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公开(公告)号:CN110863347B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911095443.2
申请日:2019-11-11
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/79 , D06M13/513 , D06M10/02 , D06M10/06 , C04B16/06 , D06M101/30
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种聚甲醛纤维、改性方法及其应用,聚甲醛纤维的改性方法包括:通过采用线性介质阻挡放电等离子体处理装置来处理POM纤维,在POM纤维表面产生活性基团,同时使其表面形成了特殊的螺纹状的微细粗糙结构,大大提升了POM纤维表面化学反应活性和粗糙度;利用偶联剂在活化反应后的POM纤维表面接枝纳米无机粉体,使纤维表面覆盖一层致密的纳米无机粉体,弥补了因等离子体处理导致的POM纤维的力学性能的损伤,提高了POM纤维和水泥混凝土之间的界面强度。本发明可以应用于增加水泥混凝土的强度。
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公开(公告)号:CN111535020B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010439847.5
申请日:2020-05-22
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/79 , D06M15/00 , C04B20/02 , D06M101/28 , C04B16/06
Abstract: 本发明提供了一种混凝土用高强高模PAN纤维的改性方法,包括如下步骤:S10制备改性PAN纤维,采用碱性极强的端氨基超支化聚合物改性PAN纤维获得超支化聚合物包覆的改性PAN纤维;S20制备纳米SiO2分散液,将第二预设浓度的纳米SiO2溶液搅拌分散2h,超声分散40min,获得所述纳米SiO2分散液;以及S30制备高强高模PAN纤维,将所述改性PAN纤维加入纳米SiO2分散液中反应一定时间后经后续处理获得高强高模PAN纤维。本发明的一种混凝土用高强高模PAN纤维的改性方法,采用氨基超支化聚合物改性PAN纤维,并将纳米二氧化硅接枝到改性PAN纤维表面,极大地提高了PAN纤维在水泥中的融合性、分散性以及纤维‑混凝土间界面结合力。
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公开(公告)号:CN111535020A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010439847.5
申请日:2020-05-22
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/79 , D06M15/00 , C04B20/02 , D06M101/28 , C04B16/06
Abstract: 本发明提供了一种混凝土用高强高模PAN纤维的改性方法,包括如下步骤:S10制备改性PAN纤维,采用碱性极强的端氨基超支化聚合物改性PAN纤维获得超支化聚合物包覆的改性PAN纤维;S20制备纳米SiO2分散液,将第二预设浓度的纳米SiO2溶液搅拌分散2h,超声分散40min,获得所述纳米SiO2分散液;以及S30制备高强高模PAN纤维,将所述改性PAN纤维加入纳米SiO2分散液中反应一定时间后经后续处理获得高强高模PAN纤维。本发明的一种混凝土用高强高模PAN纤维的改性方法,采用氨基超支化聚合物改性PAN纤维,并将纳米二氧化硅接枝到改性PAN纤维表面,极大地提高了PAN纤维在水泥中的融合性、分散性以及纤维-混凝土间界面结合力。
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公开(公告)号:CN110863347A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911095443.2
申请日:2019-11-11
Applicant: 南通大学
IPC: D06M11/79 , D06M13/513 , D06M10/02 , D06M10/06 , C04B16/06 , D06M101/30
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种聚甲醛纤维、改性方法及其应用,聚甲醛纤维的改性方法包括:通过采用线性介质阻挡放电等离子体处理装置来处理POM纤维,在POM纤维表面产生活性基团,同时使其表面形成了特殊的螺纹状的微细粗糙结构,大大提升了POM纤维表面化学反应活性和粗糙度;利用偶联剂在活化反应后的POM纤维表面接枝纳米无机粉体,使纤维表面覆盖一层致密的纳米无机粉体,弥补了因等离子体处理导致的POM纤维的力学性能的损伤,提高了POM纤维和水泥混凝土之间的界面强度。本发明可以应用于增加水泥混凝土的强度。
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公开(公告)号:CN109574528A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201810863115.1
申请日:2018-08-01
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种混凝土用高强高模PVA纤维改性方法中,制备经硅烷偶联剂(KH560)改性后的纳米二氧化硅(SiO2),将其接枝到高强高模PVA纤维表面,并将纤维加入到水泥材料中进行强化。其中KH560的环氧基在一定的反应条件下,可以开环与PVA纤维表面羟基发生反应,从而实现纤维与纳米SiO2的紧密结合。通过热重分析、扫描电镜分析、红外光谱分析,对PVA纤维表面接枝情况进行表征。同时纳米SiO2易与水泥中的水化产物形成化学键,生成CSH凝胶,从而实现纤维与水泥基体间界面性能的提高。采用单纤维拉拔实验对纤维与水泥间界面力学进行了分析,为显著增强力学性能的水泥复合材料铺平道路。
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