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公开(公告)号:CN113754370A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110990596.4
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种电磁透波混凝土的制备方法,所述电磁透波混凝土主要由水泥、细骨料、复合粗骨料、透波增强剂组成。其中,复合粗骨料由石英石颗粒、塑料颗粒和氮化硼陶瓷颗粒组成。透波增强剂主要由聚羧酸减水、直链烷基苯磺酸钠、磷酸二氢铝和纳米氮化硅组成。复合粗骨料采用骨料处理剂包裹,与水泥混合均匀后,在混合料中加入透波增强剂,最后采用加压包裹养护成型工艺,制备出电磁透波混凝土。即,采用“复合粗骨料预处理‑透波增强剂‑加压包裹工艺”制备出的混凝土试块,28d强度不低于30MPa,且在5G频段下的透波率均超过70%,在改善5G移动信号方面具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN118993622A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410902599.1
申请日:2024-07-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B28/00 , C04B18/16 , C04B38/10 , C04B111/20 , C04B111/40 , C04B111/52
Abstract: 一种非承重围护隔墙用保温材料及其制备方法涉及建筑材料领域。材料包括主要组分和功能调控组分。其中,主要组分以质量百分比计量如下:(1)建筑渣土50%‑70%,(2)工业副产物15%‑30%,(3)激发剂15%‑20%,三者之和为100%。另外,按主要组分中建筑渣土和工业副产物的质量为100%计,加入水和额外的功能调控组分。其中,水的加入量为40%‑50%,额外加入各功能调控组分的掺量分别如下:(1)发泡剂3%‑15%,(2)促凝剂4%‑12%,(3)稳泡剂4%‑10%。(4)相变剂4%‑10%。制备步骤包括:①原材料粉磨,②混料,③发泡及拌合和④成型养护。本发明解决了现有非承重围护隔墙用保温材料成本高、保温性和隔音性差的问题。同时建筑渣土的资源化利用避免了污染。
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公开(公告)号:CN113754370B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110990596.4
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种电磁透波混凝土的制备方法,所述电磁透波混凝土主要由水泥、细骨料、复合粗骨料、透波增强剂组成。其中,复合粗骨料由石英石颗粒、塑料颗粒和氮化硼陶瓷颗粒组成。透波增强剂主要由聚羧酸减水、直链烷基苯磺酸钠、磷酸二氢铝和纳米氮化硅组成。复合粗骨料采用骨料处理剂包裹,与水泥混合均匀后,在混合料中加入透波增强剂,最后采用加压包裹养护成型工艺,制备出电磁透波混凝土。即,采用“复合粗骨料预处理‑透波增强剂‑加压包裹工艺”制备出的混凝土试块,28d强度不低于30MPa,且在5G频段下的透波率均超过70%,在改善5G移动信号方面具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113800863A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110985592.7
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B28/06
Abstract: 一种具有透波功能的改性再生骨料混凝土及其制备方法,属于建筑材料领域。其组成为:硫铝酸盐水泥400‑450份重量份,矿物掺合料40‑80重量份,复合植物纤维30‑42重量份,复合金属盐11‑18重量份,透波材料101‑138重量份,天然砂700‑900重量份,改性再生粗骨料800‑1100重量份。拌和水85‑150重量份,减水剂2‑5重量份。透波材料由短切玄武岩纤维、聚甲基丙烯酸甲酯、聚四氟乙烯浓缩分散液、石英短切纤维混合得到;改性再生粗骨料由氮化硅陶瓷碎块、玻璃珠、聚四氟乙烯废塑料颗粒处理得到。混凝土28天抗压强度可以达到49‑53MPa,在4‑18GHz频率范围内,透波率大于‑3dB的带宽大于8.2GHz。
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公开(公告)号:CN110220783A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910575358.X
申请日:2019-06-28
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种观测钢筋混凝土拉拔过程内部裂缝发展过程的装置与方法。装置包括拉拔试验机、位移传感器、红外热成像仪、计算机全自动控制系统、隔热试块、温控加热装置、聚丙烯塑料硬管等。测试方法包括:在计算全自动机控制系统中设定温控装置对钢筋加热至50℃恒定;拉拔试验机每隔1min匀速施加3mm位移荷载;红外热成像仪每隔10s采集一次热成像图。开启计算机全自动控制系统,直至钢筋与混凝土界面发生破坏。本发明装置在测量过程中,可以全自动的清晰观测钢筋与混凝土拉拔过程内部裂缝发展情况。
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公开(公告)号:CN113800863B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110985592.7
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B28/06
Abstract: 一种具有透波功能的改性再生骨料混凝土及其制备方法,属于建筑材料领域。其组成为:硫铝酸盐水泥400‑450份重量份,矿物掺合料40‑80重量份,复合植物纤维30‑42重量份,复合金属盐11‑18重量份,透波材料101‑138重量份,天然砂700‑900重量份,改性再生粗骨料800‑1100重量份。拌和水85‑150重量份,减水剂2‑5重量份。透波材料由短切玄武岩纤维、聚甲基丙烯酸甲酯、聚四氟乙烯浓缩分散液、石英短切纤维混合得到;改性再生粗骨料由氮化硅陶瓷碎块、玻璃珠、聚四氟乙烯废塑料颗粒处理得到。混凝土28天抗压强度可以达到49‑53MPa,在4‑18GHz频率范围内,透波率大于‑3dB的带宽大于8.2GHz。
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公开(公告)号:CN113681675B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110985633.2
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种双层结构电磁透波型高铝水泥基材料的制备方法,该材料结构形式为双层,分别为匹配层和透波层。匹配层组成材料主要包括高铝水泥、膨胀珍珠岩微粉、减水剂与水;透波层的组成材料包括高铝水泥、石英纤维、膨胀珍珠岩微粉、六偏磷酸钠、微硅粉、减水剂、醇胺类改性剂与水。双层结构的制备合成方法是先成型匹配层,设计厚度为整体厚度的1/4‑1/3,待匹配层浆体初凝后再浇筑透波层,振捣密实并压实抹平表面。
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公开(公告)号:CN113880512B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110990597.9
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种用于制备高电磁透波率混凝土的无机胶凝材料,所述的无机胶凝材料由PO·42.5普通硅酸盐水泥、玻璃粉、高铝粉煤灰和专用外加剂混合制备而成。其中,专用外加剂由粉体聚羧酸减水剂、硅酸镁铝、十二烷基苯磺酸钠、纳米氮化硼管利用高频振捣式搅拌机均匀搅拌配置而成。最后,将本发明制备出的新型无机胶凝材料与天然的砂石料进行混合,采用包裹养护方式成型,可制备出28d的强度不低于40MPa,在5G频段下的透波率为70%以上的透波混凝土,在5G通信时代改善移动信号方面具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113681675A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110985633.2
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种双层结构电磁透波型高铝水泥基材料的制备方法,该材料结构形式为双层,分别为匹配层和透波层。匹配层组成材料主要包括高铝水泥、膨胀珍珠岩微粉、减水剂与水;透波层的组成材料包括高铝水泥、石英纤维、膨胀珍珠岩微粉、六偏磷酸钠、微硅粉、减水剂、醇胺类改性剂与水。双层结构的制备合成方法是先成型匹配层,设计厚度为整体厚度的1/4‑1/3,待匹配层浆体初凝后再浇筑透波层,振捣密实并压实抹平表面。
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公开(公告)号:CN118993687A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410902600.0
申请日:2024-07-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种无需高温养护的快凝型硅铝质磷酸盐复合水泥及其制备方法涉及土木工程材料领域。水泥包括主要组分和功能调控组分。主要组分以质量百分比计量如下:(1)硅铝质原料50%‑70%,(2)磷酸盐类激发原料20%‑30%,(3)钙质原料10%‑20%,三者之和为100%。另外,按主要组分中硅铝质原料和钙质原料的质量为100%计,额外加入功能调控组分,各功能调控组分的掺量分别如下:(1)促溶剂4%‑8%,(2)聚合促进剂2%‑8%,(3)早强剂4%‑12%。制备工艺包括:①原材料粉磨和②混料。本发明通过功能调控组分的协同调控,可加速硅铝质磷酸盐复合水泥的凝结硬化速率,避免高温养护环节,实现了硅铝质磷酸盐复合水泥室温条件下凝结硬化与力学性能的协同发展。
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