轻型化竹基混凝土模板的制备及性能研究

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混凝土模板是土木建筑工程中不可或缺的施工工具,用量庞大。但是,传统竹基混凝土模板的密度较高,运输成本高、劳动强度大,国内外建筑界非常关注模板工程的改革,竹基混凝土模板轻型化正成为发展趋势。本文以酚醛树脂、浸渍纸、竹席、弦向竹帘和径向竹帘为主要原料,分析了冷等离子体改性处理气体、处理功率、处理时间等工艺因素对轻型化竹基混凝土模板力学强度的影响规律;探讨了四种不同板坯结构(A型、B型、C型和D型)对较优冷等离子体改性后竹基混凝土模板密度、静曲强度等物理力学性能的影响规律;运用响应面法对轻型化竹基混凝土模板的热压工艺进行优化;应用傅里叶红外光谱分析(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)及X-射线光电子能谱(XPS)等对轻型化竹基混凝土模板制备过程中采用氧冷等离子体改性竹材的机理进行分析。研究结果表明:(1)冷等离子体处理气体和处理功率对竹基混凝土模板静曲强度的影响显著,处理时间在60-120s范围内对竹基混凝土模板静曲强度影响不显著。最佳冷等离子体改性工艺参数为:处理气体O2,处理功率160W,处理时间90s,此条件下制备的轻型化竹基混凝土模板静曲强度为98.5MPa。(2)设计的A型、B型、C型和D型四种板坯结构对竹基混凝土模板的密度、静曲强度、弹性模量和内结合强度影响极显著,对24h吸水厚度膨胀率影响显著。在各项物理力学性能满足林业行业标准LY/T 1574-2000要求的情况下,D型板坯结构制备的轻型化竹基混凝土模板与传统的竹基混凝土模板(密度为0.85g·cm-3)相比,密度下降27.06%,达到预期的轻型化目的。(3)氧冷等离子体改性的轻型化竹基混凝土模板在制备过程中,各热压因素之间均具有较强的交互作用。通过响应面软件的模型优化得出最佳热压方案是:热压压力为2.87MPa,热压温度为131.04℃,热压时间为1.20min·mm-1,竹材含水率为10.57%。回归模型预测值与实测值的相对误差仅为1.02%,回归方程拟合度高,模型准确可靠。氧冷等离子体改性的轻型化竹基混凝土模板各项物理力学性能均能满足林业行业标准LY/T 1574-2000的要求,而未经改性的轻型化竹基混凝土模板有部分性能未满足要求,说明在降低模板密度的过程中采用冷等离子体改性是非常必要和有效的。(4)经氧冷等离子体处理后,竹青、竹肉、竹黄表面平衡接触角分别降低61.15%、43.59%、48.32%,氧冷等离子体处理明显提高毛竹材对酚醛树脂胶的表面润湿性。由于氧冷等离子体改性具有时效性,经氧冷等离子体处理的竹材应在6d内进行后期处理。FTIR分析表明,竹青、竹肉和竹黄经氧冷等离子体处理后3433cm-1和1246cm-1对应木质素中O-H、C=O的伸缩振动明显增强,且1739cm-1和1048cm-1对应纤维素、半纤维素中C=O和C-O伸缩振动也明显增强。SEM分析表明,竹材经氧冷等离子体处理后表面在高能粒子轰击下,竹青表面的蜡质层、竹黄表面的竹衣受到明显破坏,竹肉被刻蚀。XPS分析表明,经氧冷等离子体处理,竹青、竹肉、竹黄表面C、N元素的含量明显减少,而O元素含量及O/C则明显增加。氧冷等离子体处理能使竹青、竹肉、竹黄表面产生了大量的-OH,-C=O,-COOH等含氧官能团。
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