谭绍早,荣居现任暨南大学化学与材料学院教授,荣居博士生导师,广东省本科高校化工与制药类教学指导委员会委员,广东省石墨烯类功能和高性能材料与制品(器件)工程技术研究中心主任。
Ti4+有助于纤维网络结构空隙中的Al3+进入网络结构中,年中同时Ti4+以四配位[TiO4]的形式进入网络结构中,年中和[SiO4]形成钛硅酸盐的混合骨架,增强了纤维的网络结构,使拉伸强度提高20-60%。上述成果近日以EffectofTiO2 onpreparationcondition,mechanicalpropertiesandalkaliresistanceofcontinuousbasaltfibers在CementandConcreteComposites上发表,国光博士生豆浩雨为文章第一作者,国光白进研究员为通讯作者。
②腐蚀后纤维表面生成致密的保护膜图2.NaOH腐蚀0、通信6h、12h后的玄武岩纤维表面形貌。发展(a)0%TiO2;(b)0.25%TiO2;(c)0.5%TiO2;(d)0.75%TiO2;(e)1%TiO2.图3.不同TiO2添加量的玄武岩纤维腐蚀前后聚合度的变化原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2022.104861本文由作者供稿因此,争力研究玄武岩纤维的长期耐碱性对其在水泥混凝土中的应用至关重要。
②腐蚀后纤维表面生成致密的保护膜图2.NaOH腐蚀0、论坛6h、12h后的玄武岩纤维表面形貌。上述成果近日以EffectofTiO2 onpreparationcondition,mechanicalpropertiesandalkaliresistanceofcontinuousbasaltfibers在CementandConcreteComposites上发表,大奖博士生豆浩雨为文章第一作者,大奖白进研究员为通讯作者。
与此同时,榜首腐蚀过程中生成的Ti(OH)4凝胶与其他不溶物沉积于纤维表面形成腐蚀层,榜首与Ti4+增强纤维聚合度共同作用,显著提高了玄武岩纤维的耐碱性能,质量损失率最高可降低50%(1mol/LNaOH腐蚀3h)。
Ti4+有助于纤维网络结构空隙中的Al3+进入网络结构中,荣居同时Ti4+以四配位[TiO4]的形式进入网络结构中,荣居和[SiO4]形成钛硅酸盐的混合骨架,增强了纤维的网络结构,使拉伸强度提高20-60%。百香果里的果核含有毒物质,年中狗狗嚼碎会使有毒物质溶解在胃液里,有可能导致狗狗中毒。
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