微氧化铜UHPC改性剂
抗折增四成韧性加倍
以微量微米级氧化铜作为添加剂,通过优化界面结合与基体密实度,同步提升超高性能混凝土的抗折强度与韧性,为低成本增强方案提供新选择。
Zhongheng, Wu · 张中亚 · Wang, Xiuman · 邹杨 · Haojie, Liu · Men, Pengfei
Construction and Building Materials 2026
具体参数
- 抗折强度提升
- {'zh': '41.6', 'en': '41.6'} %
- 韧性指数I5提升
- {'zh': '39.2', 'en': '39.2'} %
- 韧性指数I10提升
- {'zh': '69.8', 'en': '69.8'} %
- 韧性指数I20提升
- {'zh': '99.3', 'en': '99.3'} %
- 最大拔出载荷提升
- {'zh': '92.2', 'en': '92.2'} %
- 纤维拔出能量提升
- {'zh': '144.5', 'en': '144.5'} %
- 高密度C-S-H占比
- {'zh': '20', 'en': '20'} %
- 超高密度C-S-H占比
- {'zh': '53.4', 'en': '53.4'} %
技术优势
韧性幅度提升近一倍
0.2%微氧化铜使UHPC的韧性指数I5、I10、I20分别提高39.2%、69.8%、99.3%,显著增强延性破坏能力。
界面结合大幅强化
纤维拔出试验表明,最大拔出载荷和拔出能量分别提高92.2%和144.5%,界面粘结性能显著改善。
基体更致密
掺入0.2%微CuO后,高密度和超高密度C-S-H凝胶占比分别达20%和53.4%,孔隙结构得到优化。
应用场景
- UHPC结构构件:用于制作高韧性、抗开裂的UHPC梁、板等构件,提升结构延性。
- 纤维增强混凝土:改善纤维与基体界面粘结,充分发挥纤维增强作用。
- 高性能水泥基复合材料:通过基体致密化提升高性能水泥基复合材料的力学性能与耐久性。
- 仿生结构材料:通过微观结构调控获得类似生物材料的梯度致密结构和增韧效果。