高温不衰减
通过纤维素纳米纤维与单宁酸协同改性,克服深部地热环境下注浆材料快凝低强的困境,在保持超高流动性的同时实现高温下力学性能的稳定提升。
Minhui, Sun · 吴疆宇 · Kang, Hongpu · 尹乾 · Hao, Zhang · 浦海 · 马丹
Cement and Concrete Composites 2026
单宁酸与纳米纤维表面的羟基形成氢键网络,减少颗粒团聚,浆体能够保持可泵送状态,初始流动度提升50%至252 mm。
氢键网络降低了高温失水速率,水化产物在1 μm孔隙中定向生长,形成梯度致密结构,使7天抗压强度在高温下提升19.24%至31.5 MPa。
通过多目标协同优化确定了最佳掺量(0.1% CNFs + 0.18% TA),并按ASTM C1437验证:60分钟流动度提升33.4%,7天力学性能提升26.41%。