玄武岩纤维应用PPT课件

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玄武岩纤维

玄武岩纤维
性能 密度 拉伸强 弹性模 断裂伸 (g/c 度/MPa 量 长率 /GPa /% m3 )
2.65~3.05 1.44 1.78 3000~3500 2578~3034 2500~3500 79.3~93.1 124~131 230~240 3.2 2.3 1.2
最高使 用温度 /℃
650 250 500
玄武岩的发展
(1)玄武岩连续纤维作为一种新型绿 色环保材料出现在20世纪60年代初. (2)从70年代起,美国和德国的科学 家先后对玄武岩纤维的制备进行了大 量的研究。
玄武岩纤维的概念
玄武岩纤维,是以纯 天然火山岩为原料在 1450℃~1500℃熔融 后,通过铂铑合金拉 丝漏板高速拉制而成 的连续纤维。类似于 玻璃纤维,其性能介于 高强度S玻璃纤维和无 碱E玻璃纤维之间。
玄武岩纤维的组成与结构
玄武岩纤维的密度在2.6-3.05g/cm3 之间,主 要组分如表格所示
玄武岩纤维主要组分含量
组分 SiO₂ Al2O3 CaO FeO MgO Na2O Fe2O3 K2O TiO2 P2O5
含量
51.4
14.83
10.26
8.47
5.92
2.42
1.73
1.20
0.84
0.32
化学成 分 最低 最高 SiO₂ Al2O3 FeO CaO Fe2O3 5 15 6 12 MgO TiO2 Na2o k 2o 2.5 6.0 其他混 合物 2.0 3.5
45 60
120
生产工艺步骤
原料制备 粉碎
池窑内高温熔融
铂合金
漏板成形
拉丝
侵润剂
退解工艺
加工成纤
玄武岩纤维 凯拉夫49 碳纤维

年产3000吨玄武岩纤维可行性研究报告课件

年产3000吨玄武岩纤维可行性研究报告课件

项目可行性分析报告项目名称:年产3000吨玄武岩纤维项目1、项目背景和发展概况2007年年初,国家商务部和国家税务总局联合发布了《中国鼓励引进技术目录》,其中,玄武岩纤维被列入鼓励类项目,编号:053114G;技术名称:年产1000吨以上连续玄武岩纤维生产技术。

“十一”五规划中,玄武岩纤维(BF)与PAN-CF、芳纶Ⅱ、超强聚乙烯纤维(UHMWPE)等被列为国家高性能纤维,并制定了具体目标:到2010年,玄武岩纤维(CBF)预计产能达5000吨。

国家科技部对玄武岩纤维项目也非常支持,认为“玄武岩连续纤维具有独特的综合性能和良好的性价比,是重要的基础材料,应尽快开发市场,实规模化生产。

”玄武岩纤维的研制工作始于二十世纪六十年代的前苏联,玄武岩纤维在一些特性上超过当时的玻璃纤维,强度比钢材还高而且在700℃条件下强度不改变的特性引起了苏联军方的注意,苏联国防部下达该项目给乌克兰基辅材料问题研究院进行基础研究,在该院建成“绝热隔音材料科研生产联合体”。

经过了近30年不断的实践,花费了上亿美元,苏联科学家才最终成功开发了玄武岩连续纤维的生产工艺和技术。

我国在玄武岩纤维方面的研究起步较晚,但近几年来随着对其需求的加大,玄武岩纤维迎来了自己发展的黄金时代。

20世纪90年代中期,南京玻璃纤维研究设计院最早在中国开始玄武岩纤维的研究共作,专注于适合充当隔热材料的超细玄武岩纤维,主要用于战斗机发动机外壳等军工用途,但目前仍停留在实验室阶段,产量很低。

随着国家相关部门对玄武岩纤维的重视,玄武岩纤维是国际材料领域的新型绿色环保材料。

目前,俄罗斯、乌克兰、美国、德国、加拿大、日本、奥地利、伊朗等国都先后进行玄武岩纤维的研发和生产,在高技术新材料领域开始了新的一轮竞争。

且前苏联和西方国家已日渐广泛使用。

我国高技术材料总体研发水平与其相比仍有较大的差距,在碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯高技术纤维等方面亦是如此,但综合性能优良、性价比高的玄武岩纤维仍在发展之中,而我国具备参与、竞争的一些条件,这就为我国在新材料领域的跨越提供了历史机遇,甚至有专家预测:玄武岩纤维“发源在苏联,发展在中国”。

玄武岩纤维水泥混凝土应用技术说明材料

玄武岩纤维水泥混凝土应用技术说明材料

玄武岩纤维水泥混凝土应用技术手册玄武岩纤维水泥混凝土应用技术手册1、短切玄武岩纤维玄武岩纤维是一种无机纤维材料,用纯天然火山喷出岩为原料,经1450~1500℃高温熔融后快速拉制而成的连续纤维,其外观为金褐色,具有卓越的综合性能和较低的价格,在讲究绿色、环保、节约资源的今天,玄武岩纤维是一种理想的材料,具有广阔的应用领域和发展前景。

短切玄武岩纤维是由相应的连续玄武岩纤维基材为原料短切而成的长度小于50mm,能均匀分散在水泥混凝土中的无机矿物纤维。

2、短切玄武岩纤维的特性(1)原材料的天然性。

由于生产连续玄武岩纤维的原料取决于天然的火山喷出岩,除了它与生俱来就具有很高的化学稳定性和热稳定外,其中并没有与人类健康有害的成分。

(2)性能的综合性。

玄武岩纤维是名副其实的“多能”纤维。

譬如既耐酸又耐碱、既耐低温又耐高温,既绝热电绝缘又隔音,拉伸强度超过大丝束碳纤维,断裂延伸率比小丝束的碳纤维还要好,具有较高的抗压缩强度、剪切强度和在耐恶劣环境中使用的适应性、抗老化性等有优异的综合性能。

(3)成本的低廉性。

水泥混凝土用的玄武岩纤维价格明显低于钢纤维、碳纤维等,和合成纤维相当。

(4)天然的相容性。

玄武岩纤维是典型的硅酸盐纤维,用它与水泥混凝土和砂浆混合时很容易分散,新拌玄武岩纤维混凝土的体积稳定、和易性好、耐久性好,具有优越的耐高温性、防渗抗裂性和抗冲击性。

除了它具有强度高、防渗抗裂、耐高温、耐酸碱腐蚀能力强、抗冲击性好等一系列优点外,它还在我国分布较广,价格便宜,造价低,还兼有绿色、环保、节约资源等优势,产品符合国家相关产业政策。

且大量试验证明玄武岩纤维对混凝土性能有很好的改善作用,与钢纤维和合成纤维相比,玄武岩纤维的结合性更好,玄武岩纤维抗腐蚀耐锈蚀性均好于其它纤维。

因此,玄武岩纤维用于水泥混凝土中有其自身的优势和特点,相比钢纤维混凝土、玻璃纤维混凝土、合成纤维混凝土和碳纤维混凝土较有明显的性能、价格等综合优势3、玄武岩纤维的技术指标随着国家863计划“玄武岩纤维及其复合材料”等课题的研发完成,《水泥混凝土和砂浆用玄武岩纤维》(GB/T 23265-2009)国家标准及《公路工程玄武岩纤维及其制品第1部分:玄武岩短切纤维》(JT/T 776.1-2010)交通部标准的实施,玄武岩纤维在水泥混凝土中的得到了全面的应用。

玄武岩纤维应用PPT课件

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4、剪切强度
复合筋的剪切强度较低,是极限抗拉强度的26% 左右。所以施工中的复合筋材可用普通的手锯在垂直 方向锯开,施工很方便。
5、耐腐蚀、不生锈
复合筋不生锈、耐腐蚀,尤其具有极高的耐酸性 和耐盐性。对水泥砂浆中的盐分浓度及盐分或二氧化碳的 浸透和扩散等具有较高的容许度;可以在苛刻环境下或超 低温下使用。
(4)绿色环保性
由于玄武岩熔化过程中没有硼和其他碱金属氧化 物等有害气体排出,使玄武岩纤维的制造过程对环 境无害,克服了传统材料在生产、使用和废弃过程 中需消耗大量的能量和造成环境污染等缺点,而且 玄武岩纤维能自动降解为土壤的母质,可连续和循 环利用。
(5)耐水性
玄武岩纤维吸湿率极低,只有0.2%~0.3%,而 且其吸湿能力不随时间变化而变化
装中也更加方便。
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2、抗拉强度和抗拉弹性模量
复合筋的强度均在800 Mpa以上,弹性模量在40-45 Gpa左右,是铜筋的36%。
3、抗压强度和抗压弹性模量
一般复合筋的抗压弹性模量是抗拉弹性模量的 77%左右,柱体采用螺旋形连续箍筋有利于提高抗压强度。
工程应用结果表明:采用特定的树脂和玄武岩纤 维制成的复合筋,承受碱性环境的性能也非常良好,在地 下可使用50年。使用温度较广,在-270℃-700℃之间均可 使用。
水泥基复合材料
玄武岩纤维短切纱是增强混凝土的最佳材料。玄武岩 纤维具有优良的耐化学性,特别是耐碱性的优点,是代 替聚丙烯、聚丙烯腈用于增强混凝土的优良材料;也是 替代聚酯纤维、木质素纤维等用于沥青混凝土极具竞争 力的产品,可以提高沥青混凝土的高温稳定性、低温抗 裂性和抗疲劳性等。
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玄武岩纤维

玄武岩纤维

性能4:电性能
E-玻纤具有良好的电绝缘性能和介电性能,在常温下 其体积电阻率和表面电阻率均大于1011Ω ·m,而玄武岩 连续纤维的体积电阻率和表面电阻率比E-玻纤还要高一个 数量级, 玄武岩纤维的介电损耗角正切与E玻璃纤维相近, 应用专门浸润剂处理过的玄武岩纤维,其介电损耗角正切 比一般玻璃纤维还低50%,可用其制造高压(达250KV)电绝 缘材料、低压(500V)装置、天线整流罩以及雷达无线电装 置等,前景十分广阔,专门浸润剂处理的玄武岩纤维还可用 于制造新型耐热介电材料。
性能3:耐温性能
CBF的使用温度范围为:-260 ~650℃, E纤维的使用温度范围为:-60 ~350℃, CBF 在400℃下工作时,其断后强度能够保持85%;在 600℃下工作时,其断后强度仍能够保持80%的原始强度; CBF 预先在780~820 ℃下进行处理,还能在860℃下 工作而不会出现收缩,而即使耐温性优良的矿棉此时也只能 保持50%~60%的强度,玻璃棉则完全破坏。碳纤维的抗氧 化性较差,在300 ℃有CO2 和CO产生;间位芳纶最高使用 温度也只有250℃。
玄武岩纤维(CBF)的形成
• 玄武岩纤维是以天然的火山喷出岩作为原料,将其破碎 后加入熔窑中,在1450—1500°C熔融后,通过铂铑合金 拉丝漏板制成的连续纤维。
• 玄武岩纤维(CBF)的组成
玄武岩纤维的成分几乎囊括了地壳中的所有元素包括 Si,Mg,Fe,Ca,Al,Na,K等主要元素成分,约占99%以上。在 PHLIPS XL30 EDS电子探针能谱仪上进行玄武岩纤维元素 含量的测定,发现其主要成分如下下(原子分数 /%):Si=26.36,Ca=18.93,Al=7.89,Mg=6.90,O=31.81,K=1 .18,Na=1.63,Ti=1· 26,Fe=4.04。

27005394_玄武岩纤维的生产及其应用

27005394_玄武岩纤维的生产及其应用
玄武岩纤维
4840
(加拿大)
76~78


230~240


124~131
79
3~93

89







2 玄武岩纤维在土木工程领域的应用
玄 武 岩 纤 维 具 有 强 度 高 、耐 酸 碱 腐 蚀 、耐 高 温 、
耐 低 温 等 性 能 ,因 此 可 以 代 替 传 统 增 强 材 料 用 于 土
产品主要用于军工行业
.现阶段,在玄武岩纤维技
[
2]
术方面,俄罗 斯 和 乌 克 兰 仍 然 名 列 前 茅 [3]. 近 年 来,
随着人们对玄武岩纤维认识的提高,玄武岩纤维制品
的市场需求量也大幅度提高,这吸引着更多的国家进
行玄武岩纤维的生产研究.
20 世 纪 90 年 代 ,南 京 玻 璃 纤 维 研 究 设 计 院 开
基 础 [5].
1 玄武岩纤维的生产

1 玄武岩纤维的生产方法
将 破 碎 后 的 天 然 玄 武 岩 放 入 熔 窑 中,在
1450~1500℃ 加热至 熔 融 状 态,进 行 拉 伸,制 成 纤
维,以此作为增强 材 料,与 其 他 纤 维 混 合 制 成 的 新 型
复合材料叫 做 玄 武 岩 复 合 材 料 [6].玄 武 岩 纤 维 的 生

5 玄武岩纤维在汽车领域的应用
[ ]
谢尔盖 等 16 研 究 了 玄 武 岩 纤 维 的 吸 声 性 能,结
果证明:玄 武 岩 纤 维 具 有 良 好 的 吸 声 效 果 和 隔 声 效
果.欧阳洁等 [17]研 究 了 玄 武 岩 纤 维 的 阻 燃 性 能,结

创新型高性能纤维——玄武岩纤维

创新型高性能纤维——玄武岩纤维

从纤维强度这一主要性能来看,除了唯一能与玄武岩纤维相抗衡的s2型玻璃纤维外,其他玻璃纤维强度均不及玄武岩纤维。

且玄武岩纤维给客户带来的附加值在于,其复合材料的强度是s2型玻璃纤维的1.5倍。

4竞争者二:碳纤维碳纤维是由碳元素组成,由碳基母体材料(通常用丙烯腈系纤维)热降解而成。

在化学组成和性能方面,碳纤维与玻璃纤维、玄武岩纤维存在显著差异。

近年来,碳纤维产量快速增长,2007年已达3.45万t。

碳纤维最突出的特点就是其模量极高(11000cN/tex),远远超过玄武岩纤维(2350cN/tex)。

同时,其伸长率很低,只有1.5%,而玄武岩纤维达4.2%,这使得其纺织加-I-程表l玻璃纤维和玄武岩纤维特征比较需罢麓二亟互互二二互互藏播融碱蚕=,度上的强力—————j云■赢磊五磊五磊鬲磊磊磊品i—一cN/。

ex)来衡.壁堑笙奎壁童竺笙量,碳纤维的密度略低(1·8g/cm,而玄武岩纤维为高强度(常为GPa级)曩焉塞懒2.7g高/cm勺黼二图l喷嘴正下方纤维温度分布(左:CFD系统计算,右:红外摄像机测量)5研究项目目前,从玄武岩中提取纤维的工艺仍有一些问题需要解决。

Asamer玄武岩纤维公司创建了_项由几支科研队伍共同参加的研究项目。

在维也纳科技大学,一整套研究纤维的检测装置正在运作,以期获得可大规模生产的工业化参数,同时研究不同原料的影响以及温度与牵引速度的关系。

纤维检测装置的另一个重要任务是为cFD(计算流体力学)提供参考。

CFD用于计算工业生产中喂给器和套管中的岩石熔体特征参数,从而对原料中的几何构型及化学组成进行优化。

图1为喷丝口正下方纤维的8国际纺织导报2009年第5期创新型高性能纤维——玄武岩纤维作者: A. Bartl, D. Pico, 卢红豆, 王敏, 高晶作者单位:维也纳科技大学(奥地利)刊名:国际纺织导报英文刊名:MELLIAND - CHINA年,卷(期):2009,37(5)被引用次数:1次1.雷静.党新安.李建军.Lei Jing.Dang Xinan.Li Jianjun玄武岩纤维的性能应用及最新进展[期刊论文]-化工新型材料2007,35(3)2.孙建磊.李龙.张胜靖玄武岩纤维的研究进展、性能及其产品应用[期刊论文]-中国纤检2010(21)3.Hans-J.Koslowski.谢嘉.李毓陵高性能纤维最新发展动向[期刊论文]-国际纺织导报2009,37(5)4.康婷.白应生.KANG Ting.BAI Ying-sheng玄武岩纤维的特性及其在防护工程领域的应用[期刊论文]-山西建筑2008,34(11)5.丛晓红.赵飞.孙婧.赵文娟.Cong Xiaohong.Zhao Fei.Sun Jing.Zhao Wenjuan碳纤维与玄武岩纤维对水泥基材料性能影响的对比实验研究[期刊论文]-河北建筑工程学院学报2009,27(2)6.陆青.周华.梁海川.梁小平玄武岩纤维的研究与应用[会议论文]-20067.吕海荣.杨彩云.Lü Hairong.Yang Caiyun玄武岩纤维用于过滤材料的探讨[期刊论文]-产业用纺织品2010,28(6)8.姜永恺.Jiang Yongkai高性能纤维的现状及应用[期刊论文]-棉纺织技术2000,28(6)9.罗益锋.Luo Yifeng2008年世界高性能纤维的回顾[期刊论文]-化工新型材料2009,37(2)10.毛俊芳.董卫国.丛森滋.Mao Junfang.Dong Weiguo.Cong Senzi玄武岩纤维特性及其应用前景[期刊论文]-产业用纺织品2007,25(10)1.李玲.孟家光.胡留华纤维在产业中应用的进展[期刊论文]-合成纤维 2010(6)本文链接:/Periodical_gjfzdb200905005.aspx。

高性能纤维复合材料在海洋中应用ppt

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1.1常用纤维
1.1.4 芳纶纤维:轻质、高拉伸强度、高模、高冲击、 耐疲劳和可编织性优良。怕水,怕光。 1.1.5 高强高模聚乙烯纤维:Spectra® ,比水轻。 其室温力学性能、耐水和耐化学腐蚀性能优于芳纶。 1.1.6 热塑性纤维:COMPET®,聚酯和尼龙热塑性 纤维。Treveria®,的热处理聚酯织物。可作为首层材料。 高强(刚度低于玻纤),轻质、价廉、耐冲击和疲劳性 能好,并有可能作为阻尼材料和隔舱材料。硬化时不放 热,适合于高厚度产品,提高了抗损伤容限和工艺性能, 但目前主要用于小船和休闲船。
碳纤维轴的优点 (1)重量轻;C/E复合材料轴比同尺寸的钢轴轻 25~80%。而大型舰船如护卫舰、驱逐舰上各钢 轴约占整船重量的2%(约100~200 t)。 (2)强度和刚度高。 (3)低热膨胀系数,尺寸稳定,适合经历高加速 度和得到最小运动惯量的产品。 (4)幅宽大,长跨距,减低轴承数量及重量,节省 船体轴承座结构,每段长度可达10米无支撑。
瑞典“维斯比”级全隐形护卫舰
东华大学早期船体制作
用WARI技术,制造6米小艇
碳纤维芳纶纤维混编高速艇
12m船艇制作(SCRIMP)
服役中45节揖私艇
3.2 复合材料在高速船舰 上层建筑上的应用
上层建筑采用复合材料有更多的优点, 上层建 筑容纳各种电子信息装备、武器装备、机电设备等, 承担着绝大部分的作战功能。复合材料的采用,减 轻了上层建筑的重量,而且通过在复合材料夹层里 嵌人有滤波功能的频率选择层,允许发射和接收预 定的频率,从而滤除敌方雷达电磁波。但由于上层 建筑结构复杂,技术上更困难.
3 、高性能纤维复合材料 在水面舰艇上的应用
水面舰艇包括:航空母舰、战列舰、巡洋 舰、驱逐舰、护卫舰、护卫艇、鱼雷艇、导弹 艇、猎潜艇、布雷舰、扫雷舰、登陆舰、两栖 攻击舰等;潜艇则有攻击型潜艇和战略潜艇等。 辅助战斗舰艇又称勤务舰艇,主要用于战斗保 障、技术保障和后勤保障,它包括:军事运输 舰船、航行补给舰船、维修供应舰船、医院船、 防险救生船、试验船、通信船、训练船、侦察 船等。

玄武岩纤维过滤布ppt实用资料

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玄武岩纤维过滤布具有高耐湿,优良 烧玄蚀武领 岩域纤。维过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特பைடு நூலகம்,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐
玄 烧武蚀岩领纤 域维 。过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐 烧玄蚀武领 岩域纤。维过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐
的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性, 玄烧武蚀岩 领纤域维。过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐
烧玄蚀武领 岩域纤。维过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐 玄烧武蚀岩 领纤域维。过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐 烧玄蚀武领 岩域纤。维过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐
温气体过滤,防火,阻燃,耐烧蚀领 烧玄蚀武领 岩域纤。维过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐
玄烧武蚀岩 领纤域维。过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐 烧玄蚀武领 岩域纤。维过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐 玄烧武蚀岩 领纤域维。过滤布具有高耐湿,优良的力学性能,耐酸,耐碱等优良特性,使用温度可达650℃,具有极好的抗拉强度,玄武岩纤维制品广泛应用于高温气体过滤,防火,阻燃,耐

玄武岩纤维沥青混凝土的应用实例-概述说明以及解释

玄武岩纤维沥青混凝土的应用实例-概述说明以及解释

玄武岩纤维沥青混凝土的应用实例-概述说明以及解释1.引言1.1 概述玄武岩纤维沥青混凝土是一种新型的建筑材料,它由玄武岩纤维、沥青和混凝土组成。

玄武岩纤维用作增强材料,可以提供更好的抗裂性能和耐久性,而沥青则起到粘合和填充空隙的作用。

相比传统的沥青混凝土,玄武岩纤维沥青混凝土具有更高的强度、更好的抗温变性能和良好的耐久性。

在制备玄武岩纤维沥青混凝土时,首先需将适量的玄武岩纤维与混凝土颗粒进行混合,然后加入适量的沥青进行拌和,最后通过压实和养护等工艺完成混凝土的制备。

制备过程中需要注意控制沥青和纤维的用量,以及混合的均匀性和拌和的时间等因素,以确保混凝土的质量和性能。

玄武岩纤维沥青混凝土在实际应用中具有广泛的应用前景。

它可以应用于道路、桥梁、机场跑道、停车场等基础设施建设领域,提供更好的承载性能和抗裂性能,延长使用寿命。

同时,玄武岩纤维沥青混凝土在环境保护领域也有很大的潜力,由于其使用的是可再生的玄武岩纤维,可以减少对自然资源的消耗,具有较好的可持续性。

本文将通过对玄武岩纤维沥青混凝土的特点、制备方法和应用实例的详细介绍,探讨其在建筑工程中的实际应用效果,并展望其未来的发展方向。

通过对相关研究和实例的总结和分析,旨在为工程实践提供参考,促进玄武岩纤维沥青混凝土的应用推广。

《玄武岩纤维沥青混凝土的应用实例》文章结构:本文将按照以下结构进行论述:引言、正文和结论。

一、引言1.1 概述本章将针对玄武岩纤维沥青混凝土进行概述,介绍其基本概念、发展背景以及在工程实践中的重要性和应用前景。

1.2 文章结构本章将详细介绍文章的整体结构,包括引言、正文和结论三个部分的内容安排,以及各部分的主要内容和相互关系。

1.3 目的本章将明确本文的主要目的,即通过具体的应用实例,展示玄武岩纤维沥青混凝土在不同领域的应用情况,为进一步研究和推广该材料提供参考和借鉴。

二、正文2.1 玄武岩纤维沥青混凝土的特点本章将对玄武岩纤维沥青混凝土的特点进行详细描述,包括其物理性能、力学性能、耐久性能等方面,为后续的应用实例提供理论基础与支撑。

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玄武岩纤维的应用
1、玄武岩纤维复合筋 滨海建设中
钢筋腐蚀问题日益突出 ,玄武岩纤维筋是目前 最好的钢筋替代品。 2、水泥基复合材料
玄武岩纤维 短切纱是增强混凝土的 最佳材料。
玄武岩纤维复合筋的特点:
1、相对密度小
复合筋的相对密度在1.8—2.1g/cm3之间,是钢筋 的1/4和铜筋的1/5。使用玄武岩纤维复合筋(BFRP)筋 ,使建筑物减轻了自身的重量,同时在运输、施工和安
装中也更加方便。
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2、抗拉强度和抗拉弹性模量
复合筋的强度均在800 Mpa以上,弹性模量在40-45 Gpa左右,是铜筋的36%。
3、抗压强度和抗压弹性模量
一般复合筋的抗压弹性模量是抗拉弹性模量的 77%左右,柱体采用螺旋形连续箍筋有利于提高抗压强度。
工程应用结果表明:采用特定的树脂和玄武岩纤 维制成的复合筋,承受碱性环境的性能也非常良好,在地 下可使用50年。使用温度较广,在-270℃-700℃之间均可 使用。
水泥基复合材料
玄武岩纤维短切纱是增强混凝土的最佳材料。玄武岩 纤维具有优良的耐化学性,特别是耐碱性的优点,是代 替聚丙烯、聚丙烯腈用于增强混凝土的优良材料;也是 替代聚酯纤维、木质素纤维等用于沥青混凝土极具竞争 力的产品,可以提高沥青混凝土的高温稳定性、低温抗 裂性和抗疲劳性等。
保持1200h,而一般玻璃纤维不到200h便失去断裂强 度;在100~250℃下的断裂强度可提高30%,而一般玻 璃纤维则下降23%。
(2)化学稳定性 玄武岩纤维具有良好的耐酸、耐碱,耐
水性也相当强,属于一级耐水材料。
(3)力学性能
玄武岩纤维具有优良的力学性能,拉伸强度 、弹性模量及断裂伸长率都较大,在一些应用领域 内,完全可以代替玻璃纤维、碳纤维等充当复合材 料的增强体,且性价比较优越。
玄武岩纤维的概念
玄武岩纤维,简称 BF,是一种新型环保材料, 其以纯天然玄武岩等矿石为 原料,破碎到一定尺寸后加 入熔窑中,在 1450℃~1500℃高温熔融后 拉丝而成的无机纤维。作为 国内一种新型纤维材料,玄 武岩纤维具有独特的力学性 能、良好的稳定性以及较高 的性价比,使其成为一种良 好的混凝土增强材料。
玄武岩纤维各组分作用
组分 SiO₂、Al2O3 FeO、 TiO2 Fe2O3
CaO、MgO
作用 提高纤维的 化学稳定性 和熔体的黏 度
提高成 纤的使 用温度
提高纤 维的化 学稳定 性、熔 体的表 面张力 和黏度
属于添加剂 范畴,有利 于原料的熔 化和制取细 纤维
玄武岩纤维的性能
(1)断裂强度 玄武岩纤维在70℃的水作用下其断裂强度可
玄武岩纤维的组成与结构
玄武岩纤维的密度在2.6-3.05g/cm3 之间,主要组 分如表格所示
玄武岩纤维主要组分含量
组分 SiO₂ Al2O3 CaO FeO MgO Na2O Fe2O3 K2O TiO2 P2O5
含量 51.4 14.83 10.26 8.47 5.92 2.42 1.73 1.20 0.84 0.32
性能
密度( g/cm3

拉伸强度 弹性模 /MPa 量/GPa
断裂伸 长率/%
最高使用 温度/℃
玄武岩纤维
2.65~3.05 3000~3500 79.3~93.1
3.2
650
凯拉夫49
1.44
2578~3034 124~131
2.3
250
碳纤维
1.78
2500~3500 230~240
1.2
500
玄武岩纤维混凝土具有高强度、高耐温、高耐磨、抗 冲击的新型复合混凝土。耐久性好,强度提高。
总结
作为一种绿色环保的新型混凝土增强材料,玄武 岩纤维有着广阔的应用前景。其良好的力学性能、较高的 性价比和稳定的化学性质,可用于代替生产钢材、铝合金 等紧缺矿产资源,对促进国民经济建设有着重要的意义。
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2019/7/25
(4)绿色环保性
由于玄武岩熔化过程中没有硼和其他碱金属氧化 物等有害气体排出,使玄武岩纤维的制造过程对环 境无害,克服了传统材料在生产、使用和废弃过程 中需消耗大量的能量和造成环境污染等缺点,而且 玄武岩纤维能自动降解为土壤的母质,可连续和循 环利用。
(5)耐水性
玄武岩纤维吸湿率极低,只有0.2%~0.3%,而 且其吸湿能力不随时间变化而变化
4、剪切强度
复合筋的剪切强度较低,是极限抗拉强度的26% 左右。所以施工中的复合筋材可用普通的手锯在垂直 方向锯开,施工很方便。
5、耐腐蚀、不生锈
复合筋不生锈、耐腐蚀,尤其具有极高的耐酸性 和耐盐性。对水泥砂浆中的盐分浓度及盐分或二氧化碳的 浸透和扩散等具有较高的容许度;可以在苛刻环境下或超 低温下使用。
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