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一種PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料及其制備方法與流程

文檔序號:12775237閱讀:268來源:國知局
一種PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料及其制備方法與流程

技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及電磁學(xué)和材料科學(xué)的交叉
技術(shù)領(lǐng)域
,涉及一種PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料及其制備方法。
背景技術(shù)
:PET(聚對苯甲二酸乙二醇酯)是最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的線型熱塑性聚合物,廣泛用于生產(chǎn)塑料飲料瓶、食品包裝袋等產(chǎn)品。到目前為止,全世界每年消耗的PET塑料飲料瓶大約為兩千萬噸,而且其每年的增長率約為15%,但是PET塑料回收再利用的數(shù)量卻非常有限。因?yàn)镻ET塑料材料具有無法被生物降解的特點(diǎn),所以將廢舊PET塑料分類回收再利用,有利于節(jié)約資源和有效減少環(huán)境污染。其中將廢舊PET塑料應(yīng)用于生產(chǎn)制備高性能混凝土,能充分發(fā)揮PET塑性高、耐久性好、質(zhì)量輕等良好的工程性能優(yōu)勢,為廢棄PET處理提供了的一個新途徑。目前,國外對廢舊PET塑料用于生產(chǎn)混凝土的研究主要為:1)將廢舊PET解聚為其他聚合物,作為粘結(jié)劑制備聚酯混凝土;2)生產(chǎn)PET纖維,制備纖維增強(qiáng)混凝土,這兩種處理廢舊PET的成本較高,工藝比較復(fù)雜,對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)不利,容易形成化學(xué)物質(zhì)的二次污染。高爐礦渣是煉鐵過程中排出的工業(yè)廢渣,經(jīng)水淬急冷后的礦渣其玻璃體結(jié)構(gòu)內(nèi)含有較高的能量,潛在活性大,是混凝土的優(yōu)質(zhì)混合材料,近年來,我國一些大城市的建筑工程應(yīng)用礦渣微粉作為混凝土摻合料已在逐步展開,而且在不斷擴(kuò)大,發(fā)展前景十分良好。國內(nèi)外很少有文獻(xiàn)研究復(fù)摻廢舊PET和高爐礦渣微粉制備混凝土,且研究重點(diǎn)都是復(fù)摻后對強(qiáng)度、耐久性等力學(xué)性能的影響,對其吸波性能和吸波機(jī)理的研究,還未有文獻(xiàn)涉及。水泥基吸波材料因其能吸收、衰減入射電磁波,并將其電磁能轉(zhuǎn)化成熱能而耗散掉,或使電磁波因干涉而消失。因此研究如何使建筑物本身具有電磁波吸收功能,具有實(shí)際的意義。隨著水泥基吸波材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,人們對其性能要求也越來越高。但是,現(xiàn)有技術(shù)中,已公開的水泥基吸波材料由于存在密度大、成本高,吸收頻段窄、強(qiáng)度不高、力學(xué)性能差等缺點(diǎn),工程應(yīng)用實(shí)施困難,不能完全滿足工程應(yīng)用的實(shí)際需要。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:針對現(xiàn)有技術(shù)不足,本發(fā)明提供一種PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料及其制備方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中水泥基吸波材料密度和厚度太大、吸收頻段窄、成本高的技術(shù)問題。為實(shí)現(xiàn)以上目的,本發(fā)明通過以下技術(shù)方案予以實(shí)現(xiàn):一種PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料,所述PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料由以下重量百分比的原料制成:PET碎片5-30%、高爐礦渣10-30%、吸波劑1-6%、聚丙烯纖維0.3-1%、水泥55-85%、余量為水。優(yōu)選的,所述PET碎片由廢舊塑料瓶經(jīng)過清洗烘干后破碎而得,尺寸為3-10mm。優(yōu)選的,所述高爐礦渣為微米級礦渣微粉。優(yōu)選的,所述微米級礦渣微粉的比表面積為350-420m2/Kg。優(yōu)選的,所述聚丙烯纖維為聚丙烯單絲纖維,聚丙烯單絲纖維的長度為3-5mm。優(yōu)選的,所述吸波劑為炭黑、石墨、二氧化錳、鎳鋅鐵氧體中的至少一種。優(yōu)選的,所述PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的厚度為10-30mm。一種PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將PET碎片、水泥、高爐礦渣置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.3-0.4的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌3-8min倒入剩余量的水,再攪拌3-5min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體中加入吸波劑、聚丙烯纖維,攪拌3-8min后注入模具,振動0.5-2min,刮平表面,得到試樣;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)20-30h脫模,然后置于17-23℃水中養(yǎng)護(hù)25-30d,即可。優(yōu)選的,步驟S2所述試樣的厚度為10-25mm。優(yōu)選的,步驟S3所述試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)24h,脫模,再置于水中養(yǎng)護(hù)28d,即可。本發(fā)明提供一種PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料及其制備方法,與現(xiàn)有技術(shù)相比優(yōu)點(diǎn)在于:本發(fā)明PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料以水泥為基體,以PET碎片、高爐礦渣等為填料并復(fù)合適當(dāng)?shù)奈談┙M分炭黑、透波組分聚丙烯纖維,制備的PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料,在滿足工程應(yīng)用力學(xué)性能要求的同時,在2-18GHz范圍內(nèi)具有良好的電磁波吸收性能,吸收頻段寬,最小反射率達(dá)到-30dB以下,-8dB一下帶寬12GHz以上;本發(fā)明PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料原料中選用PET碎片,PET是一種透波材料,對GHz頻段的電磁波具有通透性,加入水泥基體中后可以建立電磁波的傳輸通道,改善水泥與自由空間的匹配特性,高爐礦渣中的金屬氧化物,具有的電偶極子極化效應(yīng),對電磁波有耗散性能,可作為吸波組分;同時高爐礦渣的玻璃體結(jié)構(gòu)對入射電磁波產(chǎn)生一系列的反射、散射和干涉能進(jìn)一步損耗電磁波,使得本發(fā)明制備的PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料具有良好的吸波效果;本發(fā)明原料選用PET碎片、高爐礦渣替代傳統(tǒng)水泥基吸波材料中常用的吸波和透波組分珍珠巖、碳纖維,能充分利用廢棄資源,保護(hù)環(huán)境,能夠提高自然資源的利用率,實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢棄物的減量化,緩解日益加重的環(huán)境污染,制備的水泥基吸波材料具有成本低,抗折強(qiáng)度高,密度和厚度小,吸波性能和力學(xué)性能優(yōu)異,使用簡單,維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。附圖說明圖1為不同PET碎片添加量對本發(fā)明PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料吸波性能的影響;圖2為不同高爐礦渣(GBFS)添加量對本發(fā)明PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料吸波性能的影響;圖3為不同厚度對本發(fā)明PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料吸波性能的影響;圖4為本發(fā)明PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料制備流程圖。具體實(shí)施方式為使本發(fā)明實(shí)施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面結(jié)合實(shí)施例對本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。實(shí)施例中PET碎片為聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶碎片;GBFS為高爐礦渣。實(shí)施例和對比例中各原料用量見表1。表1樣品原料成分(體積百分比)和試樣厚度(表中聚丙烯纖維、吸波劑成分為相對于水泥、PET和礦渣微粉總量為1時的體積百分比)樣品水泥PET碎片高爐礦渣吸波劑聚丙烯纖維試樣厚度(mm)1#1000000202#6553041203#60103041204#55153041205#75152041206#85151041207#70103041108#7010304130對比例(1#):本對比例水泥基吸波材料的各原料用量見表1,本對比例水泥基吸波材料制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將水泥置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.35的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌5min倒入剩余量的水,再攪拌5min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體攪拌8min后注入模具,振動1min,刮平表面,得到試樣;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)24h脫模,然后置于20℃水中養(yǎng)護(hù)28d,即可。實(shí)施例1(2#):本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的各原料用量見表1,PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將PET碎片、水泥、高爐礦渣置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.35的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌5min倒入剩余量的水,再攪拌5min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體中加入吸波劑、聚丙烯纖維,攪拌5min后注入模具,振動1min,刮平表面,得到試樣;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)24h脫模,然后置于20℃水中養(yǎng)護(hù)28d,即可。實(shí)施例2(3#):本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的各原料用量見表1,PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將PET碎片、水泥、高爐礦渣置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.35的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌5min倒入剩余量的水,再攪拌5min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體中加入吸波劑、聚丙烯纖維,攪拌5min后注入模具,振動1min,刮平表面,得到試樣;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)24h脫模,然后置于20℃水中養(yǎng)護(hù)28d,即可。實(shí)施例3(4#):本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的各原料用量見表1,PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將PET碎片、水泥、高爐礦渣置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.35的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌5min倒入剩余量的水,再攪拌5min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體中加入吸波劑、聚丙烯纖維,攪拌5min后注入模具,振動1min,刮平表面,得到試樣;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)24h脫模,然后置于20℃水中養(yǎng)護(hù)28d,即可。實(shí)施例4(5#):本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的各原料用量見表1,PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將PET碎片、水泥、高爐礦渣置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.35的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌5min倒入剩余量的水,再攪拌5min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體中加入吸波劑、聚丙烯纖維,攪拌5min后注入模具,振動1min,刮平表面,得到試樣;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)24h脫模,然后置于20℃水中養(yǎng)護(hù)28d,即可。實(shí)施例5(6#):本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的各原料用量見表1,PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將PET碎片、水泥、高爐礦渣置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.35的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌5min倒入剩余量的水,再攪拌5min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體中加入吸波劑、聚丙烯纖維,攪拌5min后注入模具,振動1min,刮平表面,得到試樣;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)24h脫模,然后置于20℃水中養(yǎng)護(hù)28d,即可。實(shí)施例6(7#):本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的各原料用量見表1,PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將PET碎片、水泥、高爐礦渣置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.35的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌5min倒入剩余量的水,再攪拌5min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體中加入吸波劑、聚丙烯纖維,攪拌5min后注入模具,振動1min,刮平表面,得到試樣;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)24h脫模,然后置于20℃水中養(yǎng)護(hù)28d,即可。實(shí)施例7(8#):本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的各原料用量見表1,PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法同實(shí)施例。為消除樣品中殘余水分對吸收性能的影響,樣品在測試前置于烘箱中低溫干燥至恒重。將上述實(shí)施例1-實(shí)施例7以及對比例得到的樣品進(jìn)行吸波性能測試和抗壓、抗彎強(qiáng)度性能測試,為消除樣品中殘余水分對吸收性能的影響,所有樣品在測試前置于烘箱中低溫干燥至恒重。測試結(jié)果見圖1-圖3,抗壓、抗彎強(qiáng)度性能測試結(jié)果見表2。表2不同樣品抗壓和抗彎強(qiáng)度性能測試由表2中可以看出,本發(fā)明實(shí)施例樣品的力學(xué)性能,即抗壓和抗折強(qiáng)度不會下降太厲害,能滿足工程需求。實(shí)施例8(9#):本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料由以下重量百分比的原料制成:PET碎片30%、高爐礦渣15%、吸波劑6%、聚丙烯纖維0.3%、水泥60%、余量為水;其中PET碎片由廢舊塑料瓶經(jīng)過清洗烘干后破碎而得,尺寸為3mm;高爐礦渣為微米級礦渣微粉,且微米級礦渣微粉的比表面積為350m2/Kg;聚丙烯纖維為聚丙烯單絲纖維,聚丙烯單絲纖維的長度為3mm;吸波劑為炭黑;PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的厚度為10mm;本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將PET碎片、水泥、高爐礦渣置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.3的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌3min倒入剩余量的水,再攪拌3min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體中加入吸波劑、聚丙烯纖維,攪拌3min后注入模具,振動0.5min,刮平表面,得到試樣,樣的厚度為10mm;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)20h脫模,然后置于17℃水中養(yǎng)護(hù)25d,即可。實(shí)施例9(10#):本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料由以下重量百分比的原料制成:PET碎片20%、高爐礦渣12%、吸波劑1%、聚丙烯纖維0.5%、水泥65%、余量為水;其中PET碎片由廢舊塑料瓶經(jīng)過清洗烘干后破碎而得,尺寸為10mm;高爐礦渣為微米級礦渣微粉,且微米級礦渣微粉的比表面積為420m2/Kg;聚丙烯纖維為聚丙烯單絲纖維,聚丙烯單絲纖維的長度為5mm;吸波劑為炭黑、石墨、二氧化錳、鎳鋅鐵氧體中的至少一種;PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的厚度為30mm;本實(shí)施例PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料的制備方法,包括以下步驟:S1、稱取重量百分比的原料,將PET碎片、水泥、高爐礦渣置入砂漿攪拌機(jī)中,再加入水,配置成水灰比為0.4的水泥漿體,其中,水分兩次加入,先倒入占水總體積2/3的水,待攪拌8min倒入剩余量的水,再攪拌5min,得到水泥漿體;S2、向步驟S1制備的水泥漿體中加入吸波劑、聚丙烯纖維,攪拌3-8min后注入模具,振動2min,刮平表面,得到試樣,樣的厚度為25mm;S3、將步驟S2制得的試樣在室溫下澆水養(yǎng)護(hù)30h脫模,然后置于23℃水中養(yǎng)護(hù)30d,即可。按電磁吸收原理,良好的吸波收材料應(yīng)滿足以下兩個條件:一是入射波能最大限度地進(jìn)入材料內(nèi)部而不在其前表面大量反射,即材料的匹配特性;二是進(jìn)入材料內(nèi)部的電磁波能被材料迅速地吸收損耗,即材料的衰減特性。PET是一種透波材料,對GHz頻段的電磁波具有通透性,加入水泥基體中后可以建立電磁波的傳輸通道,改善水泥與自由空間的匹配特性。高爐礦渣的主要化學(xué)成分是CaO、SiO2、Al2O3、MgO、MnO、Fe2O3等氧化物,SiO2和Al2O3等成分的介電常數(shù)很低,也是良好的透波材料;而高爐礦渣中的MgO、MnO、Fe2O3等金屬氧化物,由于它們具有的電偶極子極化效應(yīng),對電磁波有耗散性能,可作為吸波組分;同時高爐礦渣的玻璃體結(jié)構(gòu)對入射電磁波產(chǎn)生一系列的反射、散射和干涉能進(jìn)一步損耗電磁波。因此,我們預(yù)測復(fù)摻PET和高爐礦渣的砂漿或混凝土,在保證力學(xué)性能的基礎(chǔ)上,有一定的吸波性能,再摻入適量的炭黑、鐵氧體等吸波劑,并進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計,預(yù)期能達(dá)到很好的吸波效果。本發(fā)明利用PET顆粒和高爐礦渣替代EPS、珍珠巖、碳纖維、鐵氧體等水泥基吸波材料設(shè)計中常用的吸波和透波組分,能充分利用廢棄資源,保護(hù)環(huán)境。生產(chǎn)的水泥基材料具有成本低,吸波性能和力學(xué)性能優(yōu)異,使用簡單,維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)?,F(xiàn)有技術(shù)中,多以降低材料的力學(xué)性能為代價,使其只能作為建筑裝飾用材料而不能作為承重材料;另外碳纖維、納米微粉等吸波材料的加入大大提高成本,限制了實(shí)際應(yīng)用。而本發(fā)明復(fù)摻PET和高爐礦渣水泥基材料在實(shí)現(xiàn)吸波性能的同時,滿足降低結(jié)構(gòu)重量和保證強(qiáng)度的要求,并大大降低了成本。綜上所述,本發(fā)明PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料原料中選用PET碎片,PET是一種透波材料,對GHz頻段的電磁波具有通透性,加入水泥基體中后可以建立電磁波的傳輸通道,改善水泥與自由空間的匹配特性,高爐礦渣中的金屬氧化物,具有的電偶極子極化效應(yīng),對電磁波有耗散性能,可作為吸波組分;同時高爐礦渣的玻璃體結(jié)構(gòu)對入射電磁波產(chǎn)生一系列的反射、散射和干涉能進(jìn)一步損耗電磁波,使得本發(fā)明制備的PET/高爐礦渣復(fù)合型水泥基吸波材料具有良好的吸波效果;由于水泥相對較大的相對介電常數(shù)實(shí)部(5左右)和致密的結(jié)構(gòu),我們在水泥材料中加入低介電常數(shù)的PET碎片、聚丙烯纖維和高爐礦渣集料的辦法來調(diào)節(jié)復(fù)合材料的電磁參數(shù)以達(dá)到入射電磁波的最小反射,同時,這些低介電常數(shù)碎片和纖維在水泥中孤立分布,對電磁波產(chǎn)生散射、折射、繞射等“孤島效應(yīng)”,為電磁波的損耗提供了新的途徑;本發(fā)明原料選用利用PET碎片、高爐礦渣替代珍珠巖、碳纖維等水泥基吸波材料設(shè)計中常用的吸波和透波組分,能充分利用廢棄資源,保護(hù)環(huán)境,能夠提高自然資源的利用率,實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢棄物的減量化,緩解日益加重的環(huán)境污染,制備的水泥基吸波材料具有成本低,抗折強(qiáng)度高,吸波性能和力學(xué)性能優(yōu)異,使用簡單,維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。以上實(shí)施例僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案,而非對其限制;盡管參照前述實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:其依然可以對前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本發(fā)明各實(shí)施例技術(shù)方案的精神和范圍。當(dāng)前第1頁1 2 3 
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