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公开(公告)号:CN110849941B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201911300882.2
申请日:2019-12-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N27/12
Abstract: 一种基于疏松碳结构与亲水聚合物材料复合的电阻式湿度传感装置的制备方法,其属于湿度传感装置技术领域。该装置是一种基于疏松碳纳米薄膜结构表面覆盖亲水性聚合物材料的新型湿度传感器。通过在不同湿度变化下,复合材料吸附水分子的能力会发生变化,进而引起电阻变化来进行湿度传感。该装置通过在柔性衬底上制作一对有一定间隔的平行电极,并在平行电极之间的缝隙中沉积一层疏松碳纳米结构薄膜,最终将亲水性聚合物覆盖在疏松碳纳米结构薄膜表面而制成。该传感器通过将两种对环境湿度变化响应较小的物质结合,形成了一种具有较高湿度变化响应幅度的电阻式传感器。本发明具有制作简单,成本低廉,环境友好,可多次重复使用、实用性强等优点。
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公开(公告)号:CN109401519B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201811529638.9
申请日:2018-12-14
Applicant: 大连理工大学
IPC: C09D161/00 , C09D109/06 , C09D107/00 , C09D109/00 , C09D167/06 , C09D161/06 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D111/00 , C09D163/00 , C09D181/04 , C09D109/02 , C09D175/04 , C09D195/00 , C09D4/06 , C09D4/02 , C09D161/28
Abstract: 一种沥青路面修复材料,其属于工程材料领域,该沥青路面修复材料包括包括热固性聚合物的单体和/或热固性聚合物的预聚体20‑60份,抗氧化剂2‑8份,促进剂1‑8份,掺合料10‑30份,热塑性聚合物5‑60份,引发剂10‑40份,增强剂10‑20份,稀释剂1‑60份,集料10‑40份。本发明提供的沥青路面修复材料具有凝结速度快,30min内即可修复路面恢复交通,强度高,高密水性,耐磨性以及施工简易等优点。通过该沥青路面修复材料修复的路面抗压强度可达100MPa,湿轮磨耗值小于800 g·m‑2,负荷车轮粘附砂量浸水1d小于450 g·m‑2。
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公开(公告)号:CN112876147A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110171757.7
申请日:2021-02-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于固废资源综合利用领域,提供一种氧化镁激发矿渣地聚物人工鱼礁及制备方法,其原材料为:矿渣120‑190份;贝壳80‑120份;石膏20‑40份;氧化镁10‑20份;减水剂2‑5份;消泡剂1‑2份;氢氧化钠1‑2份;拌合水50‑70份。制备方法为:首先,将消泡剂、氢氧化钠、减水剂加入拌合水中,搅拌3min,形成均匀的拌合溶液;其次,将矿渣、氧化镁、石膏、贝壳加入至搅拌锅中搅拌均匀,再加入拌合溶液搅拌均匀,将制备的浆体浇注于模具中;最后,将试样在空气环境中养护后拆模。本发明制备的氧化镁激发矿渣地聚物人工鱼礁不仅具有较低的生产成本,还有较好的强度、耐久性,同时溶出液pH值低,具备较好的海洋生态性能,有利于推动工业源固废资源矿渣、海岸源固废资源贝壳的综合利用,具有显著的环保、经济及工程应用价值。
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公开(公告)号:CN112745084A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202110171561.8
申请日:2021-02-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明属于环境保护领域,提供一种NiFe‑LDH水泥基复合吸波材料及其制备方法,其原材料为:水泥300‑400份;NiFe‑LDH 3‑4份;减水剂3‑4份;拌合水100‑140份。制备方法为:首先,将减水剂加入拌合水中,搅拌3min,形成均匀的拌合溶液;其次,将镍铁层状双金属氢氧化物(NiFe‑LDH)加入至拌合溶液中,置于超声环境中超声处理,获得NiFe‑LDH均匀分散的拌合水溶液。然后,将精确称量的水泥至搅拌锅中,再加入拌合溶液搅拌均匀,将制备的浆体浇注于模具中;最后,将试样在空气环境中养护后拆模。本发明制备的NiFe‑LDH水泥基复合吸波材料电磁波反射率较低,反射率低于‑10dB的频率宽度较宽,适用于多个频段的电磁波污染吸收,具有显著的环保及工程应用价值。
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公开(公告)号:CN108129099B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201711453963.7
申请日:2017-12-28
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02W30/92
Abstract: 本发明属于固废环保生态材料领域,提供一种固化城市生活垃圾焚烧飞灰中重金属的材料及其制备方法,所述材料为一种基于石墨炔的水泥基材料,其原材料为:硅酸盐水泥200~800份,城市生活垃圾焚烧飞灰200~800份,分散剂10~25份,石墨炔2~5份,拌合水250~350份。本发明不仅能获得优异的力学性能,还能对城市生活垃圾焚烧飞灰中有害重金属进行有效固化,明显降低城市生活垃圾焚烧飞灰中重金属离子的渗出率,稳定高效,有利于实现焚烧飞灰的资源化再利用;此外,本发明不掺加任何化学稳定剂,采用的原材料均无毒无害,绿色环保,操作工艺简单方便,可节省大量的固化成本。
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公开(公告)号:CN108117351B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201711454448.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B28/10
Abstract: 本发明属于固废环保和新型建筑材料领域,提供一种基于MgO‑SiO2‑H2O胶凝体系的城市生活垃圾焚烧飞灰固化材料及制备方法。按照原材料重量份计算,各组分及比例为:轻烧氧化镁200~400份,硅灰300~600份,城市生活垃圾焚烧飞灰200~600份,分散剂5~20份,拌合水500~700份。本发明生产工艺简单,低碳环保,经济高效,不仅能有效固化城市生活垃圾焚烧飞灰中的重金属和有机污染物,显著降低飞灰中重金属物质和有机污染物的溶出率,同时含有飞灰毒害污染物质的固化体还具备优良的力学性能和致密的微观结构,有利于实现飞灰的资源化再利用。
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公开(公告)号:CN109574593A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910014212.8
申请日:2019-01-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 一种抗杂散电流的混凝土材料及其制备方法,属于土木工程材料领域,该混凝土材料包含的组分以及每立方米混凝土中各组分的含量为:水泥240-440份;粗骨料1000-1200份;细骨料660-740份、橡胶粉15-30份;粉煤灰100-150份;自然燃煤矸石粉15-30份;玻璃粉30-100份;拌合水180-220份;外加剂2-4份。制备方法为:首先,将粗骨料、细骨料和橡胶粉搅拌均匀后,加入水泥、粉煤灰、自燃煤矸石粉和玻璃粉,继续搅拌均匀,再加入减水剂和水,继续搅拌均匀,获得具有抗杂散电流性能的混凝土材料。其次,将其装入立方体试模中,在混凝土振动台上振捣后,进行养护、拆模。本发明能够降低成本,同时在保证混凝土强度等级的基础上,对抗杂散电流具有较好效果,具有显著的创新意义和潜在的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN109133802A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811205705.1
申请日:2018-10-17
Applicant: 大连理工大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/20
Abstract: 一种吸附﹑固化氯离子的水泥基材料及其制备方法,属于水泥基材料耐久性领域,其原材料为:硅酸盐水泥90‑560份,分散剂10‑30份,石墨炔纳米材料2‑6份,磷渣粉30‑280份,生石灰20‑250份,拌合水70‑375份。方法为:采用生石灰对磷渣粉改性,将分散剂与石墨炔纳米材料置于拌合水中溶解制得分散悬浮液;将石墨炔悬浮液加入掺有改性磷渣粉的硅酸盐水泥中搅拌,将搅拌好的石墨炔水泥浆体浇注模具振捣压实成型;将试样标准养护至指定时间后拆模。本发明具有良好的吸附﹑固化氯离子的能力,能够显著提高钢筋混凝土的耐久性;同时高效利用磷渣粉有效缓解自然资源的压力,达到节能减排、建筑材料资源化、绿色产业化的目的。
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公开(公告)号:CN102718460A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210213220.3
申请日:2012-06-26
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于土木工程装饰材料技术领域,涉及一种吸收电磁波石膏板配制技术,其特征是,该新型吸收电磁波石膏板的组分和含量如下(质量份数):石膏粉100份,水28-40份,缓凝剂掺量为石膏质量的(0.1-0.6)%,高性能减水剂掺入量为石膏质量的(0.2-1.6)%,碳纳米管掺量为石膏质量的(0.3-1.0)%,纳米碳纤维掺量为石膏质量的(0.5-3.5)%。本发明吸收电磁波石膏板具有良好的电磁波吸收性能,可用于民用和军事有吸波性能要求的装饰工程中,实用价值高。
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公开(公告)号:CN102515182A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110445784.5
申请日:2011-12-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B33/16
Abstract: 本发明提供一种粉煤灰和硅藻土复合制备SiO2气凝胶方法,包括粉煤灰和硅藻土的中温机械活化、SiO2溶胶制备、湿凝胶制备、母液老化、一步溶剂交换表面改性、常压干燥六个步骤,得到的SiO2气凝胶与以水玻璃为硅源的气凝胶材料性能相近,因采用了粉煤灰和硅藻土复合作为廉价硅源及常压干燥工艺,使得生产成本得到大幅度降低,使得在建筑材料、保温隔热、环保吸附等领域有更广泛的应用前景。
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