣[1]。试验表明: 碳纳米管的抗拉强度超过50GPa,高于钢的100倍,而密度只有钢的 1/6,具备优越的物理性能,并且碳纳米管的延伸率可达到20%,长径比可达到500~1000,可作为复合材料理想的增强体[2-4]。

  碳纳米管的发现无疑是为人们在改善混凝土材料性能上提供了一种更有效的方法,其优良性能对研究碳纳米管材料在混凝土复合材料中的应用给予强有力的支持。但是碳纳米管表面结构呈现惰性,其自身具有较高的化学稳定性,与其他溶剂的相互作用较弱,表面缺陷少,缺乏活性基团,所以难溶于水及各种溶剂,同时颗粒之间有较强的范德华力,使其极易形成团聚或缠绕[5],很容易产生集聚。碳纳米管在基体中的分散性差或与基体的黏结力较差,导致复合材料的性能与预期相去甚远。要发挥碳纳米管优异性能使其广泛应用,如何均匀稳定地分散碳纳米管是亟需解决的关键性问题。

  本文结合碳纳米管混凝土材料的国际前沿研究理念,提出对碳纳米管进行等离子体表面处理,在不损伤碳纳米管表面结构的基础上提高其表面亲水性,同时改善其在水泥基材料中的分散性,并且研究不同掺量的等离子体改性碳纳米管(P-CNT)对混凝土的力学性能影响。

摘要
参数
结论
参考文献
引用本文

  摘   要: 采用等离子体技术对多壁碳纳米管(MWCNT)进行表面改性(P-NWCNT),然后将改性后的碳纳米管掺入混凝土中,制成改性碳纳米管混凝土复合材料。并研究了固定水灰比的情况下,掺入改性碳纳米管(P-CNT)和未改性碳纳米管(CNT)对混凝土材料抗压强度和抗裂强度的影响。结果表明,当水灰比为0.4时,等离子体碳纳米管(P-CNT)的最佳掺量约为 0.3%。 

Abstract: Multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) were modified by plasma technology (P-NWCNT), and modified carbon nanotubes were mixed into concrete to make modified carbon nanotube concrete composites.The effects of modified carbon nanotubes (P-CNT) and unmodified carbon nanotubes (CNT) on compressive strength and crack strength of concrete were studied under the condition of fixed water cement ratio.The results show that when the water cement ratio is 0.4, the optimum incorporation value of the plasma carbon nanotubes (P-CNT) is about 0.3%.
      Key words: Multi walled carbon nanotubes; Mechanical properties; Concrete;  Dispersion; Water cement ratio; Plasma technology; Composite materials
关键词:
多壁碳纳米管;力学性能;混凝土;分散性;水灰比;等离子体技术;复合材料
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(1)碳纳米管经过等离子体技术处理后,在其表面嫁接了亲水基团,对比未处理碳纳米管,经过处理的碳纳米管在水中具备良好的分散性。
(2) 水灰比一定时,随着碳纳米管掺量的增加,混凝土复合材料的抗压强度和抗裂强度相比于普通混凝土都有所提升。 
(3)水灰比一定时,当 P-CNT的掺量小于 0.3%时,抗压强度和抗裂强度随掺量增加呈现上升趋势;当掺量大于 0.3%时,抗压、抗裂强度不增反降,即掺量为 0.3%时增强效果最佳。
[1] S. Iijima.Helicial microtubes of graphitic carbon[J].Nature, 1991,354(7):56-58.
[2] Kauffman D R,Sorescu D C,Schofield D P,el a1.Understanding the sensor response of metal-decorated carbon  nanotubes[J].Nano Letters,2010(10):958-963.
[3] Mazaheri M,Mart D,Hesabi Z R,et a1.Multi—walled carbon nanotube/nanostructured zirconia composites: outstanding mechanical properties in a wide range of temperature[J].Composites and Science Technology,2011,71:939-945. 
[4] Yeh M K,Tai N H,Liu  J H.Mechanical behavior of phenolic—based composites reinforced with multi—walled carbon nanotubes[J].Carbon,2006,44:1-9.
[5] 姚武,陈雷,刘小艳.碳纳米管分散性研究[J].材料导报A:综述篇,2013(5):47-50,60.
[6] 庄金雨.碳纳米管在聚合物中分散方法的研究[D].北京:北京化工大学,2015.
[7] 徐涛,杨静晖,傅强.等离子体处理碳纳米管的研究现状及展望[J].物理学进展,2008,28(1):78-82.
[8] 罗健琳,段忠东,李惠.MWNT 的分散性及其对复合水泥基材料力学性能的影响[J]纳米技术与精密工程,2009(6):532-536.
[9] 李庚英,王培铭.碳纳米管-水泥基复合材料的力学性能和微观结构[J].硅酸盐学报,2005,33(1):105-108.
[10] MENDOZA O,SIERRA G,TOB N J I.Influence of super plast-cizer and Ca(OH)2 on the stability of functionalized multi-walled carbon nanotubes dispersions for cement composites applications[J].Construction and Building Materials,2013(47):771-778.
 

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