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如果混凝土可以自我修复,市政将节省很大开支。
混凝土是世界上*广泛使用的建筑材料。事实上,它是水之后地球上第二大消费品。试想一下我们每年有多少的混凝土住宅、办公楼、教堂和桥梁建成呀。混凝土有廉价和广泛适应性等优点,但也容易开裂,在极热和极冷环境下抗压性能会恶化。
过去修复有裂缝的混凝土的**途径就是修补它、加强它,或者把它敲下来从头开始。但以后将不需在这样了。2010年, 罗德岛大学的研究生和化学工程教授创建了一种新型“智能”混凝土,可以“智能”修复自身的裂缝。这是因为混凝土混合物中嵌入了微型水玻璃胶囊。当裂纹产生时,胶囊破裂并释放一种凝胶状愈合剂,变硬填补空隙,实现自我修复。
这不是自修复混凝土的**修复方法。其他研究人员利用**或嵌入玻璃毛细管或聚合物微胶囊达到类似的效果。然而, 罗得岛大学的研究人员认为他们的方法是*划算的。
延长混凝土的寿命能带来巨大的环境效益。目前世界范围内的混凝土生产占全球二氧化碳排放的5%。智能混凝土不仅会使我们的结构更安全,也可以减少温室气体的排放。
Top 9 碳纳米管
碳纳米管具有比地球上其它任何材料都高的比强度,可以拉伸超过厚度的一百万倍。
一纳米(nm)只有一米的十亿分之一,这是微乎其微的小。一张纸的厚度是100,000 nm。人的指甲的生长速度大约1 nm每秒。即使人的DNA链也只是2.5 nm宽。这样看来构造“纳米”级的材料似乎是不可能的。但科学家和工程师通过使用电子束光刻技术等**技术,已经成功的创造出壁厚只有1 nm的碳纳米管。
当大的粒子变小时,其比表面积在不断增加。这些碳纳米管具有比地球上其它任何材料都高的比强度,可以拉伸超过厚度的一百万倍。碳纳米管的质量之轻和强度之高,使它们可以嵌入到其他金属、混凝土、木材和玻璃等建筑材料中来增加材料密度和抗拉强度。工程师们甚至尝试在建筑材料加入纳米传感器,这样可以在材料破裂和开裂之前监测出来。
Top 8 透明铝材
透明铝材可以需要更小的内部支撑来建造高耸的玻璃幕墙摩天大楼。
几十年来,化学工程师梦寐以求一种结合了金属的强度和耐久性的与玻璃般透亮的材料。这样一种“透明金属”可以在内部支撑更少时来建造高耸的玻璃幕墙摩天大楼。军事建筑可以安装这种薄而透明的金属窗户经受起**级的炮火的攻击。想象一下用这种材料建造出的巨大的水族馆会是一幅怎样的景象!
为快速准确地选择适合的地坪涂料和涂层体系,使地坪设计方案在使用性、施工性、表面外观及经济性等方面达到**,我们建议在方案设计时考虑以下因素:
★洁净度要求
*对于洁净程度要求高的场所,宜采用自流平地坪,洁净度要求越高,自流平面层设计应越厚。
★物理机械性能要求
*地坪在使用过程中有哪些车辆行走,需承受多大载荷,会承受何种程度冲击,遭受何种程度磨损。
★耐化学品性要求
*在使用过程中会接触的化学介质种类、浓度及环氧地坪接触时间(短时接触、长时间浸泡等)。
★平整度及外观要求
*平整度取决于基材状况、地坪涂层厚度及施工工艺;
*设计地坪涂层越厚,越易获得更佳的平整度;
*采用自流平中涂及面涂,更易获得优良的平整度。
★颜色设计
*颜色的选择宜考虑各区域的功能,如绿色通道,红色禁行通道和标志,黄色标志线等等;
*高洁净度要求的场所可选择鲜艳的颜色(如绿色、蓝色等)以便发现灰尘和及时清洁;
★表面光泽
*根据需要选环氧树脂地坪择高光(≥80%)、半光(30-60%)或哑光(≤30%)
早在1980年代,科学家们就开始试验一种新型由铝、氧和氮混合粉体制得的陶瓷。陶瓷经过热处理和冷却的过程得到的硬度很高的晶体材料。他们将混合铝粉置于巨大的压力之下, 在2000 ℃(3632 F)高温加热数天,**抛光生产出透明如玻璃一般又兼具铝的强度的新材料。这种被认为是透明铝材或者ALON的太空材料已经用于军队生产装甲窗户和光学透镜。
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