本品是以水泥为主要原料的、流平性良好的、用于混凝土地面基层的水泥基自流平干拌砂浆。可以手工施工或泵送机械施工。
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从多尺度综合研究了纳米SiO2对混凝土界面过渡区早期力学性能的影响.在宏观尺度上,主要测试了纳米改性混凝土的性模量及抗压、抗折强度,在微观尺度上,采用纳米压痕对其界面过渡区进行了压痕模量及其频数分布分析.结果表明:掺入纳米SiO2后,无论水泥石还是混凝土,其早期强度及性模量均有所提高,且混凝土强度的提高尤为明显;纳米改性混凝土界面区的孔隙和缺陷显著减少,且形成了更高密度的C-S-H凝胶相,使其压痕模量与水泥石的压痕模量接近.
适用范围
可用于各类民用、商业或工业地面。
住宅、办公室、公共建筑及学校等室内地面的找平及翻新。
瓷砖、水磨石、地毯、PVC地板、亚麻油地板、软木地板和各种木地板施工前的地面找平。
商业及零售网点,,食品加工场所,仓库的地面材料。
轻型交通地下车库面层地面。
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本文将碳纳米管(Carbon Nanotube,简称CNT)均匀分散于基酯树脂中形成导电树脂,将玻璃纤维与导电及非导电树脂交替复合制备成导电/非导电斜交铺层层合板,通过测试观察导电层中电阻的突变,确定拉伸载荷下对称斜交铺层层合板的萌生载荷。
广场和走廊、大型购物中心及承受步行或是轻型叉车的轻型工业的地面。
混凝土、水泥砂浆、木板、石材及瓷砖基层。
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通过抗压强度、X射线衍射(XRD)、红外光谱(IR)、压(MIP)和扫描电镜(SEM)测试,分析了砒砂岩地聚物材料的力学性能、反应产物及微观结构,讨论了粉煤灰掺量、养护龄期对砒砂岩地聚物材料力学性能及微观结构的影响.结果表明:粉煤灰掺量和养护龄期对砒砂岩地聚物材料的抗压强度、孔隙结构有较为显著的影响,粉煤灰掺量为13%(质量分数)时,砒砂岩地聚物材料的90d抗压强度可达20.3MPa,其孔隙率减小,孔隙结构得到明显改善.砒砂岩地聚物材料的反应产物主要为无定型水化硅铝酸钙类凝胶.
要求施工速度及快速干燥的大面积旧地面的翻新工程。
及聚氨酯涂层的速凝找平层。
大面积的现浇或预制混凝土的找平。