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發布時間:2020-11-14 11:50  
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聚丙烯網狀纖維是由聚丙烯樹脂經特殊加工和聚丙烯網狀纖維處理制成的一束束互相交織成網狀的纖維。它和水泥混凝土的基料有極強的結合力。加入混凝土基料中,經攪拌后,
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水泥混凝土專用網狀纖維極為有效地控制砼塑性收縮、干縮、溫度變化等因素引起的微裂紋,防止及抑制裂縫的形成和發展。作為一種新興的砼用防裂纖維,砼伴網狀纖維正成為繼玻璃纖維,鋼纖維后纖維砼界研究和應用的熱點,能極有效的控制混凝土及水泥砂漿的早期的塑性收縮和沉降裂紋。大大提高混凝土的抗滲、抗破碎、抗沖擊性能,增強混凝土韌性和耐磨性,從而使建筑物的壽命大大延長,極大地減少工程維護費用。


早期,丙烯聚合只能得到低聚合度的紙化產物,屬于非結晶性化合物,無實用價值。1954年,Ziegler和Natta發明了Ziergler-Natta催化劑并制成結晶性聚丙烯,具有較高的立構規整性,稱為全同立構聚丙烯或等規聚丙烯。這一研究成果在聚合領域中開拓了新的方向,給聚丙烯大規模的工業化生產和在塑料制品以及纖維生產等方面的廣泛應用奠定了基礎。

聚丙烯纖維對集料的握裹狀況,是能否起作用的另一個關鍵。纖維能夠盡可能多的握裹集料,避免在受力時被拔出。不同的纖維制成標準不同,在電子顯微鏡下可以看到呈現不同的握裹集料的情況。如果加入纖維后的混凝土塌落度沒有損失,這種纖維不是分散不好就是握裹力差,纖維的作用無從談起。
聚丙烯纖維能夠起作用,還在于纖維本身的力學性能。如抗拉強度、拉伸極限、纖維均勻度、抗酸堿腐蝕和紫外光的老化能力等。據纖維專家解釋,抗拉強度和拉伸極限成一定的反比關系。這種關系要適當,并非纖維的抗拉強度特別高才能產生高的阻裂效用。纖維在受到拉力的過程中發生拉伸變形,如果比值不適當,則抗拉強度不可能達到要求。當然,由于制成材料的限制,該數據只能盡量滿足要求。聚丙烯纖維抗拉強度過大,可能會導致脆性加大。拉伸極限過大,混凝土/砂漿中的纖維在受力變形過程中又可能無法控制裂紋。據了解,聚丙烯纖維的拉伸極限15%左右已經接近天然纖維,需要一定的控制技術才能生產。纖維的改性也表現在這一方面。拉伸極限指標也是衡量纖維抗裂能否真正達到作用的一種指標。


