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公开(公告)号:CN104629685A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510051877.8
申请日:2015-01-30
Applicant: 长安大学
IPC: C09K3/18
Abstract: 本发明公开了一种复合环保高效融雪剂,它由以下重量百分比的物质组成:尿素20%-38%,氯化钙20%-42%,氯化镁30%-55%,促融剂1%-5%,碳酸钙1%-5%、硫酸钙1%-5%,钼酸钠0.06%-0.1%,磷酸二氢钠0.05%-0.2%。与现有技术相比,本发明的复合环保高效融雪剂将尿素作为融雪剂的主要成分之一,充分发挥了尿素的融雪作用,在保证其融雪能力的同时又降低了腐蚀性;此融雪剂中存有抑制氯离子渗入土壤的成分,从而有效减少对金属和混凝土的腐蚀,大大降低了对植物生长的不利影响,同时尿素对植物生长具有良好的促进作用;相比其它融雪剂,本发明可根据融雪剂使用的环境,通过调整尿素在融雪剂中所占份数,配置出满足不同环境温度的融雪剂,有较大的适用范围。
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公开(公告)号:CN104072041A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410314621.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 长安大学
IPC: C04B28/00 , C04B16/06 , C04B22/14 , C04B24/38 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开了一种抗渗抗裂的混凝土,包括以下重量份的组分:水泥180-280份、矿粉50-70份、粉煤灰50-80份、石子920-980份、碎屑700-750份、砂100-200份、水170-200份、减水剂0.5-0.9份、引气剂0.3-0.7份、聚丙烯酰胺1-2份、烷基苯璜酸钠0.05-0.1份、乙二醇0.2-0.4份、羧甲基纤维素钠0.05-0.1份、工业硫酸铝1.3-1.7份、高强仿钢丝纤维0.2-0.5份、十二烷基硫酸钠0.01-0.04份、硅灰0.7-1.3份、硬石膏3.45-4.5份、硫铝酸盐熟料2.3-3份、活性激发剂0.3-0.7份、氢聚丙烯纤维10-35份、石墨颗粒18-42份、发泡剂4.5-7份。本发明的抗震抗冲击性能和抗裂防渗性能高,耐久性强,具有防火、隔音和保温的功能。
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公开(公告)号:CN102173645A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110028198.0
申请日:2011-01-26
Applicant: 长安大学
IPC: C04B24/42
Abstract: 本发明涉及道路铺面材料领域,公开了一种抑制道路铺面层冰雪冻结的盐化物颗粒及制备方法。其原料组分按照百分比质量计包括:30%~55%的火山岩、32%~50%的CaCl2、8%~10%的硅烷憎水剂、0.5%~2%的硅烷偶联剂或钛酸酯偶联剂、8%~12%的外掺剂CaO;其制备步骤:先将火山岩与硅烷偶联剂或钛酸酯偶联剂在搅拌机内均匀拌合,再加入硅烷憎水剂均匀混合后输入闷料筒,筒内温度60~80℃陈化10~20min,然后和外掺剂CaO一起输入球磨机中,磨制成粒径小于0.15mm的粉体颗粒,即得。
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公开(公告)号:CN101830657A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010163057.5
申请日:2010-05-05
Applicant: 长安大学
IPC: C04B14/38
Abstract: 本发明涉及道路沥青路面材料制备领域,公开了一种路用沥青混合料矿物纤维复合颗粒及其制备方法。该复合颗粒按照重量比计包括以下原料:水镁石矿石88%~92%、重油3.5%、芳烃油1.5%~2%、硅油0%~4.5%、膨润土3%~5%;其制备方法,包括以下步骤:首先按照比例称取原料,放入搅拌器中拌合,然后在闷料桶中静止10~20分钟,最后再利用造粒机旋转挤压为直径为2~4mm,长度为1~3cm的纤维复合颗粒。
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公开(公告)号:CN106947271A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710157946.2
申请日:2017-03-16
Applicant: 长安大学
IPC: C08L95/00 , C08L91/00 , C08L21/00 , C08L97/02 , C08K13/08 , C08K11/00 , C08K5/09 , C08K3/38 , C08K5/132
CPC classification number: C08L95/00 , C08L2201/08 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08L91/00 , C08L21/00 , C08L97/02 , C08K13/08 , C08K11/005 , C08K5/09 , C08K2003/385 , C08K5/132
Abstract: 本发明公开了一种基于多元生物质材料的复合改性沥青及其制备方法,以质量份数计,由以下原料组成:基质沥青100份,地沟油2.5~5份,废旧橡胶粉10~20份,大豆脂肪酸2~4份,牦牛牛粪1~3份,咖啡渣2~4份,氮化硼1~3份,2‑羟基‑4‑甲氧基二苯甲酮0.5~1.5份,稳定剂0.1~0.15份。通过本发明的原材料、配合比例、工艺生产出的改性沥青的低温延度及软化点有显著改善,能够提高软化点10℃以上,提高5℃延度80mm以上,对针入度指标影响不大,满足行业标准的要求。本发明制备工艺简单,改性剂掺量大,生产出的改性沥青路面材料可以部分代替道路工程用石油沥青,可以在一定程度上缓解不可再生的石油沥青的消耗。
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公开(公告)号:CN104931679B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510323621.8
申请日:2015-06-12
Applicant: 长安大学
IPC: G01N33/42
Abstract: 本发明属于公路工程材料试验设备技术领域,公开了一种沥青结合料老化试验装置。该装置包括箱体,箱体内的后侧面设置有电机,电机的输出轴为水平设置,电机的输出轴上水平固定有老化瓶,老化瓶的内壁设置有多个轴向的挡板;箱体内的左侧面和右侧面分别设置有至少一个紫外线灯;箱体的下部上下设置有通气管和给通气管加热的加热装置,箱体的上部设置有排风装置;通气管上设置有出气管,出气管上设置有多个出气孔,出气管伸入老化瓶内部。该装置能够克服现有的沥青结合料老化试验装置中沥青成膜厚度和均匀性问题,可模拟沥青结合料在热、氧、光多因素交互作用下的动态老化过程,有助于综合评价沥青结合料的热、氧、光交互作用的老化性能。
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公开(公告)号:CN106868972A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710038157.7
申请日:2017-01-18
Applicant: 青海省交通科学研究院 , 长安大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于青藏高原地区的沥青路面结构及其施工方法。一种适用于青藏高原地区的沥青路面结构,从下至上依次包括垫层、半刚性基层、透层、SBR乳化沥青下封层、下面层、粘层和上面层。一种适用于青藏高原地区的沥青路面结构的施工方法,包括以下步骤:(1)、夯实、整平路基;(2)、在路基上铺筑垫层;(3)、在垫层上铺筑水泥稳定砂砾层;(4)、平整的铺筑低收缩超早强水泥稳定碎石层;(5)、铺筑透层;(6)、铺筑SBR乳化沥青下封层;(7)铺筑下面层;(8)、铺筑粘层;(9)、铺筑上面层。
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公开(公告)号:CN106626571A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610864727.3
申请日:2016-09-29
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物改性沥青路面粘结层,属于道路、体育场或类似工程的修建或其铺面技术领域,包括基质沥青、酸、聚合物添加剂、抗剥离剂以及SBS改性沥青,基质沥青、聚合物添加剂、抗剥离剂、酸作为沥青粘合剂,沥青粘合剂层上有碎石封层、碎石封层上铺有SBS改性沥青共同形成粘结层。碎石紧紧嵌于沥青层中,从而解决了传统粘结层的大量脱粒问题。施工速度快,施工工艺简便。
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公开(公告)号:CN106477974A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610870900.0
申请日:2016-09-29
Applicant: 长安大学
IPC: C04B26/26 , C04B111/72
CPC classification number: C04B26/26 , C04B2111/0075 , C04B2111/72 , C04B18/167 , C04B14/28 , C04B14/42
Abstract: 本发明公开了一种用玻璃纤维和水性环氧乳化沥青道路修补材料,包括道路再生旧集料、新集料、增强纤维和水性环氧乳化沥青。将道路再生旧集料、玻璃纤维和新集料在使用时干拌混合然后加入水性环氧沥青搅拌均匀,得到固化时间短、固化强度高的道路修补材料,在沥青路面坑槽快速修补施工中可以现场冷拌冷铺,施工时间短,比传统施工方式缩短了一半以上的时间,具有良好的应用效果,应用前景可观。
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公开(公告)号:CN106323762A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610727156.9
申请日:2016-08-25
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明提供了一种沥青砂浆抗冻融性能的检测方法,该方法通过制备复合车辙板、真空饱水、冻融循环、重复加载、制备复合小梁试件和弯曲试验来对沥青砂浆抗冻融性能进行检测。对传统弯曲试验的小梁试件进行改进,优化为复合小梁试件,相比单独的沥青混合料小梁试件,更接近路面的实际受力状况。在对复合小梁进行低温弯曲试验之前,进行了冻融循环和重复加载步骤,以此更接近路面应力吸收层的实际应用状况,得到准确性更好、可靠性更高的试验数据,以此评价沥青混合料的低温抗裂性能。
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