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公开(公告)号:CN108912580B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810749792.0
申请日:2018-07-10
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08L51/00 , C08L91/00 , C08K9/04 , C08K7/00 , B22F9/24 , B82Y40/00 , C08F212/08 , C08F212/12
Abstract: 本发明公开了一种铜纳米棒增强沥青种植屋面阻根材料的制备方法,技术方案包括用共溶剂溶解基质石油沥青,通过机械剪切搅拌,形成反应基质,然后加入小分子单体、促进剂和阻根剂持续搅拌,加入改性铜纳米棒,在引发剂的作用下实现小分子单体的聚合与交联,最终制备得到阻根材料。本发明实现种植屋面防水阻根一体化施工,工艺简单、生产和施工温度低、生产成本低、施工难度低、对环境友好、可有效提高阻根材料抗撕裂性能。
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公开(公告)号:CN111011030A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911282084.1
申请日:2019-12-13
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于种植屋面的发光阻根层及阻根系统,所述发光阻根层为透光材料层,其中分布有电致发光器件,电致发光器件的供电端通过一根或多根电缆线引出到发光阻根层外。本发明考虑到植物根系的生长特性,创新性地利用植物根系的负向光性生长特性,来阻止根系的穿刺。和目前传统的阻根技术相比,本发明对根系无任何损伤,不影响植物根系的正常生长;该系统构造精简,对种植屋面其它构造无任何不良影响,相容性高,应用性强。
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公开(公告)号:CN110862241A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911206419.1
申请日:2019-11-29
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于搅拌站处置废渣的工艺和设备;将塑性废渣经砂石分离机分离为骨料和废浆,所得骨料与普通骨料混合使用,所得废浆与活性废渣、潜在活性废渣或惰性废渣按固含量分别为0-0.75:1、0-0.5:1和0-0.25:1加入混料机得混合浆料,按混合浆料固含量的0.5%-1%、0.01%-0.3%、0.05%-0.6%加入分散剂、稳定剂和疏管剂,然后泵入立式行星磨机研磨得纳微结构功能集成材料。本发明在生产过程中实行随弃随用的原则,在保证新产品质量的情况下,采取技术措施对废渣进行充分的循环利用,实现搅拌站废弃物零排放,并且将搅拌站从固体废弃物排放者转变为消纳者,促进行业向可持续发展转型升级。
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公开(公告)号:CN110697755A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911024815.2
申请日:2019-10-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C01F11/46 , C04B22/14 , C04B103/10
Abstract: 本发明公开了一种用于硫铝酸盐水泥的纳米硫酸钙促凝剂的制备方法,解决了现有成本高、工艺复杂、性能有待进一步提高的问题。技术方案将大理石废石浆料加水湿磨得到湿磨料浆;将湿磨料浆加入水、乙醇和正己烷的混合液中,再加入阴离子型表面活性剂在搅拌均匀得到混合液;将稀硫酸加入混合液中,搅拌、静置后过5000目筛得筛余浆料,再用高速离心机分离,无水乙醇洗涤、回收无水乙醇后,再经过真空干燥得到纳米硫酸钙;将纳米硫酸钙份溶于水中并加入聚羧酸型减水剂,搅拌得到纳米硫酸钙促凝剂。本发明工艺简单、生产成本低、能耗低、有效促进硫铝酸盐水泥的早期水化,提高水泥各项性能、且保存稳定性好。
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公开(公告)号:CN110563419A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201810575808.0
申请日:2018-06-06
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/08 , C04B20/10 , C04B14/36 , B44C1/165 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种水泥装饰挂板的制备方法,取氯化亚铁、氯化铁、氯化铜、柠檬酸钠、聚乙烯醇和蒸馏水混合搅拌,转入反应釜反应离心分离得CuFeO2纳米立方体水分散液;加硝酸银,搅拌反应,离心分离得镀银CuFeO2纳米立方体;和钠基膨润土搅拌得抗菌剂;矿渣、钢渣分别加聚羧酸系减水剂加水湿磨,再混合得混合料;混合料与抗菌剂加水泥熟料、陶粒、三乙醇胺,加水混合搅拌制得装饰挂板浆料;装饰挂板浆料倒入铺有特定图案的转印膜的模版中,静置,撕扯下转印膜,表面进行高压冲洗至显现出图案即得。本发明制备的水泥装饰挂板无毒、无味,无开裂、无生物寄生性,图案多样,造型美观,重量轻,硬度高,不易破损,搬运轻松,应用领域广泛。
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公开(公告)号:CN106747600B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201611122859.5
申请日:2016-12-08
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B38/06 , C04B33/132 , C04B33/138 , C04B33/135 , C04B33/04
Abstract: 本发明公开一种以磷尾矿为主要原料制备烧结陶粒的方法,将磷尾矿和钢渣破碎后加粉煤灰,再加水进行湿磨,得中值粒径小于5μm的浆体;浆体加粘结剂、碳粉入造粒机中得生料球;在室温下自然干燥6‑8h,置于电热恒温鼓风干燥箱恒温干燥陈化8‑10h,得半成品球;置回转窑预热带下,600‑850℃预热30‑40min,得成品球;置转窑高温带煅烧,1140~1250℃保温40‑80min后自然冷却至室温后得烧结陶粒。本发明采用湿磨充分激发了原料的潜在活性,避免了烘干及干磨时产生的粉尘污染;极大限度地减少了磷尾矿堆存的环境污染和资源浪费,本发明制备的烧结陶粒具有耐水、高强、耐热耐火性,可广泛用于建筑结构和景观。
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公开(公告)号:CN106542785B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201610872027.9
申请日:2016-09-30
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/72
Abstract: 本发明公开了一种混凝土裂缝修补料及其制备方法以及使用方法,解决了现有混凝土裂缝修补料存在的性能有待提高、适应范围有限的问题。本发明将废玻璃,矿粉、硅酸盐水泥、减水剂、糖蜜按上述重量比例混合后置于湿磨机中,加水份研磨制得浆料;向所述浆料中添加三乙醇胺、温轮胶、偶氮二甲酰胺、消泡剂、聚丙酸盐乳液、可分散乳胶粉和细砂按比例混合均匀即得。本发明工艺简单、控制简便、生产成本低、对环境友好、制得的混凝土裂缝修补料具有高强度,大流动性,低泌水率,高粘聚性和一定的溶胀性能。
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公开(公告)号:CN109486109A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811285836.5
申请日:2018-10-31
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料,用环氧树脂、固化剂、增塑剂、固化促进剂和阻根剂,通过机械搅拌均匀制得柔性环氧树脂基体;以玻璃纤维作为增强材料、柔性环氧树脂作为基体通过真空灌注、喷射成型等工艺成型柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料。采用本发明制备的耐根穿刺防水复合材料具有较高的力学强度,耐根穿刺与防水效果良好;本发明采用真空灌注和喷射成型工艺可以实现防水层与种植屋面基层的一体化,避免卷材铺设时的搭接缝产生;环氧树脂可在常温下固化成型,具有节能、环保以及绿色的优点,同时与混凝土屋面的界面粘结性强。
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公开(公告)号:CN109401204A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811285829.5
申请日:2018-10-31
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08L63/02 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K5/12 , C08K9/02 , C08K7/14 , C08K3/34 , D06M11/83
Abstract: 本发明公开了一种耐摩擦柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料,采用化学镀法在制备镀铜玻璃纤维,以镀铜玻璃纤维作为增强材料以及阻根剂,石墨烯和无机纳米Si3N4陶瓷粒子改性柔性环氧树脂为基体通过真空导入工艺成型。采用本发明制备的耐摩擦柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料具有较高的力学强度,耐根穿刺以及防水效果良好,同时具备良好的耐磨性能,可避免因种植屋面土壤与防水层间的摩擦造成的防水层破坏;采用表面镀铜方式,大大降低了贵金属铜的使用量,节约了生产成本;采用真空导入工艺成型可以实现防水层与种植屋面基层的一体化,柔性环氧树脂能在常温下固化成型,具有节能、环保以及绿色的优点,与混凝土屋面的界面粘结性强。
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公开(公告)号:CN106587817B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201611110092.4
申请日:2016-12-02
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高适应性混凝土的制备方法,将224‑300kg水泥与100‑135kg水混合,湿磨加143‑298kg复合型超细掺合料和600‑700k细骨料,拌合得水泥砂浆;由螺旋压榨脱水机的进浆口进入,浆料受到径向和轴向的机械挤压作用逐渐脱水浓缩,投放1000‑1100kg粗骨料,搅拌再投放10‑20kg泵送剂、5‑10kg自养护微膨胀剂和3‑6kg高相容保塑剂,搅拌成高适应性混凝土。所得混凝土具备高保塑、低收缩、低水化热、低成本、自密实和自养护性能;各性能指标均符合《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281‑2012要求,主要用于超高层建筑、大型海洋工程、大跨径桥梁、隧道和铁路、核电工程。
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