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丙烯聚合只能得到低聚合度的紙化產(chǎn)物,屬于非結(jié)晶性化合物,無(wú)實(shí)用價(jià)值。1954年,Ziegler和Natta發(fā)明了Ziergler-Natta催化劑并制成結(jié)晶性聚丙烯,具有較高的立構(gòu)規(guī)整性,稱為全同立構(gòu)聚丙烯或等規(guī)聚丙烯。這一研究成果在聚合領(lǐng)域中開拓了新的方向,給聚丙烯大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)和在塑料制品以及纖維生產(chǎn)等方面的廣泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。 1957年,由意大利的Montecatini公司首先實(shí)現(xiàn)了聚丙烯的工業(yè)化生產(chǎn)。1958-1960年,該公司又將河南焦作聚丙烯纖維用于纖維生產(chǎn),開發(fā)商品名為Meraklon的聚丙烯纖維,以后美國(guó)和加拿大也相繼開始生產(chǎn)。



河南焦作聚丙烯纖維具有疏水性,可防止其被水泥漿影響[3]。纖維可提高塑性混凝土的抗拉性能,顯著降低其塑性收縮微裂紋,可使混凝土獲得 的長(zhǎng)期整體性[4]。雖然加入纖維可以有效提高混凝土的抗拉強(qiáng)度,改善其抗開裂、抗收縮性能,但對(duì)混凝土的流變性能卻可能有不利影響[5]。但當(dāng)聚丙烯纖維摻量過(guò)多時(shí),混凝土內(nèi)部容易出現(xiàn)結(jié)團(tuán)的現(xiàn)象,并且由于纖維分布不均勻,導(dǎo)致孔隙率增大,內(nèi)部結(jié)構(gòu)多空疏松,反而降低了混凝土的耐久性




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高強(qiáng)度纖維噴射混凝土可以有效提高抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和彎拉韌度,增強(qiáng)抗沖擊能力和對(duì)裂縫的控制,是理想的鐵路隧道初次支護(hù)方法,可以很好地適應(yīng)我國(guó)復(fù)雜多變的山區(qū)地質(zhì)條件[4-6]。因此,大量學(xué)者在纖維噴射混凝土方面開展了大量研究工作。石曉宇[7]等制備了9組不同的輕骨料混雜纖維噴射混凝土,并開展了抗壓強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度和抗剪強(qiáng)度測(cè)試,研究了陶粒摻量對(duì)混凝土使用性能的影響規(guī)律;涂軍橋[8]等從初支平整度、初支密實(shí)度、初支強(qiáng)度、初支內(nèi)斂度、初支受力分析等角度對(duì)比評(píng)價(jià)了普通混凝土和鋼纖維混凝土的隧道初期支護(hù)效果;河南焦作聚丙烯纖維




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