您的位置: 专家智库 > >

陈晓润

作品数:2 被引量:9H指数:1
供职机构:武汉大学水利水电学院水资源与水电工程科学国家重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:水利工程建筑科学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇建筑科学
  • 1篇水利工程

主题

  • 1篇压痕
  • 1篇影响因素
  • 1篇水化
  • 1篇水化硅酸钙
  • 1篇水泥
  • 1篇水泥基
  • 1篇水泥基材
  • 1篇水泥基材料
  • 1篇微结构
  • 1篇微切削
  • 1篇显微硬度
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米压痕
  • 1篇耐磨
  • 1篇耐磨性
  • 1篇耐磨性能
  • 1篇孔结构
  • 1篇矿物
  • 1篇矿物组成
  • 1篇硅酸

机构

  • 2篇武汉大学

作者

  • 2篇蔡新华
  • 2篇何真
  • 2篇陈晓润
  • 1篇李洋

传媒

  • 1篇水利学报
  • 1篇水力发电学报

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2016
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
Na^+和K^+对水泥基材料早期收缩性能的影响被引量:8
2016年
利用压汞、纳米压痕以及27Al固体核磁共振方法,系统研究了不同碱金属离子(Na^+和K^+)与含量对水泥基材料早期自收缩和干燥收缩性能的影响规律。结果表明,超量的Na^+或K^+均促进了水泥基材料早期自收缩和干燥收缩,但K^+的促进作用明显大于Na^+,其机制在于:(1)K^+比Na^+更易促进水泥基材料中小于50纳米孔数量的增加,这使得超量K^+水泥基材料在干燥时具有更大的收缩驱动力;(2)虽然K^+比Na^+更易促进水泥基材料生成高密度水化硅酸钙(HD C-S-H),但同时超量K^+水泥基材料中C-S-H总量也较高,大量的C-S-H是导致较高早期收缩的根源;(3)与Na^+相比,K^+更明显地阻碍了钙矾石(AFt)晶体的形成,削弱了AFt的骨架作用,且K^+可促使AFt向单硫型水化硫铝酸钙(AFm)转变,因而导致超量K^+水泥基材料更易发生收缩变形。
何真李洋蔡新华陈晓润
关键词:孔结构水化硅酸钙纳米压痕
微切削模式下岩石骨料的耐磨性能及影响因素试验研究被引量:1
2017年
分别针对花岗岩、玄武岩、大理岩、灰岩和白云岩5种岩石骨料在微切削模式下的耐磨性能进行了试验研究,分析了影响岩石骨料耐磨性能的内在因素。结果表明:花岗岩的耐磨强度最高,约为耐磨强度最低的白云岩的13倍;玄武岩的耐磨强度次之,约为白云岩的5倍;大理岩、灰岩和白云岩的耐磨强度依次降低。不同岩石的维氏显微硬度相对大小能在一定程度上反映岩石耐磨强度的相对大小,但二者之间并不存在简单的正相关关系;岩石的矿物组成和孔结构是影响其耐磨强度的主要因素;矿物晶粒的尺寸和形貌也会也一定程度上影响岩石的耐磨强度。
何真陈晓润蔡新华
关键词:耐磨性能显微硬度矿物组成微结构
共1页<1>
聚类工具0