一种纳米矿物提升水泥基材料力学性能的方法

    公开(公告)号:CN118545953A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410450395.9

    申请日:2024-04-15

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米矿物提升水泥基材料力学性能的方法,涉及纳米矿物材料在水泥基材料中的应用技术领域;包括:S1:原材料准备;S2:纳米材料预处理;S3:制备水泥基混合物;S4:成型与养护;S5:性能测试;S6:数据分析与优化;其中,S1中,原材料准备采用:硅酸盐水泥、纳米二氧化硅、纳米三氧化二铝、减水剂,采用高效羧酸减水剂,固含量为24%,减水率为28%。本发明通过提供的方法,可以系统地评估纳米二氧化硅和纳米三氧化二铝单掺以及复掺对水泥基材料性能的影响;所得数据可用于优化掺杂工艺,从而制定出更加有效的水泥基材料改良方案。

    一种液态合成Ti3SiC2陶瓷材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117902578A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410080296.6

    申请日:2022-12-12

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种液态合成Ti3SiC2陶瓷材料的制备方法及应用,所述制备方法包括:将TiH2粉与液态聚碳硅烷混合均匀,得到液态前驱体材料;于惰性气氛中,将所述前驱体材料依次进行固化处理、球磨处理、干燥处理和热解处理,即可得到所述Ti3SiC2陶瓷材料。本发明中采用液态聚碳硅烷与TiH2粉形成全液态体系,无需加入其他添加剂或溶剂便能保证较高含量的目标产物,同时全液态体系具有良好的流动性,便于与多孔材料通过浸渍结合制备满足高铁受电弓使用条件的复合材料;由此所制备的Ti3SiC2陶瓷材料中Ti3SiC2的质量可达95%,还含有少量TiC,其可以在高温下形成TiO2,从而达到阻止材料氧化,保护材料的作用。

    一种基于微生物的混凝土裂缝深度自修复方法

    公开(公告)号:CN117263555A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310985908.1

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明提供了一种基于微生物的混凝土裂缝深度自修复方法;包括以下步骤:将微生物芽孢、营养剂和矿化剂附着于多孔载体表面;通过多孔载体将微生物芽孢、营养剂和矿化剂植入混凝土内部,混凝土开裂后将在适宜的条件下完成由表及里的深度自修复。本发明方法将耐碱型产脲酶好氧反硝化细菌芽孢、营养剂和矿化剂附着于多孔载体表面,用载体替代部分骨料加入混凝土,对混凝土开裂进行响应,通过适当的成矿方式完成裂缝的自修复。本发明利用将耐碱型产脲酶好氧反硝化细菌芽孢、营养剂和矿化剂植入混凝土,能够满足不同氧含量条件下的修复需求,对混凝土裂缝进行由表及里深度修复,极大地拓展了混凝土微生物自修复技术的应用范围和修复效率。

    一种米字形回弹悬臂梁压电能量采集装置及方法

    公开(公告)号:CN115800811A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211298110.1

    申请日:2022-10-21

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种米字形回弹悬臂梁压电能量采集装置,包括上封装盒盖板和封装盒底座,所述上封装盒盖板底端中部和封装盒底座顶端中部均开设凹孔,且底端的凹孔和顶端的凹孔均固定连接有第一弹簧止动板的一端,所述第一弹簧止动板的另一端分别固定连接压力弹簧和支撑弹簧;所述压力弹簧和支撑弹簧的另一端均固定连接有第二弹簧止动板。本发明通过利用“米字形”结构,将八个压电悬臂梁固定在一起同步工作,可将路面动荷载引起的振动机械能转化为电能,比采用单一式压电悬臂梁的电学输出性能更好,能量收集效率更高,对收集的能量进行存储,可为城市轨道交通提供一种环保、可持续的绿色能源。

    一种生态型水泥基复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111592298B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010385203.2

    申请日:2020-05-09

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种生态型水泥基复合吸波材料及其制备方法,水泥、铜渣、砂、生物质碳纤维、硅烷偶联剂、水、碱性激发剂和减水剂,其中铜渣、砂、生物质碳纤维、水和减水剂分别占水泥质量的30%~85%、30%~85%、5%~30%、45%~70%和0.8%~2%,碱性激发剂占铜渣质量的0.01%~0.02%。本发明的水泥基复合吸波材料所包含的生物质碳纤维/铜渣壳核结构不仅可以达到磁损耗与电导损耗的双损耗吸收电磁波的目的,硅烷偶联剂桥联更有利于电磁波的散射以提高损耗吸收效果。此外,生物质碳纤维/铜渣壳核结构以纤维增韧与颗粒增韧两种途径提高水泥基复合吸波材料的抗折强度。

    一种钢纤维在沥青混凝土中分散性的评价方法

    公开(公告)号:CN109613046B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201811510528.8

    申请日:2018-12-11

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢纤维在沥青混凝土中分散性的评价方法.方法包括制备含钢纤维的沥青混凝土试件;对试件进行切割;对试件的切割断面进行微波处理;采集微波处理后的切割断面的温度场数据,所得温度场数据构成温度数据集合T;采用式(1)对钢纤维在沥青混凝土中分散性进行评价。本发明提供的一种快速评价钢纤维在沥青混合料中分散均匀性的评价方法,可用于为钢纤维沥青混混凝土的生产、设计和质检。

    一种沥青老化修复剂及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN110878173A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201910936049.0

    申请日:2019-09-29

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种沥青老化修复剂及其制备和使用方法,将邻苯二甲酸脂、聚氧乙烯醚化合物及环丁砜溶解在水中,得到连续相的混合溶液,连续相的混合溶液作为物料一;将橡胶油及聚乙烯醇加入乳化沥青中,搅拌,得到连续相的乳液后,加入受阻胺稳定剂及纳米二氧化钛,缓慢搅拌;然后升温,继续缓慢搅拌,冷却至室温,得到物料二;将上述物料一和物料二放入反应釜中混合,缓慢搅拌;然后加入超细水泥,升温后缓慢搅拌,最后快速搅拌,得到所述的沥青老化修复剂;本发明通过采用在沥青老化修复剂中掺如渗透剂与低粘度组分,产生协同作用提高修复剂的渗透扩散能力,无需铣刨,现场喷洒,实现现场低温条件下快速修复老化沥青,方便快捷、施工简易。

    一种环境试验系统中制冷机组的布置结构

    公开(公告)号:CN109931718A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910238546.3

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种环境试验系统中制冷机组的布置结构,所述制冷机组包括压缩机、冷凝蒸发器、膨胀容器及冷凝器,包括固定框架,固定框架的底部设置有第一固定杆,压缩机固定于所述第一固定杆上,固定框架的中部固定有第二固定杆,冷凝器固定于第二固定杆上,冷凝蒸发器固定于冷凝器上,膨胀容器固定于固定框架顶部的内侧,该布置结构能够实现制冷机组的立体式布置,且占地面积小。

    一种利用电场辅助的陶瓷材料烧结炉及其控制方法

    公开(公告)号:CN109357528A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201810921063.9

    申请日:2018-08-14

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明提供了一种利用电场辅助的陶瓷材料烧结炉及其控制方法,包括管式炉、夹持装置、电场施加模块和数据观测与记录模块;所述夹持装置包括两个管体,两个所述管体两端密封,且通过对应的支撑装置分别设置在管式炉的两端内;两个管体相对的一端分别设置有电极;其中一个电极、数据观测与记录模块、电场施加模块和另一个电极依次通过导线串联。是在传统的管式炉的两端内部设置了带有导电件的管体。在烧结过程中,施加外部电场会极大地促进陶瓷材料的烧结致密化进程,从而实现陶瓷材料的低温闪烧,即在低温下几十秒的时间内实现陶瓷材料的致密化。最终降低陶瓷烧结温度,缩短陶瓷烧结时间,大大的节省了能源损耗。

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