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公开(公告)号:CN108892506A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810728303.3
申请日:2018-07-05
Applicant: 长安大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种制备铌酸钾钠压电陶瓷的方法及铌酸钾钠压电陶瓷。该方法采用电场辅助烧结技术,即在铌酸钾钠陶瓷坯体上施加电场进行烧结,通过增加电场强度,可以有效降低烧结温度。通过该方法,可以在比传统烧结温度低300℃的条件下烧结几十秒得到致密的铌酸钾钠压电陶瓷,相对致密度达到96%。本发明解决了在传统烧结过程中钾、钠碱金属挥发所导致的难以致密化的问题。
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公开(公告)号:CN108033901A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711179907.9
申请日:2017-11-23
Applicant: 长安大学
IPC: C07C267/00 , C01G49/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C07C267/00 , B82Y40/00 , C01G49/00
Abstract: 本发明提供一种层状碳化二亚胺铁化合物的制备方法,步骤包括:铁的可溶盐与三聚氰胺在有机溶剂中进行反应得到前驱体,将得到的前驱体在氯化钾‑氯化锂复合熔盐中进行热分解反应得到具有层状结构的碳化二亚胺铁化合物,本发明首次采用铁的可溶盐与三聚氰胺的配合物作为制备碳化二亚胺铁的前驱体,避免了以往只能使用铁的熔盐与氨基氰为反应原料制备前驱体。其次,本发明铁离子与三聚氰胺形成的是片层金属有机骨架结构,有利于在熔盐热解反应过程中原位分解得到层状的碳化二亚胺铁化合物。
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公开(公告)号:CN107954903A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711180033.9
申请日:2017-11-23
Applicant: 长安大学
IPC: C07C267/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C07C267/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种碳化二亚胺钴二维纳米片的制备方法,步骤包括:钴的可溶盐与三聚氰胺在有机溶剂中进行溶剂热反应得到前驱体,将得到的前驱体在氯化钾-氯化锂复合熔盐中进行热分解反应得到具碳化二亚胺钴二维纳米片,本发明首次采用钴的可溶盐与三聚氰胺的配合物作为制备碳化二亚胺铁的前驱体,避免了以往只能使用钴的熔盐与氨基氰为反应原料制备前驱体。其次,本发明钴离子与三聚氰胺形成的是二维金属有机骨架结构,在熔盐热解反应过程中,这种二维结构仍然得以保持,前驱体原位分解得到的碳化二亚胺钴二维纳米片。
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公开(公告)号:CN105092338B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201510579091.3
申请日:2015-09-11
Applicant: 长安大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及一种再生沥青路面材料表面老化沥青分层剥离装置,包括用于盛放能够溶解沥青的溶剂和再生沥青路面材料的容器,容器的上端开口,下端为设置有若干个通孔的底盘,底盘的下方设置有溶液收集装置。本发明中可向容器中注入能溶解沥青的溶剂,使溶剂浸没再生沥青路面材料,通过在容器下端的底盘上开设通孔,溶剂能够从底盘的通孔流出并进入溶液收集装置;不断重复上述操作,通过控制溶剂的流出时间,来控制再生沥青路面材料在溶剂中的溶解量,可以实现对再生沥青路面材料上老化沥青的分层剥离,对收集的溶剂进行老化沥青提取,评价再生沥青路面材料上老化沥青由表到内的老化程度,利于再生沥青路面材料上老化沥青的精确分析。
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公开(公告)号:CN105541147B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510936841.8
申请日:2015-12-14
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了氧化石墨烯提高碳纤维在水泥砂浆中的分散均匀性的应用。所述应用包括:将碳纤维在硝酸中处理,将硝酸处理后的碳纤维在第一减水剂水溶液中浸泡合理时间后干燥处理得到预处理后的碳纤维;将氧化石墨烯和预处理后的碳纤维溶解于第二减水剂水溶液中,混匀后得到分散溶液,所述第二减水剂水溶液为步骤一中用于浸泡碳纤维后的第一减水剂水溶液;将分散溶液加入水泥砂浆中混匀。本发明借助氧化石墨烯对碳纤维具有较好分散性,同时综合利用减水剂在分散碳纤维中的作用,提高碳纤维在水泥砂浆中分散均匀性也提高了CFRC的各项性能。
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公开(公告)号:CN104072041B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201410314621.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 长安大学
IPC: C04B28/00 , C04B16/06 , C04B22/14 , C04B24/38 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开了一种抗渗抗裂的混凝土,包括以下重量份的组分:水泥180‑280份、矿粉50‑70份、粉煤灰50‑80份、石子920‑980份、碎屑700‑750份、砂100‑200份、水170‑200份、减水剂0.5‑0.9份、引气剂0.3‑0.7份、聚丙烯酰胺1‑2份、烷基苯磺酸钠0.05‑0.1份、乙二醇0.2‑0.4份、羧甲基纤维素钠0.05‑0.1份、工业硫酸铝1.3‑1.7份、高强仿钢丝纤维0.2‑0.5份、十二烷基硫酸钠0.01‑0.04份、硅灰0.7‑1.3份、硬石膏3.45‑4.5份、硫铝酸盐熟料2.3‑3份、活性激发剂0.3‑0.7份、聚丙烯纤维10‑35份、石墨颗粒18‑42份、发泡剂4.5‑7份。本发明的抗震抗冲击性能和抗裂防渗性能高,耐久性强,具有防火、隔音和保温的功能。
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公开(公告)号:CN106866050A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710050240.6
申请日:2017-01-23
Applicant: 长安大学
IPC: C04B28/00 , C08F220/54 , C08F220/34 , C08F220/06 , C04B24/28 , C04B111/34
CPC classification number: C08F220/54 , C04B24/287 , C04B28/00 , C04B2111/346 , C08F220/34 , C08F220/06 , C04B22/002 , C04B14/02
Abstract: 本发明属于材料科学与工程领域,涉及水泥混凝土材料,具体涉及一种耐磨抗干缩混凝土材料的制备方法。一种耐磨抗干缩混凝土材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备温度/pH双重敏感性纳米复合水凝胶;(2)称量74.7~75.3质量份的集料与16.6~16.8质量份的水泥混合均匀得到混合粉料;(3)依次向步骤(2)中的混合粉料中加入0.4~0.6质量份的步骤(1)得到的温度/pH双重敏感性纳米复合水凝胶、7.7~7.9质量份的水,拌合均匀后即可得到耐磨抗干缩混凝土。
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公开(公告)号:CN106832130A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611140991.9
申请日:2016-12-12
Applicant: 长安大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/06 , C08F222/38 , C04B24/26 , C04B28/04
Abstract: 本发明提供一种高韧性抗开裂水泥混凝土及其制备方法,混凝土制备原料包括纤维素醚、pH敏感水凝胶、水泥、集料和水。混凝土的制备方法为先制备pH敏感水凝胶,再将集料与水泥拌合均匀,最后加入纤维素醚、pH敏感水凝胶,拌合均匀,即可制得混凝土。本发明使用的自制pH敏感水凝胶为轻度交联高分子材料,释水后聚合成薄膜,不会在水泥混凝土中留下孔洞,提高混凝土抗开裂性能的同时不影响水泥混凝土的其他性能。在纤维素醚与pH敏感水凝胶的共同作用下水泥混凝土内部形成连续网状结构,极大地提高了混凝土的韧性,且有效地阻止了混凝土的干燥收缩和开裂。
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公开(公告)号:CN106045383B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201610363640.8
申请日:2016-05-27
Applicant: 长安大学
IPC: C04B26/26
Abstract: 本发明专利公开了一种农业废渣灰改性沥青混合料及其制备方法,按重量比,玄武岩集料用量为88.5%~91.5%,道路石油沥青用量为4.5%~5.5%,石灰石矿粉用量为0%~4.8%;农业废渣灰用量为1.2%~6.0%,其中:石灰石矿粉和农业废渣灰的重量百分数之和为6%,原料的重量百分数之和为100%。本发明中所用的农业废渣灰只是等量部分或完全替代矿粉,未改变混合料中各原料所占的比例。农业废渣灰颗粒级配符合规范中对矿粉的级配要求,所以混合料整体级配不会因废渣灰的掺入而受到影响。本发明提供的农业废渣灰改性沥青混合料具有良好的高温稳定性和低温抗裂性,能有效提高沥青路面的抗变形能力,由于农业废渣灰碱性的特征,该混合料中沥青与集料的粘附性大幅度提升,从而提高了沥青路面的抗水损害能力。
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