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公开(公告)号:CN119100640A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411219372.3
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国农业大学 , 河南华泰新材科技股份有限公司
IPC: C04B24/16 , C04B24/14 , C04B103/42
Abstract: 本发明属于低碳环保材料领域,具体地,涉及一种低碳泡沫混凝土复合发泡剂及其制备方法。低碳泡沫混凝土复合发泡剂,配方组份如下:选用吉利丁粉为基料水解蛋白质,质量分数为10%;碱性蛋白酶选用木瓜蛋白酶,质量分数为2.1%;表面活性物质为脂肪醚聚氧乙烯醇硫酸钠,质量分数为1‑2%;酪蛋白酸钠,质量分数为8‑9%;溶解用水选用去离子水,占剩余质量分数。与现有的泡沫混凝土用发泡剂相比,本发明的低碳泡沫混凝土复合发泡剂避免了现有的发泡剂存在的高成本、对操作者的毒性等问题;不需掺加其它有危险性质的有机溶剂,且制备全程只发生物理变化,无有害气体放出,无固体粉质发泡剂吸入人体所带来的危险;操作步骤较少、过程优化合理、易用于大规模工业生产,实现低碳环保的目标。
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公开(公告)号:CN117776768A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311587599.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国石油大学(华东) , 山东高速青岛建设管理有限公司 , 河南华泰新材科技股份有限公司 , 同济大学
IPC: C04B38/10 , C04B28/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种具有抗冻融性的铁尾矿泡沫混凝土及其制备方法,包括以下重量份原料制成:铁尾矿粉30‑45份、水泥40‑65份、粉煤灰5‑15份、水25‑50份、发泡剂1‑2份、聚丙烯纤维0.5‑1份、减水剂1‑1.5份、稳泡剂0.05‑0.1份,所述减水剂为自制聚羧酸系高效减水剂。本发明将聚羧酸系高效减水剂和聚丙烯纤维双掺大大提高了铁尾矿粉泡沫混凝土的抗冻融性能,为铁尾矿粉的综合利用开辟了新的途径。
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公开(公告)号:CN115897894A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211710428.6
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 河南华泰新材科技股份有限公司 , 青岛城发建设投资有限公司
Abstract: 本发明涉及一种大面积钢板间短距离平行连接钢板及其连接方法,大面积钢板间短距离平行连接钢板包括第一面钢板、腹板、第二面钢板;其中,第一面钢板为平面钢板,第一面钢板与若干腹板均垂直正交焊接连接,若干腹板之间相互平行设置,腹板整体为矩形钢板,第二面钢板上设置贯穿缝,腹板穿过第二面钢板上的贯穿缝并与第二面钢板焊接。大面积钢板间的短距离平行连接方法,步骤如下:预制第一面钢板、腹板和第二面钢板;焊接第一面钢板与腹板;焊接第二面钢板形成整体。本发明结合腹板焊接与机械连接,连接稳固、整体性强、受力性能好,可以在工厂提前完成两面大面积钢板间的短距离平行连接,连接方法精度高、连接性能好、操作简单、节能环保。
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公开(公告)号:CN113008945A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110180491.2
申请日:2021-02-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及微型二氧化氮气体检测技术领域,特别涉及一种摩擦纳米发电机驱动的微型气体检测系统及其制备方法及应用。所述系统的二氧化氮气体传感器包括基底,设于基底上端面的气体敏感材料,两个分别设于气体敏感材料两端的传感器金属电极;系统的摩擦纳米发电机由外至内依次对称分布有两个支撑板、两个泡沫双面胶填充层和两个发电机金属电极,所述两个发电机金属电极上分别固定有硫酸纸薄膜发电层和聚四氟乙烯薄膜发电层。本发明具有更高的灵敏度、更好的重复性能,具有优异的选择性和长期稳定性,并通过硫酸纸‑聚四氟乙烯式摩擦纳米发电机将环境中的机械能转化为电能,不需要电池供电,避免传感器对电池电源的依赖。
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公开(公告)号:CN113125521A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110453767.X
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及半导体氧化物气敏材料技术领域,特别涉及一种MoS2/CeO2复合气敏材料及其制备方法和应用。本发明采用二次水热制备出修饰有CeO2纳米颗粒且具有大比表面积的由许多蠕虫状胶束组成的MoS2纳米花;随后将MoS2/CeO2复合材料经过管式炉热处理后,在叉指电极上制备出MoS2/CeO2气敏涂层,最后经老化台热处理,得到基于MoS2/CeO2的乙醇气敏元件。该气敏元件在室温下获得对30ppm乙醇气体的最大灵敏度5.2,响应时间和恢复时间分别为7s和5s,可逆性和选择性好,响应/恢复速度快,采用二次水热这种简单、低成本的制备方法,将CeO2纳米颗粒成功地紧密附着在MoS2纳米花上,大幅度地降低了功能型MoS2/CeO2纳米材料的制备成本。
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公开(公告)号:CN104830302A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510214109.X
申请日:2015-04-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种二元复合驱油体系及驱油体系的优化方法,该驱油体系由聚合物和表面活性剂复配而成,所述聚合物为部分水解的聚丙烯酰胺,所述表面活性剂为阴离子表面活性剂石油磺酸盐和阴-非离子表面活性剂中的一种或两种,用于非均质油藏化学驱油。本发明通过调节聚合物/表面活性剂二元复合体系的界面张力,达到明显提高中高渗透油藏的原油采收率的效果,该优化方法特别适合于中高渗透非均质油藏的高效化学驱油,能有效降低药剂成本,规避化学驱油风险。
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公开(公告)号:CN113125521B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110453767.X
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明涉及半导体氧化物气敏材料技术领域,特别涉及二硫化钼/氧化铈复合气敏结构的制备方法及其在气敏涂层、元件和传感器中的应用。本发明采用二次水热制备出修饰有CeO2纳米颗粒且具有大比表面积的由许多蠕虫状胶束组成的MoS2纳米花;随后将MoS2/CeO2复合结构经过管式炉热处理后,在叉指电极上制备出MoS2/CeO2气敏涂层,最后经老化台热处理,得到基于MoS2/CeO2的乙醇气敏元件。该气敏元件在室温下获得对30ppm乙醇气体的最大灵敏度5.2,响应时间和恢复时间分别为7s和5s,可逆性和选择性好,响应/恢复速度快,采用二次水热这种简单、低成本的制备方法,将CeO2纳米颗粒成功地紧密附着在MoS2纳米花上,大幅度地降低了功能型MoS2/CeO2纳米结构的制备成本。
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公开(公告)号:CN116283121A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211711732.2
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 河南华泰新材科技股份有限公司 , 青岛城发建设投资有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B38/10 , C04B111/40
Abstract: 本申请属于泡沫混凝土领域,具体公开了一种高流动度泡沫混凝土及其制备方法。高流动度泡沫混凝土包括水泥、粉煤灰、矿渣、磨细粉、硅灰、减水剂、稳泡剂、发泡剂、水;减水剂为含磷单体的复合减水剂,有降低粘度,提高强度的作用;磨细粉为石灰石粉,可与其它粉状掺合料共同填充水泥间隙,提高流动度;其制备方法为:将水泥、粉煤灰等粉状材料搅拌得到干混合料,再加入减水剂、水继续搅拌得到初混合料,然后将经由发泡机形成的占总体积分数20‑30%的泡沫加入初混合料低速搅拌一段时间后,将剩余泡沫加入高速搅拌,最后注入模具,得高流动度泡沫混凝土。本发明制得的泡沫混凝土具有浆体饱满、流动度大且强度高的优点。
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公开(公告)号:CN116003062A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211710877.0
申请日:2022-12-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 河南华泰新材科技股份有限公司 , 青岛城发建设投资有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于隧道内输气管道回填的泡沫混凝土,其重量组分为:粉煤灰40~55份,普通硅酸盐水泥45~60份,减水剂0.8~1.3份,发泡剂0.7~1.2份。制备方法与步骤:(1).将粉煤灰和普通硅酸盐水泥干拌均匀,按0.4~0.6的水灰比加水;(2).调配发泡剂、水及减水剂,均匀搅拌,制备泡沫;(3).将制备好的泡沫,加入到制备好的浆体中,均匀混合;(4).将所得的泡沫混凝土浆体按照需求进行浇筑填充和养护。通过精确控制各种原料的配合比以及浆料和泡沫的体积比,保证其强度及密度适中,满足隧道内输气管道填充要求,同时保证填充物不会因浮力而对内部的管道产生影响,降低管道维护所需的工程量及成本。
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公开(公告)号:CN115506409A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211340185.1
申请日:2022-10-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 河南华泰新材科技股份有限公司
IPC: E02D29/045 , E02D29/00 , E02D15/02
Abstract: 本发明提供了一种长距离受限空间综合管道多点同时浇筑工艺,属于隧道混凝土现场浇筑技术领域。长距离受限空间综合管道多点同时浇筑工艺,包括以下步骤:在管道外侧布置水泥浆料供给设备和泵送设备;在管道内部搭设输送管,并沿所述管道的轴线有序布置若干浇筑设备;将所述若干浇筑设备分别进行固定,将所述输送管依次与所述水泥浆料供给设备和泵送设备连接,将所述输送管分别与若干浇筑设备连接;开启水泥浆料供给设备生产浆料,开启泵送设备将所述浆料通过输送管依次输送至各个浇筑设备,在各个浇筑设备内制作泡沫混凝土进行现浇作业。采用本发明浇筑工艺,可提高长距离受限空间综合管道的现浇作业效率。
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