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公开(公告)号:CN101851072A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010188057.0
申请日:2010-06-01
Applicant: 济南大学
IPC: C04B7/14
CPC classification number: C04B7/3453 , C04B2103/001 , C04B2111/00215 , Y02P40/148 , C04B7/364
Abstract: 本发明公开了一种阿利特-硫铝酸锶钙水泥,其水泥熟料是由以下重量配比的矿相体系组成:硫铝酸锶钙:2-15%、硅酸三钙:50-66%、硅酸二钙:10-20%、铝酸三钙:5-15%、铁铝酸四钙:5-15%;所述硫铝酸锶钙化学式为(3-x)CaO·xSrO·3Al2O3·CaSO4,式中x=1~3。本发明的有益效果是:1、提高了硅酸盐水泥的早期性能;2、节约了能源及资源;3、改善了水泥体积稳定性;4、废弃物资源化;5、改善环境。
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公开(公告)号:CN119804134A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510300485.4
申请日:2025-03-14
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于水泥性能检测技术领域,尤其是一种硫铝酸钙水泥抗压性能检测装置及方法,针对抗压性能检测时会因水泥块的表面问题导致受力不均,影响检测结果准确性的问题,现提出以下方案,包括检测箱,所述检测箱的旁侧设置有底座,底座的上侧固定连接有自检台,且自检台上设置有平整度自检模组。本发明公开的一种硫铝酸钙水泥抗压性能检测装置及方法,利用平整度自检模组能够在抗压性能检测前对待检测水泥块的外壁进行检测,避免因水泥块的外壁破损或凹缺影响后续检测结果的准确性;利用抗压检测模组能够在抗压检测过程中,保证装置的施力与水泥块的外壁始终处于垂直状态,避免因水泥块外壁水平不足而导致受力不均,影响检测结果。
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公开(公告)号:CN116969704B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310878558.9
申请日:2023-07-18
Applicant: 山东高速建设管理集团有限公司 , 济南大学 , 山东高速半岛投资有限公司
IPC: C04B18/14 , C04B18/12 , C04B18/04 , C04B14/28 , C04B28/00 , C04B111/20 , C04B111/24
Abstract: 本发明公开一种适于水泥基材料的高抗氯侵蚀掺合料及其制备方法与应用。所述掺合料的制备原料包括以下组分:煤矸石20~40重量份、赤泥20~40重量份、钙源20~60重量份、锂渣0~5重量份。所述制备方法包括如下步骤:(1)将粉状的所述煤矸石、赤泥、钙源、锂渣混匀后烘干,得混合料。(2)将所述混合料进行煅烧处理形成熔融液相,然后采用物理急冷的方式对该熔融液相进行冷却,将得到的冷却产物粉磨,即得所述高抗氯侵蚀掺合料。本发明的所述高抗氯侵蚀掺合料能够显著减小水泥基材料中的氯离子扩散系数,固氯效果明显,能够有效延长海洋钢筋混凝土的服役寿命。
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公开(公告)号:CN118317681A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410440861.5
申请日:2024-04-12
Applicant: 济南大学
IPC: H10N30/06 , H01L21/027 , B81C1/00 , B06B1/06
Abstract: 本发明公开了一种基于三张光刻版解决电极短路问题的压电MEMS换能器制备方法,包括以下步骤:在硅晶圆的上表面由下至上依次制备下电极层、压电薄膜层和上电极层;在硅晶圆的下表面生长绝缘层;分别对硅晶圆上表面、下表面使用光刻板进行第一轮光刻,暴露出上电极和下电极;分别在硅晶圆上、下表面生长Au,镀在上电极表面和下电极表面;分别在硅晶圆上、下表面使用光刻板进行第二轮光刻,上表面刻蚀至压电薄膜层,下表面刻蚀至下电极层。本发明将上下电极分别设置于硅晶圆的上下表面,从根本上避免了器件短路的问题,极大的提高了成品率。同时本发明仅用3张光刻版,整个工艺流程简洁,降低了时间成本及工艺难度,提供了生产效率。
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公开(公告)号:CN118206355A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410621057.7
申请日:2024-05-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及水泥基材料制备技术领域,具体公开一种防渗抗裂型磷酸镁水泥基砂浆材料的制备工艺,包括步骤:(1)将重烧氧化镁颗粒、石墨粉与海藻酸钠溶液混合后加热保温,保温过程中不断搅拌直至去除水分,即得预处理重烧氧化镁。(2)将玄武岩纤维置于碱液中浸渍,然后在所述纤维上喷洒含Mg2+的饱和溶液,干燥后得预处理纤维。(3)将预处理纤维置于饱和石灰水中加热处理,反应完成后将得到的预处理纤维进行煅烧处理,即得改性纤维。(4)以磷酸盐、细骨料、无机填料、所述预处理重烧氧化镁、预处理纤维为原料,将其混匀后加水搅拌均匀,即得磷酸镁水泥基砂浆材料。该砂浆材料不仅具有良好的抗裂能力,而且具有良好的工作性能,便于施工。
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公开(公告)号:CN118184267A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410385270.2
申请日:2024-04-01
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开一种超疏水高强度水泥基材料的制备方法及其应用。所述方法包括如下步骤:(1)将改性纳米晶纤维素和氧化石墨烯的分散液加热后加入疏水剂,反应完成后分离出固体产物,将其洗涤后干燥,得改性壳材。(2)将所述改性壳材加到水中形成分散液,然后加入羟基封端的聚二甲基硅氧烷进行乳化处理,完成后得到改性疏水剂乳液。(3)将聚羧酸减水剂与用于制备水泥基材料的拌和水的部分先混合,然后加入水泥搅拌均匀。完成后加入所述改性疏水剂乳液和其余的所述拌和水后搅拌均匀,然后加入骨料搅拌均匀,即得水泥基材料。本发明的上述工艺能够防止疏水剂与水泥颗粒早期接触,实现水泥基材料整体疏水改性的同时,力学性能不会劣化。
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公开(公告)号:CN118108432A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410299580.2
申请日:2024-03-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开一种阿利特‑贝利特复合新相高强水泥熟料及其制备方法。以质量百分比计,所述水泥熟料的矿物相组成包括C3S:15~25%、C2S:30~40%、Q相:15~25%、C4A3$:10~20%、C4AF:5~10%。其中,所述Q相是CaO‑Al2O3‑MgO‑SiO2四元化合物,所述C2S含有α’‑C2S。所述水泥熟料的原料组成中还掺加有改性剂,所述改性剂同时包含金属氧化物和非金属物质。本发明的工艺成功实现了高温矿相(硅酸三钙)和低温矿相(硫铝酸钙、Q相)在水泥熟料中共存,同时使得硅酸二钙从低活性的形式转变为高活性形式,克服了高贝利特硫铝酸盐水泥的中后期强度发展不足的问题。
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公开(公告)号:CN117467292A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311414486.9
申请日:2023-10-30
Applicant: 山东高速建设管理集团有限公司 , 济南大学 , 山东高速半岛投资有限公司
Abstract: 本发明涉及混凝土表面防护技术领域,具体公开一种混凝土表层抗硫酸盐侵蚀防护涂料及其应用。该涂料的原料组成包括:抗硫酸盐水泥100~130份、沙子155~190份、活性硅铁渣粉43~60份、弹性体粉末18~30份、二氧化硅纳米粒子3.2~4.5份、纤维5.0~8.0份、减水剂1.8~2.5份、拌和水40~55份。所述活性硅铁渣粉的制备为:(1)将硅铁渣与碳酸钠溶液混合后进行超声处理,然后继续加入硬脂酸甘油酯并在加热条件下反应。完成后分离出反应体系中的固体物质。(2)将该固体物质干燥后进行研磨,即得活性硅铁渣粉。本发明的防护涂料不仅降低了其孔隙率,而且具有良好的抗裂性能,提高了抵抗硫酸盐侵蚀的能力。
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公开(公告)号:CN116969704A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310878558.9
申请日:2023-07-18
Applicant: 山东高速建设管理集团有限公司 , 济南大学 , 山东高速半岛投资有限公司
IPC: C04B18/14 , C04B18/12 , C04B18/04 , C04B14/28 , C04B28/00 , C04B111/20 , C04B111/24
Abstract: 本发明公开一种适于水泥基材料的高抗氯侵蚀掺合料及其制备方法与应用。所述掺合料的制备原料包括以下组分:煤矸石20~40重量份、赤泥20~40重量份、钙源20~60重量份、锂渣0~5重量份。所述制备方法包括如下步骤:(1)将粉状的所述煤矸石、赤泥、钙源、锂渣混匀后烘干,得混合料。(2)将所述混合料进行煅烧处理形成熔融液相,然后采用物理急冷的方式对该熔融液相进行冷却,将得到的冷却产物粉磨,即得所述高抗氯侵蚀掺合料。本发明的所述高抗氯侵蚀掺合料能够显著减小水泥基材料中的氯离子扩散系数,固氯效果明显,能够有效延长海洋钢筋混凝土的服役寿命。
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公开(公告)号:CN116870933A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310891558.2
申请日:2023-07-20
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/04 , B01J23/843 , B01J35/00 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种CuInS2‑BiFeO3压电半导体异质结催化剂的制备方法及其应用,将修饰了正电荷的CuInS2分散于异丙醇中,加入水热法合成的BiFeO3纳米片共同搅拌加热使溶剂蒸发,通过静电自组装作用得到CuInS2‑BiFeO3复合压电光催化剂。该异质结借助BiFeO3在受到外部机械力作用时在材料内部形成的极化电场,可以进一步驱动光催化过程中异质结界面处光生载流子的有效分离,在机械振动和可见光照射协同作用下,水分解产氢的速率显著高于单一条件下的产氢速率。引入压电效应提高异质结压电光协同催化产氢速率,在生产可再生能源领域具有广阔的应用前景。
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