北方偉業(yè)計量集團有限公司
3 結(jié)果與分析
3.1 接觸角
接觸角作為衡量液體潤濕能力的重要量化指標,具有時變性,因此需考慮接觸角隨時間的變化情況。圖 2 為 20℃條件下,E-51 環(huán)氧樹脂、熒光 E-51 環(huán)氧樹脂(Fluorescent E-51 epoxy resin,F(xiàn)S/E-51)、E-44 環(huán)氧樹脂及熒光 E-44 環(huán)氧樹脂(Fluorescent E-44 epoxy resin,F(xiàn)S/E-44)四種試樣與水泥基材料接觸角(Contact Angle,CA)隨時間的變化圖。圖 3 為光學(xué)接觸角測量儀拍攝的 0~300s 時 E-51 環(huán)氧樹脂與水泥基材料接觸角光學(xué)變化圖。
由圖 2、圖 3 可知,在 20℃條件下,四種試樣與水泥基材料接觸角均隨時間增加而減小,穩(wěn)定后角度遠低于 90°,說明環(huán)氧樹脂對水泥基材料表面具有良好潤濕性,這為試樣在水泥基材料微裂縫中的滲透提供了理論基礎(chǔ)。接觸角均在 300s 后開始趨于穩(wěn)定,因此為使試樣在水泥基材料表面能充分潤濕,兩者接觸時間應(yīng)不小于 5min。E-51 環(huán)氧樹脂和 FS/E-51 環(huán)氧樹脂最終接觸角度要小于 E-44 環(huán)氧樹脂和 FS/E-44 環(huán)氧樹脂,表明添加熒光素鈉將使環(huán)氧樹脂接觸角增大。
圖 4 為 20~60℃條件下 E-51、FS/E-51、E-44 及 FS/E-44 四種環(huán)氧樹脂修復(fù)劑與水泥基材料的接觸角隨溫度變化圖。圖中所測接觸角均為修復(fù)劑在水泥基材料表面充分鋪展后的穩(wěn)定接觸角度。
由圖 4 可知,四種試樣與水泥基材料接觸角隨溫度升高均有不同程度減小。原因是溫度升高,分子內(nèi)能增加、運動加快,從而試樣流動性增強,越易在水泥基材料表面潤濕鋪展。其接觸角大小關(guān)系為:E-51 環(huán)氧樹脂<FS/E-51 環(huán)氧樹脂<E-44 環(huán)氧樹脂<FS/E-44 環(huán)氧樹脂。
3.2 表面張力
表面張力大小同樣是衡量試樣在水泥基材料表面潤濕能力的一個重要量化指標。圖 5 為四種試樣在溫度為 20~60℃時表面張力(Surface Tension,ST)變化圖。
根據(jù)圖 5 可知,四種試樣表面張力均隨溫度增高而減小。且溫度每升高 10℃,表面張力減小約 1.2mN?m-1。原因是溫度升高,分子熱運動劇烈,試樣內(nèi)部分子間距變大,對表面層分子的引力減弱,從而表面張力下降。此外,添加熒光素納將使環(huán)氧樹脂表面張力增大。
3.3 粘度
粘度時衡量液體流動能力的一個重要量化指標,粘度越大,液體在流動過程中需克服的阻力就越大。圖 6 為 20~60℃條件下,四種試樣動力粘度隨溫度的變化圖。
由圖 6 可知,20℃時,E-44 環(huán)氧樹脂粘度約為 E-51 環(huán)氧樹脂兩倍。隨著溫度升高,四種試樣粘度急劇下降,且當溫度大于 50℃時,粘度趨于穩(wěn)定,其中 E-51 環(huán)氧樹脂 60℃時動力粘度為 128.6mP·s,F(xiàn)S/E-51 環(huán)氧樹脂 60℃時動力粘度為 181.54mP·s。添加熒光素納后環(huán)氧樹脂粘度將增大,原因可能是添加熒光染料后,試樣內(nèi)存在微小液滴,內(nèi)部摩擦力增大導(dǎo)致試樣粘度增加。
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