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公开(公告)号:CN105140274A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510496358.2
申请日:2015-08-13
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种ZnxAg(1-x)NyO(1-y)纳米阵列/Ag肖特基结及其制备方法,肖特基结包括半导体部分和金属部分,所述的半导体部分为ZnxAg(1-x)NyO(1-y)纳米阵列,所述的金属部分为Ag;按摩尔比计,ZnxAg(1-x)NyO(1-y)纳米阵列中x=0.80~0.99,y=0.01~0.15。对ZnxAg(1-x)NyO(1-y)纳米阵列进行一系列组合方案处理:先在氧气氛围中热处理,再用双氧水超声清洗,再进行紫外臭氧联合处理,最后再在氧气氛围中热处理。经过上述处理后在利用磁控溅射在ZnxAg(1-x)NyO(1-y)纳米阵列顶部镀上Ag,形成ZnxAg(1-x)NyO(1-y)纳米阵列/Ag肖特基结。对比测试表明,这一系列多步骤处理方案可以有效降低ZnxAg(1-x)NyO(1-y)纳米阵列/Ag肖特基结的反向漏电流和材料中的深能级杂质,提高ZnxAg(1-x)NyO(1-y)纳米阵列/Ag肖特基结的接触特性。
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公开(公告)号:CN107056185B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710170134.1
申请日:2017-03-21
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明涉及一种提高水泥乳化沥青混合料强度的集料级配设计方法。所涉及的方法包括:确定目标级配的多级筛孔尺寸、各级筛孔尺寸对应的级配上限和各级筛孔尺寸对应的级配下限;线性拟合,得到直线一:LogP上(x)=a Log(x/xmax)+b和直线二:LogP下(x)=c Log(x/xmax)+d;做斜率分别为K1、K2、K3、K4、K5、……和Kn+1的n+1条直线;做n+1条直线各自对应的级配曲线,从中确定最佳级配曲线。本发明中涉及的方法避免了传统方法中理想化的构思,更加接近实际工程应用。
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公开(公告)号:CN106747085A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611140327.4
申请日:2016-12-12
Applicant: 长安大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/34
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2111/343 , C04B2201/50 , C04B22/002 , C04B24/383 , C04B2103/0068 , C04B14/00
Abstract: 本发明提供了一种抗冻耐磨水泥混凝土及其制备方法,水泥混凝土制备原料包括水泥、集料、水、纤维素醚、pH敏感水凝胶。本发明在混凝土中掺入pH敏感水凝胶,可在不影响混凝土力学性能的前提下,明显降低混凝土的质量损失,提高混凝土的抗破坏强度。在混凝土中掺入pH敏感水凝胶,通过pH敏感水凝胶在水泥体系内高pH环境中发生的体积收缩而释水形成的薄膜网状结构,降低裂纹尖端的扩展,从而提高混凝土的耐磨性能。通过pH敏感水凝胶释水而促进混凝土内水泥颗粒的水化进程,增大混凝土密实度,降低自由水含量及迁移率,从而提高混凝土抗冻性。
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公开(公告)号:CN107056185A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710170134.1
申请日:2017-03-21
Applicant: 长安大学
CPC classification number: Y02A30/68 , C04B28/04 , C04B20/0076 , C04B2111/0075 , E01C7/26 , C04B24/36 , C04B14/28
Abstract: 本发明涉及一种提高水泥乳化沥青混合料强度的集料级配设计方法。所涉及的方法包括:确定目标级配的多级筛孔尺寸、各级筛孔尺寸对应的级配上限和各级筛孔尺寸对应的级配下限;线性拟合,得到直线一:LogP上(x)=a Log(x/xmax)+b和直线二:LogP下(x)=c Log(x/xmax)+d;做斜率分别为K1、K2、K3、K4、K5、……和Kn+1的n+1条直线;做n+1条直线各自对应的级配曲线,从中确定最佳级配曲线。本发明中涉及的方法避免了传统方法中理想化的构思,更加接近实际工程应用。
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公开(公告)号:CN105949801A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610428525.4
申请日:2016-06-16
Applicant: 长安大学
IPC: C08L95/00 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K5/544 , C08K5/5435 , C08K5/5425 , C08K13/02
CPC classification number: C08K3/22 , C08K3/26 , C08K5/5425 , C08K5/5435 , C08K5/544 , C08K13/02 , C08K2003/2206 , C08K2003/265 , C08K2201/014 , C08L95/00
Abstract: 本发明公开了一种RAP再生剂。所公开的RAP再生剂制备原料包括无机碱性材料和偶联剂,所述为无机碱性材料为Ca(OH)2、CaO和CaCO3中的一种或两种以上的混合物,所述偶联剂为硅烷偶联剂为3‑氨基丙基三甲氧基硅烷、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷、3‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷和γ‑(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷中的一种或两种以上的混合物。本发明借助偶联剂对无机碱性材料的分散性,使RAP能与无机碱性材料浆液充分接触,使无机碱性材料颗粒之间的团聚现象降低。
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公开(公告)号:CN106082797B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610397033.3
申请日:2016-06-06
Applicant: 长安大学
CPC classification number: Y02W30/94
Abstract: 本发明涉及一种提高铜渣粉在水泥砂/净浆中分散均匀性的方法,首先将铜渣粉与氧化石墨烯按质量比为1:(0.2~0.4)混合均匀,并经过附着处理得到氧化石墨烯/铜渣粉;将氧化石墨烯/铜渣粉均匀分散在离子型分散剂溶液中,得到氧化石墨烯/铜渣粉浊液;将水泥砂浆原料混合,然后加入氧化石墨烯/铜渣粉浊液搅拌均匀,得到铜渣粉水泥砂浆;或者将氧化石墨烯/铜渣粉浊液加入水泥中,形成铜渣粉水泥净浆。本发明中添加的氧化石墨烯对铜渣粉具有较好负载和分散作用,铜渣粉易在其上面吸附且形成插层结构,从而提高铜渣粉在水泥砂/净浆中分散均匀性。
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公开(公告)号:CN106082797A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610397033.3
申请日:2016-06-06
Applicant: 长安大学
CPC classification number: Y02W30/94 , C04B28/00 , C04B20/1055 , C04B14/06 , C04B18/144 , C04B24/20
Abstract: 本发明涉及一种提高铜渣粉在水泥砂/净浆中分散均匀性的方法,首先将铜渣粉与氧化石墨烯按质量比为1:(0.2~0.4)混合均匀,并经过附着处理得到氧化石墨烯/铜渣粉;将氧化石墨烯/铜渣粉均匀分散在离子型分散剂溶液中,得到氧化石墨烯/铜渣粉浊液;将水泥砂浆原料混合,然后加入氧化石墨烯/铜渣粉浊液搅拌均匀,得到铜渣粉水泥砂浆;或者将氧化石墨烯/铜渣粉浊液加入水泥中,形成铜渣粉水泥净浆。本发明中添加的氧化石墨烯对铜渣粉具有较好负载和分散作用,铜渣粉易在其上面吸附且形成插层结构,从而提高铜渣粉在水泥砂/净浆中分散均匀性。
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公开(公告)号:CN106747085B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201611140327.4
申请日:2016-12-12
Applicant: 长安大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/34
Abstract: 本发明提供了一种抗冻耐磨水泥混凝土及其制备方法,水泥混凝土制备原料包括水泥、集料、水、纤维素醚、pH敏感水凝胶。本发明在混凝土中掺入pH敏感水凝胶,可在不影响混凝土力学性能的前提下,明显降低混凝土的质量损失,提高混凝土的抗破坏强度。在混凝土中掺入pH敏感水凝胶,通过pH敏感水凝胶在水泥体系内高pH环境中发生的体积收缩而释水形成的薄膜网状结构,降低裂纹尖端的扩展,从而提高混凝土的耐磨性能。通过pH敏感水凝胶释水而促进混凝土内水泥颗粒的水化进程,增大混凝土密实度,降低自由水含量及迁移率,从而提高混凝土抗冻性。
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公开(公告)号:CN105140274B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510496358.2
申请日:2015-08-13
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列/Ag肖特基结及其制备方法,肖特基结包括半导体部分和金属部分,所述的半导体部分为ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列,所述的金属部分为Ag;按摩尔比计,ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列中x=0.80~0.99,y=0.01~0.15。对ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列进行一系列组合方案处理:先在氧气氛围中热处理,再用双氧水超声清洗,再进行紫外臭氧联合处理,最后再在氧气氛围中热处理。经过上述处理后在利用磁控溅射在ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列顶部镀上Ag,形成ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列/Ag肖特基结。对比测试表明,这一系列多步骤处理方案可以有效降低ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列/Ag肖特基结的反向漏电流和材料中的深能级杂质,提高ZnxAg(1‑x)NyO(1‑y)纳米阵列/Ag肖特基结的接触特性。
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