纳米材料/钢纤维多尺度增韧活性粉末混凝土关键技术与机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51708501
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    19.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0805.工程材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Due to the excellent mechanical properties of reactive powder concrete (RPC), it can be widely applied in the construction of high-storey buildings, marine structures, military engineerings, etc. Most of current studies focus on increasing the compressive strength of RPC, however, the cracking strength, toughness and crack control capacity of RPC are relatively low, and the tensile failure mechanism and toughening mechanism of fibers on RPC are still unclear. Concerning this issue, this project aims to study the synergistic toughening effect of carbon nanotubes and steel fiber on RPC matrix. The dispersing properties of carbon nanotubes, steel fiber pull-out test and three-dimensional uniaxial tensile test are studied. Based on the previous study, high toughness RPC with high tensile strength (ft≥20 MPa), strain hardening characteristics (0.6%≤ε≤0.8%) and excellent crack control capacity will be developed. The reinforcing and toughening mechanism of nanomaterials and pull out property of steel fiber on RPC matrix are discussed based on theories and experiments. Moreover, the constitutive model of high toughness RPC composites is proposed, which provides necessary theoretical basis for structure design and analysis. Therefore, this project has great theoretical and engineering significance.
活性粉末混凝土(Reactive powder concrete,简称RPC)因其优异的性能在高层建筑、海洋结构和军事防护等工程中具有广阔的应用前景。目前国内外研究主要集中于抗压强度指标的提升,而RPC材料的开裂强度、拉伸韧性和裂缝控制能力仍处于较低水平,其拉伸破坏规律及纤维增韧机理仍不清晰。针对这一问题,本项目基于RPC材料组成特性和前期研究基础,拟采用碳纳米管/微细钢纤维多尺度协同增韧手段,开展纳米分散、钢纤维拉拔特性和三维拉伸等一系列工作,制备出抗拉强度大于20 MPa、极限拉应变达到0.6%-0.8%且具有显著应变硬化特征和裂缝控制能力的高韧性RPC材料。在探明碳纳米管微观增韧机理和钢纤维拉拔特性基础上,建立高韧性RPC材料本构模型,进而为结构设计和分析提供科学依据,项目具有重要的理论价值和工程意义。

结项摘要

活性粉末混凝土(Reactive powder concrete,简称RPC)因其优异的性能在高层建筑、海洋结构和军事防护等工程中具有广阔的应用前景。目前国内外研究主要集中于抗压强度指标的提升,而RPC材料的开裂强度、拉伸韧性和裂缝控制能力仍处于较低水平,其拉伸破坏规律及纤维增韧机理仍不清晰。针对这一问题,本项目基于RPC材料组成特性和前期研究基础,采用纳米材料/微细钢纤维多尺度协同增韧手段,开展纳米分散、纳米改性水泥基复合材料和RPC三维直接拉伸等一系列工作,制备出极限拉应变达到0.6%且具有显著应变硬化特征和裂缝控制能力的高韧性RPC材料。研究结果表明碳纳米管和石墨烯可以有效增强增韧水泥基复合材料,0.05wt%碳纳米管可将水泥基材料断裂能和断裂韧性分别提升54.1%和42.6%,微观分析显示碳纳米管和石墨烯可以增强水泥基水化产物之间的桥连作用,进而有效提升荷载传递。进一步的,项目研究了不同长径比碳纳米管增韧RPC复合材料,结果表明0.025wt%掺量的碳纳米管可将RPC抗压强度、抗折强度和拉伸开裂强度分别提升7.2%、36%和16%,复合材料耗能能力也有明显提升。与此同时,项目探索了不同类型宏观纤维对RPC三维拉伸性能影响,掺加长直型LS(2.0 vf.%)钢纤维RPC的抗拉强度和拉伸应变分别达到10.36MPa和0.605%;端钩型钢纤维对基体抗拉强度的提升更为明显;掺有 PE纤维(2.0 vf.%)的RPC拉伸应变最高可达到 1.155%。项目研究成果对RPC材料在工程中的应用和推广重要的参考价值和工程意义。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Influence of dry heating regime on the mechanical and shrinkage properties of reactive powder concrete
干热方式对活性粉末混凝土力学和收缩性能的影响
  • DOI:
    10.1631/jzus.a1800394
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Zhejiang University-SCIENCE A
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Liu Jintao;Yang Yang;Gu Chunping;Li Hedong
  • 通讯作者:
    Li Hedong
Effect of Multi-Walled Carbon Nanotubes on Improving the Toughness of Reactive Powder Concrete
多壁碳纳米管对提高活性粉末混凝土韧性的影响
  • DOI:
    10.3390/ma12162625
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Materials
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Liu Jintao;Jin Hang;Zhao Xin;Wang Cheng
  • 通讯作者:
    Wang Cheng
Study on dispersion, mechanical and microstructure properties of cement paste incorporating graphene sheets
石墨烯片水泥浆的分散、力学和微观结构性能研究
  • DOI:
    10.1016/j.conbuildmat.2018.12.006
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Liu Jintao;Fu Jiali;Yang Yang;Gu Chunping
  • 通讯作者:
    Gu Chunping
Reinforcing Mechanism of Graphene and Graphene Oxide Sheets on Cement-Based Materials
石墨烯和氧化石墨烯片对水泥基材料的增强机理
  • DOI:
    10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002649
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Materials in Civil Engineering
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Liu Jintao;Li Qinghua;Xu Shilang
  • 通讯作者:
    Xu Shilang
Effects of zinc oxide nanoparticles on early-age hydration and the mechanical properties of cement paste
纳米氧化锌对水泥浆体早期水化及力学性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Liu Jintao;Jin Hang;Gu Chunping;Yang Yang
  • 通讯作者:
    Yang Yang

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

绿茶对1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶致帕金森病小鼠模型神经行为学的防治作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国老年学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘金涛;陈叶;金燕;黄海燕;孟琮;何建成
  • 通讯作者:
    何建成
需求阶段的无线闭塞中心交接危险因素分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    铁道学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘金涛;李克平
  • 通讯作者:
    李克平
Budyko理论在水文气候分区中的应用初探
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国农村水利水电
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘金涛
  • 通讯作者:
    刘金涛
基于温度-应力试验的粉煤灰混凝土抗裂性能
  • DOI:
    10.14062/j.issn.0454-5648.2019.08.11
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    硅酸盐学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨杨;王亦聪;高凡;顾春平;马成畅;刘金涛;魏洪钢
  • 通讯作者:
    魏洪钢
石菖蒲治疗癫痫的应用理论探析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中华中医药学刊
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴婧;刘金涛;刘冲冲;董笑克;李中浩;刘金民
  • 通讯作者:
    刘金民

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

刘金涛的其他基金

海洋环境下UHPC的钢纤维阻锈及其开裂智能监测性能研究
  • 批准号:
    52379136
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码