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公开(公告)号:CN109082142B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810606295.5
申请日:2018-06-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种混凝土超疏水涂料及其制备方法,其制备步骤如下:1)将氢氧化钾溶解在容器中配制成氢氧化钾溶液,之后将容器置于‑20℃~‑10℃冷却液循环泵中,搅拌直到瓶内温度降低到0℃~5℃;2)之后将丙基硅氧烷滴加到氢氧化钾溶液中反应,反应后关闭冷却液循环泵,继续搅拌得到丙基硅醇钾;3)将丙基硅醇钾稀释,之后将稀释后的丙基硅醇钾溶液与酸性硅溶胶均匀混合,得到混凝土超疏水涂料。该制备方法工艺简单,操作成本较低,易于实现,且制备得到的混凝土超疏水涂料的接触角大于150°。
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公开(公告)号:CN109250980A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811008238.3
申请日:2018-08-31
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2111/00017 , C04B2201/50 , C04B18/142 , C04B18/141 , C04B14/28 , C04B14/048 , C04B14/14
Abstract: 本发明公开了一种钢渣混凝土及其制备方法,该钢渣混凝土干粉按照重量份计数包含以下组分:水泥300~420份,钢渣粉30~84份,矿渣粉10~20份,钢渣细骨料650~750份,粗骨料1050~1250份,减水剂3~5份。其制备方法如下:1)将钢渣进行破碎并筛分;2)按比例将水、水泥、钢渣粉、钢渣细骨料和减水剂混合搅拌均匀得到混合料;3)按比例将粗骨料加入混合料中,搅拌均匀后注模、压制成型,之后在标准养护室中养护1~2d后脱模,得到所述的钢渣混凝土。本发明提出的钢渣混凝土的制备不但能够降低成本,创造良好的经济效益,且能够节省日益匮乏的天然砂原材料。
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公开(公告)号:CN109020421A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811030005.3
申请日:2018-09-05
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C04B28/06 , C04B20/023 , C04B2201/50 , C04B16/0641 , C04B14/44 , C04B24/24 , C04B24/32 , C04B24/42 , C04B16/0633 , C04B14/386
Abstract: 本发明公开了一种复合纤维快速修补材料及其制备方法,有机短纤维:无机长纤维:低碱硫铝酸盐水泥:减水剂:消泡剂=0.9~1.1:2.0~2.5:100:0.5~1:0.03~0.05;其制备方法如下:1)按照质量比称取各组分和水;2)将减水剂溶于水中得水溶液,取水溶液1/3~1/2与低碱硫铝酸盐水泥混合,持续搅拌30s~45s得到砂浆;3)向砂浆中加入有机短纤维、无机长纤维、消泡剂和剩余水溶液,搅拌30s~45s即可。有机短纤维和无机长纤维均经过有机溶剂和纯丙乳液表面改性处理。该快速修补材料克服了普通水泥修补材料强度发展慢、抗折强度低、收缩大等特点,非常适合用于道路表面的快速修补。
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公开(公告)号:CN109020389A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811018690.8
申请日:2018-09-03
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C04B28/04 , C04B18/082 , C04B2201/20 , C04B2201/32 , C04B2201/50 , C04B14/202 , C04B14/324 , C04B24/24 , C04B24/12
Abstract: 本发明公开了一种无机复合保温材料及其制备方法,该材料按照质量比包含以下组分:水泥基材:粉煤灰漂珠:蛭石:SiC微粉:减水剂:分散剂=22~25:14~16:37~41:4~6:0.1~0.7:0.1~0.3。其制备方法如下:1)按比例将SiC微粉加入水中分散均匀,加入分散剂得到SiC分散液;2)按比例称取水泥基材、粉煤灰漂珠、蛭石和减水剂干混均匀,之后加入SiC分散液,干料湿拌均匀即可。该保温材料具有较高的基体强度、优异的保温性能和耐高温性能,可广泛用作外墙保温抹面砂浆或保温板,经济效益和社会效益良好,应用前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN107561100A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710794099.0
申请日:2017-09-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种连续监测水泥基多孔材料水分传输的方法,包括以下步骤:(1)取水泥基多孔材料试件烘干至恒重,然后用石蜡或环氧树脂密封除浸水面外的所有侧面和和端面;(2)将密封后的试件浸水面朝下置于平底容器中,然后放到X-CT系统的样品台上,向平底容器中注水,然后按照预设的时间间隔对试件进行CT扫描,获得试件的二维图像;(3)利用分析软件MATLAB对获得的二维图像进行分析,根据图像灰度值变化确定水分传输高度。本发明提出了一种可连续、可视化检测水分在水泥基多孔材料中传输的动态过程;本发明方法简单,精确,可准确得出不同时间水分在多孔材料传输的高度,为研究水分在多孔材料中的传输提供了有力的手段。
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公开(公告)号:CN105911083A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610305287.8
申请日:2016-05-10
CPC classification number: G01N25/00 , G01B11/165
Abstract: 本发明公开了一种高铁路基用水泥级配碎石冻胀性能的检测方法,其采用光纤光栅作为测试水泥级配碎石负温条件下冻胀性能的主要研究方法,设置空白光纤光栅对照组实验解决光纤光栅材料本身在温度变化下变形的温度补偿问题。光纤光栅测量水泥级配碎石冻胀性能,能够较好地检测光纤光栅所处环境的温度、应力、应变或其它物理量变化,通过不同试验可分析研究水泥级配碎石在负温条件下的变形行为,较好地得出水泥级配碎石在低温环境下的冻胀性能。相对于现有技术,本发明提供一种更高效实用更准确的高铁路基水泥级配碎石冻胀性能测试方法,具有测量精度高(可达1με)、实用性强、误差范围小等优点。
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公开(公告)号:CN104176962A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410401941.6
申请日:2014-08-14
Applicant: 东南大学
IPC: C04B20/00
Abstract: 本发明提供的高铁路基用碎石级配设计的方法包括以下步骤:用筛孔分别筛得不同粒径的碎石;以16粒径的碎石作为第一级粒料,19粒径的碎石作为第二级粒料,通过CBR值变化规律,确定第二级粒料的掺量;将26.5粒径的碎石作为第三级粒料,掺入最佳比例的第一、二级的混合料中,通过测定CBR值变化规律,确定第三级粒料的掺量;采用同样的方法分别确定第四级13.2粒径、第五级9.5粒径、第六级4.75粒径的碎石最佳掺量,最终确定的粗集料中各粒径的碎石掺量;用K值理论计算的方法,确定细集料的级配;将理论计算的细集料与粗集料混合,混合料进行CBR试验,确定粗集料和细集料的级配。该方法能高效、直观、准确地反映作为路基的级配碎石的基本性能,为施工质量和工程安全提供了必要的保障。
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公开(公告)号:CN101941849B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010252707.3
申请日:2010-08-11
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02W30/97
Abstract: 秸秆水泥基复合多孔自保温材料是利用农田秸秆、水泥、工业废渣、发泡剂、防水剂、促凝剂、减水剂、水通过先发泡再与胶凝材料浆体混合的方法制备的一种新型轻质、高强、多孔的建筑自保温材料。秸秆-水泥基复合多孔保温隔热自保温材料各组分及其质量百分比为:农田秸秆0.12~14.83%,水泥28.70~72.08%,工业废渣0.40~43.52%,发泡剂0.04~0.40%,防水剂0.06~0.89%,促凝剂0.11~1.45%,减水剂0.06~0.13%,水23.65~33.97%。本发明制备的秸秆水泥基复合多孔保温隔热自保温材料所使用的主要原材料农田秸秆和工业废渣等废弃物,来源广泛、成本低廉、制备加工方面、勿需高温养护,同时保温隔热性能优良、力学强度高。具有节能、环保、利废、再生等突出特性。
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公开(公告)号:CN101318801A
公开(公告)日:2008-12-10
申请号:CN200810022321.6
申请日:2008-07-09
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C04B28/02 , C04B2201/50 , Y02W30/94 , C04B14/02 , C04B14/48 , C04B18/141 , C04B20/0092 , C04B20/0096 , C04B40/0028 , C04B40/0067 , C04B40/0071
Abstract: 流动性好、强度高的水泥基材料及其制备方法各组分及其质量百分比为:水泥10.8~18.9%,复合工业废渣8.1~16.2%,高效外加剂0.6~0.65%,细集料32.3~34.1%,高强粗集料32.3~34.1%,短细钢纤维2.7~7.8%。本发明通过使用国产短细钢纤维和减水率大于40%的外加剂,以30-60%的复合工业废渣取代水泥,用普通砂取代磨细砂,掺入高强粗集料,在标准养护或自然养护条件下,制备出抗压强度150-200MPa,抗折强度20-70MPa的超高性能水泥基材料。本发明大大降低了原材料成本、简化了生产工艺,同时吸纳了大量的工业废渣,为超高性能水泥基材料大规模推广应用提供了广阔的前景。
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