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公开(公告)号:CN103134831A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310032278.2
申请日:2013-01-28
Applicant: 河海大学
IPC: G01N25/18
Abstract: 本发明公开了一种基于多尺度模型的普通水泥净浆早龄期导热系数预测方法。本发明方法包括,根据普通水泥净浆早龄期微观结构及组成进行多相多尺度划分,每种尺度上包含典型物相,然后计算不同龄期不同物相的体积百分数,再根据各尺度上每种物相的体积百分含量、导热系数等参数,通过向上均匀化和广义自洽方法计算得到早龄期水泥净浆的导热系数。本发明考虑了普通水泥净浆早龄期微观结构形成与演变及组成材料的性能对水泥净浆宏观导热系数的影响,考虑的影响因素全面合理,且形式简单,使用方便。根据该方法构建的预测模型可较为准确的预测不同水灰比、不同种类水泥、不同养护温度下的早龄期水泥净浆的导热系数。
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公开(公告)号:CN103105486A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310032055.6
申请日:2013-01-28
Applicant: 河海大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开了一种基于多尺度模型的普通水泥净浆早龄期弹性模量预测方法。该方法包括:步骤A、将普通水泥净浆按照微观结构组成划分为不同尺度,不同尺度包含不同典型物相;步骤B、获取各早龄期时刻不同尺度中各个物相的体积百分含量;步骤C、从最小尺度开始,采用向上逐步均匀化方法,计算早龄期时刻的水泥净浆各尺度的弹性模量;步骤D、对各早龄期时刻重复步骤C,得到普通水泥净浆在各龄期时刻的弹性模量。本发明根据水泥、水化产物本质属性及水泥净浆微观结构形成和发展规律,建立了普通水泥净浆弹性模量多尺度预测模型,从而将水泥净浆微观结构和宏观性能建立联系,从本质上解决了水泥基材料宏观性能影响因素多、试验数据离散大的问题。
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公开(公告)号:CN114705578B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210305488.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了推移质冲磨砂浆与混凝土的试验模拟装置及方法,包括试件台、试件支架、推移质冲磨机构、位移传感器、速度传感器和试件高度控制机构;试件顶面外露,形成为试件模拟冲磨面;推移质冲磨机构包括悬臂、悬臂驱动机构、冲击锤和冲磨辊;冲磨辊设置在冲击锤底部中心,且冲磨辊的中心轴两端分别与冲击锤底部相铰接,冲磨辊的直径不低于5mm;位移传感器能用于检测冲击锤的高度;速度传感器能用于检测冲击锤的速度;试件高度控制机构包括试件顶面高度传感器和试件高度升降机构。本发明从能量的角度,模拟推移质冲磨水泥砂浆、混凝土,有助于揭示冲磨的机理,更好指导水工混凝土结构抗冲磨设计。
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公开(公告)号:CN114705579B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202210305581.4
申请日:2022-03-25
Applicant: 河海大学
IPC: G01N3/56 , G01N3/303 , G01N3/52 , G01N3/08 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种模拟悬移质冲磨砂浆与混凝土的实验装置及评价方法,包括支架、试件台和悬移质冲磨组件;支架包括底座、立柱和横梁;试件台用于固定待模拟的试件;试件的其中一个侧壁面为待模拟冲磨侧面;悬移质冲磨组件包括摆臂、摆臂驱动机构、悬移质冲磨块和位移检测部件;悬移质冲磨块朝向试件的侧面为悬移质冲磨面,悬移质冲磨面上均布有若干个直径均不超过5mm的刚性耐磨球;当悬移质冲磨块摆动至最低点时,悬移质冲磨面上的刚性耐磨球能与试件的待模拟冲磨侧面相冲磨;位移检测部件包括位移传感器和位移计量仪。本发明从能量的角度评价悬移质冲磨砂浆、混凝土表面,有助于揭示冲磨的机理,更好指导水工混凝土结构抗冲磨设计。
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公开(公告)号:CN118791923A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410897370.3
申请日:2024-07-05
Applicant: 河海大学
IPC: C09D133/08 , C09D183/04 , C09D1/00 , C09D5/00
Abstract: 本发明公开了一种半透明超疏水复合涂层及其在水泥基材料中的应用,所述复合涂层包括底层、微纳米结构层和表层,所述表层为聚二甲基硅氧烷;所述应用方法包括以下步骤:(1)将聚丙烯酸酯加入溶剂稀释获得聚丙烯酸酯溶液,然后涂覆在水泥基材料表面;(2)步骤在(1)中涂覆的聚丙烯酸酯溶液达到半固化状态,继续涂覆改性纳米二氧化硅溶液,干燥后形成微纳米结构;(3)将聚二甲基硅氧烷及其固化剂加入溶剂中稀释,获得聚二甲基硅氧烷溶液,最后涂覆在步骤(2)的微纳米结构上,形成表层;通过构建“底层‑微纳米结构‑表层”的复合体系,提升了复合涂层的使用效果与耐久性能。
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公开(公告)号:CN111892365B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010633193.X
申请日:2020-07-02
Applicant: 河海大学
IPC: C04B28/10 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种铁尾矿基砌块及制备方法,属于建筑材料领域,包括如下质量份的各物质:预处理余浆10‑20份、铁尾矿粉10‑20份、铁尾矿砂40‑120份、阳离子淀粉0.6‑2份、拌和水5‑16份;制备工艺包括配料、压制成型、码坯、静置、养护、出釜、检验、成品堆放等工序。本发明具有利于植物生长、净化水质、维持区域内水体的生态平衡功能,可作为挡土墙砌块使用;所用主要原料均为废弃物,实现了废弃物的高效资源化利用,生产过程对环境无影响。
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公开(公告)号:CN110981259B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911292983.X
申请日:2019-12-16
Applicant: 河海大学
IPC: C04B24/06 , C04B22/14 , C04B28/18 , C04B111/40 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种提高水热合成水化硅酸钙结晶度的外加剂,属于建筑新材料领域。通过向硅酸盐基料加入水化硅酸钙改性剂和增强剂,有利于加快水热反应过程中水化硅酸钙胶体向托勃莫来石晶体的转化,赋予水热合成硅酸盐基料高强度和低收缩性能,适用于提升水热法生产的水化硅酸钙板、混凝土高强管桩和石灰‑水泥‑砂加气混凝土、石灰‑水泥‑粉煤灰加气混凝土、石灰‑水泥‑砂‑粉煤灰加气混凝土等水热合成硅酸盐类加气混凝土材料性能。
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公开(公告)号:CN112028584A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010816601.5
申请日:2020-08-14
Applicant: 河海大学
IPC: C04B28/10
Abstract: 本发明公开了一种植生混凝土砌块及制备方法,属于建筑材料领域,包括如下质量份的各物质:重烧氧化镁40-60份,镍铁渣骨料150-170份,硅质、硅铝质掺合料5-20份,可再分散乳胶粉0.2-0.8份,释水材料1-2份,磷酸二氢钾8-10份,高效减水剂0.5-1份,拌和水5-10份;制备方法包括:配制磷酸二氢钾饱和溶液作为喷雾液,其余原材料配料、搅拌、振动成型、喷雾处理、拆模、喷雾养护、检验、成品堆放等工序。本发明胶结材料硬化后物相稳定、结构致密,具有良好的抗碳化性能、抗冲磨性能和抗蚀性能,其弱碱性的特点赋予其好的生物相容性,和其物相结构、多孔结构一起赋予其优越的水质改善功能。
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公开(公告)号:CN108218269A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810060039.0
申请日:2018-01-22
Applicant: 河海大学
Abstract: 一种镍铁渣胶凝材料及其制备工艺,涉及一种镍铁渣胶凝材料,特别是镍铁渣制备的水泥及其制备方法,包括如下重量份的各物质:硅酸盐水泥熟料40‑70份、镍铁渣低温熟料30‑60份、石膏1‑2份,其中镍铁渣低温熟料包括如下重量份的各物质:镍铁渣20‑30份、生石灰9‑15份、石膏0.5‑1份、水5‑10份、碱性电解质0.2‑0.6份。其能有效解决镍铁渣堆放带来的环境问题,实现镍铁渣的高效资源化利用,减少水泥制备过程中CO2排放量,以镍铁渣低温熟料取代硅酸盐水泥熟料生产胶凝材料,同时制备的镍铁渣低温胶凝材料具有水化热低、抗硫酸盐侵蚀性能好的特点。
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公开(公告)号:CN106747253A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611150107.X
申请日:2016-12-14
Applicant: 河海大学
CPC classification number: Y02W30/94 , C04B28/344 , C04B18/144 , C04B2111/00482 , C04B2111/00637 , C04B2201/50 , C04B18/08 , C04B14/304 , C04B2103/22
Abstract: 本发明公开了一种镍铁渣磷酸镁水泥砂浆及其应用,按重量份计,所述水泥包括镍铁渣集料25~50份、镍铁渣粉4~8份、粉煤灰6~15份、重烧氧化镁10~20份、磷酸盐3~10份、缓凝剂1~7份。所述水泥能够应用于早龄期有高强度要求的结构件、抢修工程、墙体抹面及瓷砖粘结领域。本发明所述的镍铁渣磷酸镁水泥砂浆具有快硬、早强、高强、干缩变形小的优点;且能够提高浆‑集料界面的力学性能和耐久性。
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