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公开(公告)号:CN112778874B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202011638575.8
申请日:2020-12-31
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09D7/48
Abstract: 本发明提供一种海洋工程混凝土耐腐蚀涂层及其制备方法,所述耐腐蚀涂层通过A组分和B组分混合均匀后喷涂或刷涂于混凝土表面,其中A组分按重量份计包括:水性非离子型环氧树脂、C10~C12烷基缩水甘油醚、笼型倍半硅氧烷、金属粉末、镁铝水滑石粉、分散剂、消泡剂;其中B组分按重量份计包括:改性芳香胺类固化剂、C10~C12烷基缩水甘油醚、自修复微胶囊、流平剂、抗氧化剂、附着力促进剂、其他助剂。本发明的耐腐蚀涂层具有优异的粘结性和防腐蚀性,同时能够实现耐腐蚀涂层的自修复性和阻止氯离子的迁移,进而延长了混凝土结构的使用寿命,可以广泛应用于海洋工程混凝土结构的防护。
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公开(公告)号:CN113211645A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110506500.2
申请日:2021-05-10
Applicant: 桂林理工大学 , 广西北投交通养护科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于粉体‑砂‑钢纤维密度差异性材料的均化设备,包括均化箱以及用于分散物料的分散箱,所述均化箱呈圆筒状,所述均化箱顶部处开设有安装口,安装口处安装有分散箱,均化腔内靠近顶部处固定有布料漏斗,均化腔内且对应布料漏斗的下方安装有安装架,所述安装架的底部中心处安装有搅拌结构,所述安装架底部外缘设置有清理结构,均化腔的内侧转动嵌设安装有圆筒状的搅拌筒,搅拌筒的内侧边上突出固定有螺纹状的切沿内壁延伸的输送环,均化腔底部呈漏斗状。该基于粉体‑砂‑钢纤维密度差异性材料的均化设备,设计合理,能提高材料的整体均化效果,保证各部位均能得到有效的均化,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN112778817A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011638599.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C09D5/44 , C09D5/10 , C09D175/04 , C09D163/00 , C09D7/63 , C09D7/61 , B01J13/14
Abstract: 本发明提供一种海工混凝土用钢筋耐腐蚀涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)对钢筋表面进行预处理;(2)制备自修复腐蚀微胶囊;(3)制备阴极电泳涂料;(4)阴极电泳;(5)固化。本发明通过在电泳涂料中添加自修复腐蚀微胶囊以及金属粉末、氧化石墨烯粉末,通过自修复微胶囊的自修复性以及阴极保护的共同作用能够显著提高涂层的耐腐蚀性能,该耐腐蚀涂层具有优异的粘结性和防腐蚀性,可以延长了钢筋的使用寿命。可以广泛应用于海工混凝土用钢筋的防护,也可以应用一般环境下的金属结构的保护。
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公开(公告)号:CN112521091A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011418601.6
申请日:2020-12-07
Applicant: 桂林理工大学 , 桂林新南科技有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B28/06 , C04B20/02 , C04B14/02 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供一种修饰的多层石墨烯改性水泥基复合材料,其特征在于,按照重量份计,包括30‑50份水泥、50‑80份石英砂、10‑20份粉煤灰、5‑10份增强纤维、3‑7份修饰的多层石墨烯、1‑3份萘系高效减水剂、1‑2份消泡剂、10‑30份水。本发明首次采用羧基和聚酰胺‑胺类树枝状高分子共同修饰多壁碳纳米管,可以显著地改善抗压强度、抗折强度等性能;通过增强纤维在浆体结构中均匀分散从而与水泥基料结合牢固,进而提高了水泥基复合材料的抗裂性能和优异的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN112521090A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011417709.3
申请日:2020-12-07
Applicant: 桂林理工大学 , 桂林新南科技有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B28/06 , C04B20/02 , C04B14/02 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供一种修饰的多壁碳纳米管改性水泥基复合材料,按照重量份计,包括24‑30份水泥、60‑90份河砂、15‑30份硅石灰、5‑10份增强纤维、3‑5份修饰的多壁碳纳米管、0.5‑1.5份聚羧酸系减水剂、1‑2份消泡剂、10‑15份水。本发明首次采用羟基和聚酰胺‑胺类树枝状高分子共同修饰多壁碳纳米管,可以显著地改善抗压强度、抗折强度等性能;通过增强纤维在浆体结构中均匀分散从而与水泥基料结合牢固,进而提高了水泥基复合材料的抗裂性能和优异的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN115872694B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210801828.1
申请日:2022-07-07
Applicant: 桂林理工大学 , 天津市鑫永强混凝土外加剂有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B111/20 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开一种改性多壁碳纳米管的超高性能混凝土及其制备方法,包括以下原料组成:水泥250~350份、粒径为1.0~1.5mm的石英砂100~200份、粒径为2.0~3.0mm的石英砂300~400份、超细矿物掺合料50~70份、硫铝酸钙‑氧化钙复合膨胀剂40~50份、平直钢纤维3~5份、扭曲钢纤维5~10份、改性的多壁碳纳米管1~5份、减水剂20~30份、水50~80份。制备得到的超高性能混凝土具有优异的抗压强度、抗折强度和断裂韧性,提高了超高性能混凝土的耐久性以及自收缩性能。
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公开(公告)号:CN114988877B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210676981.6
申请日:2022-06-15
Applicant: 桂林理工大学 , 贵阳顺络迅达电子有限公司
IPC: C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及电子陶瓷技术领域,尤其涉及一种超低损耗微波介质陶瓷材料及其制备方法,以纯度≥99%的SrCO3和Y2O3为初始原料,通过固相烧结法制备微波介质材料。材料的微波性能极其优异:介电常数εr为13.81~15.41,品质因数Q×f为86317~112375GHz,谐振频率温度系数τf为‑11.98~‑20.41ppm/℃,同时由于初始原料容易获取以及制备过程不复杂使本发明更具有商业化的潜力。
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公开(公告)号:CN115847609A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210683543.2
申请日:2022-06-16
Applicant: 广西北投交通养护科技集团有限公司 , 广西桂通工程管理集团有限公司 , 桂林理工大学
Abstract: 本发明涉及混凝土搅拌领域,具体涉及一种低电压高功率移动式混凝土搅拌装置,包括拌槽和至少两组搅拌机构,拌槽为矩形敞口槽体,搅拌机构包括横向转动连接在拌槽内的搅拌轴和等距离设置在搅拌轴上的若干组外搅拌件和内搅拌件;本发明通过矩形敞口的拌槽,便于对槽体内以及搅拌机构进行清洗,通过多组螺旋方向相反的外螺旋拌桨与内螺旋拌桨,使得外层的砂石与内层的砂石相向移动,则对搅拌室前后部的砂石进行混合,通过垂直于搅拌轴的外拌架与内拌架,不仅将搅拌室底部内的砂石翻动至搅拌室顶部,实现砂石的上下混合搅拌,并对沿搅拌轴方向移动的砂石进行纵向搅拌,使得内外层砂石进一步混合,从而提高混合搅拌的效率,并提高混合搅拌的效果。
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公开(公告)号:CN113211645B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110506500.2
申请日:2021-05-10
Applicant: 桂林理工大学 , 广西北投交通养护科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于粉体‑砂‑钢纤维密度差异性材料的均化设备,包括均化箱以及用于分散物料的分散箱,所述均化箱呈圆筒状,所述均化箱顶部处开设有安装口,安装口处安装有分散箱,均化腔内靠近顶部处固定有布料漏斗,均化腔内且对应布料漏斗的下方安装有安装架,所述安装架的底部中心处安装有搅拌结构,所述安装架底部外缘设置有清理结构,均化腔的内侧转动嵌设安装有圆筒状的搅拌筒,搅拌筒的内侧边上突出固定有螺纹状的切沿内壁延伸的输送环,均化腔底部呈漏斗状。该基于粉体‑砂‑钢纤维密度差异性材料的均化设备,设计合理,能提高材料的整体均化效果,保证各部位均能得到有效的均化,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN115368132A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210863256.X
申请日:2022-07-21
Applicant: 桂林理工大学 , 贵阳顺络迅达电子有限公司
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明涉及电介质陶瓷材料的储能技术领域,具体涉及一种钛酸钡基陶瓷材料及制备方法,包括对BaCO3、TiO2、Bi2O3、MgO、Na2CO3和SrCO3进行预烧保温,得到钛酸钡基陶瓷粉体;将钛酸钡基陶瓷粉料放入球磨罐中进行预处理后,进行压坯预烧,得到第一产物;将第一产物倒入球磨罐中进行混合后分离,得到粉体,用模具对粉体进行压制,得到圆片;将圆片在马弗炉中按烧结条件进行烧结,得到钛酸钡基陶瓷材料,通过引入强铁电体Bi(Mg1/2Ti1/2)O3和(Bi0.5Na0.5)0.7Sr0.3TiO3与BaTiO3反铁电体形成均匀固溶体,以提高陶瓷材料最大极化强度和击穿场强,提升了介电陶瓷材料的储能密度,从而解决现有的介电陶瓷材料储能密度较低的问题。
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