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闪蒸法:当聚合物溶液形成纤维时,溶剂瞬间汽化,脱离高聚物,高聚物被喷化成线密度达0.1 dtex~0.15 dtex的超细纤维。
溶解法:用化学法除去共混纤维中的基质,纤维越长,又枝越多,会比短纤维更好地聚结砂石,因此不但能更好地控制裂缝,而且能较好地提高混凝土的整体性。
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1980年以后,随着聚和制造聚纤维新技术的发展,特别是茂金属催化剂的发明使得聚树脂的品质得到了明显的改善。由于提高了其立构规整性(等规度可达99.5%),从而大大提高了聚纤维的内在质量。80年代中期,聚细特纤维替代了部分棉纤维,用于纺织面料及非织造布。加上一步法BCF纺丝机、空气变形机与复合纺丝机的发展以及非织造布的出现和迅速发展,聚纤维在装饰和产业用方面的用途进一步拓宽。另外,世界各国对聚纤维的研究与开发也相当活跃,差别化纤维生产技术的普及和完善,大大扩大了聚纤维的应用领域。
聚纤维发生作用的条件
聚纤维发生作用的外部和内部条件
外部条件:
可从纤维在混凝土/砂浆中所处的形态以及纤维对集料的关系两个方面来理解。
纤维在混凝土/砂浆中能否乱向均匀分布,是关系到纤维能否发生作用的关键。纤维作用的机理无论怎样解释,都必须保证纤维在混凝土/砂浆中呈均匀、乱向分布的状况下才能发挥作用。微裂缝在发展过程中,遭遇到纤维的阻挡,消耗了能量,使其难以进一步发展,从而阻断应力达到抗裂的作用。由于纤维在生产过程中对其表面采用不同的活性剂配伍进行处理,使纤维遇水均匀分散,再加上外力与混凝土各种集料搅拌进一步使纤维与各种集料握裹。聚纤维便于分散均匀,是所有使用过该产品的人员所公认的。我们一般在的清水中放入少量纤维进行搅动,便可以直观的发现聚纤维呈立体悬浮状乱向分散,且长时间放置都不会有太大变化;而某些同类的产品,经搅动后可能分散,但时隔不久便会上浮为一絮状层。据反映凡是有后者情况的纤维,在混凝土/砂浆的实际配制过程中多不易均匀分散。这种观察办法和有人提出的“纤维层高稳定率”办法大同小异。由于聚纤维密度小于水以及纤维表面活性剂的作用,分散在水中的纤维受浮力及表面活化能的影响,会逐渐呈现较为明显的分层和离析的状态,将不同品牌的短纤维放置在量杯中搅拌后静置,在不同的时间段测量其悬浮状层高的办法来比较其稳定性的办法以判断纤维的分散性。