于混凝土內裂紋尖端的小概率情況,而是普遍地廣泛地分布在裂紋區域,提高了自修復的范圍與覆蓋面積,進而提尚了自修復效率;
[0041](4)與傳統自修復微膠囊相比,本發明制備的自溶型微膠囊具有更好的耐久性,在水環境中更能夠保持穩定存在,修復劑包封效果與修復能力的保持都有所改善。
【附圖說明】
[0042]圖1為本發明實施例1的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統的SEM圖。
【具體實施方式】
[0043]下面結合附圖和具體實施例對本發明進行詳細說明。
[0044]實施例1
[0045]一種水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統,包括混凝土基體及混凝土基體內均勻分布的自溶型微膠囊,自溶型微膠囊占混凝土基體中膠凝材料的質量百分比為10%,自溶型微膠囊包括囊壁及囊壁內部的修復劑,囊壁材料為聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA),其中,聚乙烯醇(PVA)作為囊壁單體聚合的骨架材料;修復劑為E-51型雙酚A型環氧樹脂,自溶型微膠囊為球形,粒徑為50?ΙΟΟΟμπι,囊壁的厚度為5-8μπι。
[0046]該水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統的制備方法包括以下步驟:
[0047](I)稱取1g的PLGA固體溶于20ml 二氯甲烷,配制成PLGA溶液;
[0048](2)待PLGA完全溶解,按1: 1.5的比例加入濃度為I % (wt)的PVA溶液30ml;
[0049](3)另取容器稱量1g環氧樹脂,2g正丁基縮水甘油醚,攪拌均勻后加入上述體系中;
[0050](4)在270瓦的功率下超聲乳化10分鐘;
[0051 ] (5)將乳化后的乳液導入10ml的0.3% (wt )PVA溶液中,機械攪拌3小時,待二氯甲烷完全揮發,得到懸濁液;
[0052](6)將目數不同的一系列篩子按目數小到大自上而下疊放,將懸濁液倒入第一層篩子,并不斷用蒸餾水淋洗,固體顆粒分別停留在相應目數的篩子上,直至每一層篩子都不再有顆粒被篩查;
[0053](7)分別收集各個篩子中的固體顆粒,使用凍干法將固體顆粒干燥即得到自溶型微球;
[0054](8)將自溶型微球與混凝土基體按配比混合均勻,得到該實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統,其SEM圖見圖1。
[0055]實施例2
[0056]一種水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統,包括混凝土基體及混凝土基體內均勻分布的自溶型微膠囊,自溶型微膠囊占混凝土基體中膠凝材料的質量百分比為5wt%,自溶型微膠囊包括囊壁及囊壁內部的修復劑,囊壁材料為聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA)其中,聚乙烯醇(PVA)作為囊壁單體聚合的骨架材料;修復劑為E-51型雙酚A型環氧樹脂,自溶型微膠囊為球形,粒徑為50?ΙΟΟΟμπι,囊壁的厚度為I?3μπι。
[0057]該水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統的制備方法包括以下步驟:
[0058](I)稱取1g的PLGA固體溶于二氯甲烷配制成PLGA溶液,PLGA與二氯甲烷的質量比為 1:1;
[0059](2)待PLGA完全溶解,加入濃度為0.8%(wt)的PVA溶液,其中PLGA溶液與PVA溶液的質量比為1:1;
[0060](3)另取容器稱量9g環氧樹脂,3g正丁基縮水甘油醚,攪拌均勻后加入上述體系中;
[0061 ] (4)在270瓦的功率下超聲乳化8分鐘;
[0062](5)將乳化后的乳液導入0.1% (Wt)PVA溶液中,乳液與PVA溶液的質量比為1: 1.5,機械攪拌2小時,待二氯甲烷完全揮發,得到懸濁液;
[0063](6)將目數不同的一系列篩子按目數小到大自上而下疊放,將懸濁液倒入第一層篩子,并不斷用蒸餾水淋洗,固體顆粒分別停留在相應目數的篩子上,直至每一層篩子都不再有顆粒被篩查;
[0064](7)分別收集各個篩子中的固體顆粒,使用凍干法將固體顆粒干燥即得到自溶型微球;
[0065](8)將自溶型微球與混凝土基體按配比混合均勻,得到該實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統。
[0066]實施例3
[0067]一種水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統,包括混凝土基體及混凝土基體內均勻分布的自溶型微膠囊,自溶型微膠囊占混凝土基體中膠凝材料的質量百分比為15%,自溶型微膠囊包括囊壁及囊壁內部的修復劑,囊壁材料為聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA)其中,聚乙烯醇(PVA)作為囊壁單體聚合的骨架材料;修復劑為E-51型雙酚A型環氧樹脂,自溶型微膠囊為球形,粒徑為50?ΙΟΟΟμπι,囊壁的厚度為6?ΙΟμπι。
[0068]該水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統的制備方法包括以下步驟:
[0069](I)稱取1g的PLGA固體溶于二氯甲烷配制成PLGA溶液,PLGA與二氯甲烷的質量比為 1:4;
[0070](2)待PLGA完全溶解,加入濃度為1.2 % (wt)的PVA溶液,其中PLGA溶液與PVA溶液的質量比為1:2.5;
[0071](3)另取容器稱量Sg環氧樹脂,Ig正丁基縮水甘油醚,攪拌均勻后加入上述體系中;
[0072](4)在270瓦的功率下超聲乳化15分鐘;
[0073](5)將乳化后的乳液導入0.5% (Wt)PVA溶液中,乳液與PVA溶液的質量比為1:3,機械攪拌5小時,待二氯甲烷完全揮發,得到懸濁液;
[0074](6)將目數不同的一系列篩子按目數小到大自上而下疊放,將懸濁液倒入第一層篩子,并不斷用蒸餾水淋洗,固體顆粒分別停留在相應目數的篩子上,直至每一層篩子都不再有顆粒被篩查;
[0075](7)分別收集各個篩子中的固體顆粒,使用凍干法將固體顆粒干燥即得到自溶型微球;
[0076](8)將自溶型微球與混凝土基體按配比混合均勻,得到該實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統。
[0077]實施例4
[0078]本實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統與實施例1基本相同,不同之處在于本實施例的自溶型微膠囊與混凝土基體混合的過程中還加入了固化劑,其中,固化劑為聚酰胺。
[0079]實施例5
[0080]本實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統與實施例1基本相同,不同之處在于本實施例的本實施例選用的修復劑為E-55型環氧樹脂,制備過程采用的稀釋劑為苯甲醇。
[0081 ] 實施例6
[0082]本實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統與實施例1基本相同,不同之處在于本實施例的修復劑為E-44型環氧樹脂,制備過程中采用的稀釋劑為丙酮。
[0083]實施例7
[0084]本實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統與實施例1基本相同,不同之處在于本實施例的修復劑為E-42型環氧樹脂,制備過程中采用的稀釋劑為甲乙酮。
[0085]實施例8
[0086]本實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統與實施例1基本相同,不同之處在于本實施例的修復劑為E-33型環氧樹脂,
[0087]實施例9
[0088]本實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統與實施例1基本相同,不同之處在于本實施例的修復劑為E-20型環氧樹脂,制備過程中的稀釋劑為苯。
[0089]實施例10
[0090]本實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統與實施例1基本相同,不同之處在于本實施例的修復劑為F-44型環氧樹脂,制備過程中的稀釋劑為甲苯。
[0091]實施例11
[0092]本實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統與實施例1基本相同,不同之處在于本實施例的修復劑為F-51型環氧樹脂,制備過程中的稀釋劑為二甲苯。
[0093]實施例12
[0094]本實施例的水環境下混凝土自溶型微膠囊自修復系統與實施例1基本相同,不同之處在于本實施例的修復劑為F-48型環氧樹脂,制備過程中的稀釋劑為正丁醇。
[0095]實施例13
[0096]本實