技术详细介绍
本项目选择了钢屑、钢渣和铁砂等工业废弃料作为导电材料添加入水泥砂浆中,制 备了导电水泥基复合材料。进一步测试了砂浆的基础力学性能和电阻率。结果表明添加 钢屑等工业废弃料可以有效的降低砂浆的电阻率,随着导电材料掺量的增加,电阻率随 之下降。但当导电材料掺量较大时,水泥砂浆中会产生较多的孔隙和气泡,材料的强度 会有所下降,但电阻率并没有很大变化。通过单一导电材料砂浆试验,确定钢屑10%,钢 渣18%,铁砂17%为较为合理的掺量。 本项目根据国家军用标准《电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法GJB6190-2008》制备了 电磁屏蔽测试用导电砂浆试件,采用网络分析仪和法兰同轴装置,测试了不同导电材料 掺量,不同厚度砂浆试件的最大屏蔽效能、最大屏蔽效能频率点,0-3GHZ全频段电磁屏 蔽曲线。试验结果表明,导电砂浆的电磁屏蔽效能峰值与自身的导电性能近乎呈线性正 比关系。随着导电砂浆试件的导电工业废弃料掺量的增加,其全频段范围的电磁屏蔽效 能均有所增加。由于钢屑对可以对电磁波可以有效的反射,因此钢屑砂浆全频段屏蔽曲 线峰值出现的频率点位置,随着钢屑掺量的增加而后移,同时屏蔽峰值的频率带宽范围 较钢渣导电砂浆要宽。随着导电砂浆试件厚度的增加,其电磁屏蔽效能峰值迅速增大。 且屏蔽峰值出现的频率点位置不会随着厚度的增加有所改变。值得说明的是,含有10%钢 屑及18%钢渣复合砂浆(厚度3cm),其电磁屏蔽效能峰值较大,峰值带宽较宽,是最为 优良的电磁屏蔽方案。 本项目测试了导电砂浆电阻率随龄期改变的规律,同步测试了导电砂浆质量的变化 。试验结果表明,刚从养护箱中取出的导电砂浆,由于内部水分的流失,其电阻率快速 增加。但在空气中放置28天之后,试件内部的水分与空气中的水分逐渐达成了湿度平衡 ,其电阻率逐步趋于稳定。因此在测定导电水泥砂浆的电阻率时,应该取养护完毕后在 空气中静置28天的试件进行测定。
本项目选择了钢屑、钢渣和铁砂等工业废弃料作为导电材料添加入水泥砂浆中,制 备了导电水泥基复合材料。进一步测试了砂浆的基础力学性能和电阻率。结果表明添加 钢屑等工业废弃料可以有效的降低砂浆的电阻率,随着导电材料掺量的增加,电阻率随 之下降。但当导电材料掺量较大时,水泥砂浆中会产生较多的孔隙和气泡,材料的强度 会有所下降,但电阻率并没有很大变化。通过单一导电材料砂浆试验,确定钢屑10%,钢 渣18%,铁砂17%为较为合理的掺量。 本项目根据国家军用标准《电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法GJB6190-2008》制备了 电磁屏蔽测试用导电砂浆试件,采用网络分析仪和法兰同轴装置,测试了不同导电材料 掺量,不同厚度砂浆试件的最大屏蔽效能、最大屏蔽效能频率点,0-3GHZ全频段电磁屏 蔽曲线。试验结果表明,导电砂浆的电磁屏蔽效能峰值与自身的导电性能近乎呈线性正 比关系。随着导电砂浆试件的导电工业废弃料掺量的增加,其全频段范围的电磁屏蔽效 能均有所增加。由于钢屑对可以对电磁波可以有效的反射,因此钢屑砂浆全频段屏蔽曲 线峰值出现的频率点位置,随着钢屑掺量的增加而后移,同时屏蔽峰值的频率带宽范围 较钢渣导电砂浆要宽。随着导电砂浆试件厚度的增加,其电磁屏蔽效能峰值迅速增大。 且屏蔽峰值出现的频率点位置不会随着厚度的增加有所改变。值得说明的是,含有10%钢 屑及18%钢渣复合砂浆(厚度3cm),其电磁屏蔽效能峰值较大,峰值带宽较宽,是最为 优良的电磁屏蔽方案。 本项目测试了导电砂浆电阻率随龄期改变的规律,同步测试了导电砂浆质量的变化 。试验结果表明,刚从养护箱中取出的导电砂浆,由于内部水分的流失,其电阻率快速 增加。但在空气中放置28天之后,试件内部的水分与空气中的水分逐渐达成了湿度平衡 ,其电阻率逐步趋于稳定。因此在测定导电水泥砂浆的电阻率时,应该取养护完毕后在 空气中静置28天的试件进行测定。