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公开(公告)号:CN115536299A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211293207.3
申请日:2022-10-21
申请人: 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C04B24/26 , C04B28/04 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F120/06 , C08F220/10 , C08F212/36
摘要: 本发明提供了一种有机‑无机复合增韧材料及其在混凝土中的应用。本发明所述有机‑无机复合增韧材料包括聚合单体、交联剂、引发剂及微界面强化剂,所述聚合单体选自丙烯酰胺、丙烯酸盐和甲基丙烯酸酯中的任意一种以上混合;所述微界面强化剂选自纳米硅灰石、碳酸钙晶须、硫酸钙晶须中的任意一种以上混合;所述有机‑无机复合增韧材料应用于混凝土中时,聚合单体在引发剂和交联剂的作用下在水泥混凝土中原位聚合形成高分子聚合物,其中聚合单体占水泥质量的1%~5%。采用本发明所述复合增韧材料制得的混凝土在提高抗弯应力及断裂能的同时,不影响或不降低抗压强度,改善现有混凝土材料抗折强度低、韧性差等问题。
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公开(公告)号:CN113444439B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011624178.5
申请日:2020-12-31
申请人: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 东南大学 , 江苏丰彩新型建材有限公司 , 江苏省建筑科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种有机硅‑氟改性单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法。本发明所述聚氨酯防水涂料包括以下组分:异氰酸酯、端羟基聚醚二元醇、端羟基聚醚三元醇、有机硅烷封端剂、氟碳醇、增塑剂、溶剂、颜填料、催化剂及分散剂。本发明中所述有机硅‑氟改性单组份聚氨酯防水涂料采用特定的有机硅、有机氟改性材料,对聚氨酯涂料改性,达到增强增韧目的;且有效地解决了有机硅‑氟与传统聚氨酯树脂不相容的难题,该聚氨酯树脂含有有机硅烷和氟碳支链,能够使该聚氨酯树脂与建筑基材表面的羟基进行反应,从而具有很好的附着力,同时氟碳支链能够使该聚氨酯树脂具有疏水疏油的效果,耐候性大大提升。
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公开(公告)号:CN111364469B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010191377.5
申请日:2020-03-18
申请人: 东南大学 , 江苏省交通工程建设局
摘要: 本发明公开了一种水下混凝土灌注装置和施工方法及其在超大深水沉井基础中的应用。本发明所述水下混凝土灌注装置由数根灌注导管组成,所述灌注导管设置有侧面开口或斜向开口。所述水下混凝土施工方法的步骤为:首先灌注抗分散混凝土,覆盖井壁与基底底部,结束后静停5‑10min;再灌注自密实混凝土。本发明所述水下混凝土施工方法适用于超大深水沉井基础的施工,可有效解决超大深水沉井基础水下混凝土极易水洗离析、强度显著下降、灌注不密实等难题,保障工程施工质量。
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公开(公告)号:CN111848019A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910352080.X
申请日:2019-04-29
申请人: 东南大学 , 中国铁路总公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/34
摘要: 本发明公开了一种适用于索塔结构的超高程泵送抗裂混凝土及其制备方法。本发明所述抗裂混凝土包括以下组分抗量47m403:裂k0。为水g~本/剂:8m发泥水2033,明25化k粘4~g0所4温/度~5m述3k升30改g,的0/调水k性mg混控13/材,4m凝材其5料3~,土中料1粉36具01所0煤~~k4有2述g灰0./5k较m抗9kg3好0g/裂,~/m高m的13剂,33性0,碎工包k钙能g作石括/镁聚m9性以复53羧,0能下矿合~酸1、组粉1力膨减5分0学5胀水0k,g性~材8各/剂m0能料组5k3g,~、38/分河泵2mk.含5砂g送3,~/性能和抗裂性能,膨胀历程与混凝土温度历程、收缩历程较好匹配的特点,同时具有较好的耐久性能,具有重要的实际工程应用价值。
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公开(公告)号:CN111021494A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911248140.X
申请日:2019-12-09
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种基于分流制的盥洗池内水处理装置,包括盥洗池、分水结构、第一排水管、第二排水管和前置水箱,分水结构设置在盥洗池底部的第一排水管和第二排水管上端,通过分水结构可以选择将盥洗池中的水排入第一排水管或者第二排水管,第一排水管下端直接与下水道连通,第二排水管的下端连接前置水箱入水口,前置水箱中的水用于回收再利用,用以马桶冲水或其他生活用水。本发明以净水和污水的分流为核心设计思路,加以现代化的超声波水位监测装置进行设计,具体可安置在盥洗池至抽水马桶之间,可回收大量可再利用的水,满足生活需求,具有良好普适性。
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公开(公告)号:CN110672478A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910958523.X
申请日:2019-10-10
申请人: 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于图像处理技术的机制砂颗粒形状测量方法及其装置,机制砂颗粒形状对其混凝土拌合用水量影响很大,进一步影响混凝土硬化之后的力学性能与耐久性能。本发明是在机制砂颗粒形状指标(圆形度,球形度,长宽比,宽高比)的基础上提出了一种新的方法,本方法使用机制砂颗粒形状测量装置(固定支架、数码相机和LED灯板组成)。本测量方法的使用包括:(1)取样,(2)制样,(3)图像采集,(4)图像处理,(5)形状指标计算。本发明的特点是:根据物体三视图的相互关系,完成机制砂颗粒三维尺寸的计算,首次实现基于图像处理技术的颗粒三维尺寸的直接获取;测定方法操作简单,计算结果准确,适用性强。
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公开(公告)号:CN107941645A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711353980.3
申请日:2017-12-15
申请人: 东南大学
IPC分类号: G01N5/00 , G01N23/207 , G01N1/28
摘要: 本发明公开了一种测定粉煤灰、硅灰、水泥三相复合体系中各物质反应程度的方法,本发明方法以一定龄期的粉煤灰、水泥体系和粉煤灰、硅灰、水泥体系为原料,首先通过酒精溶液置换出原料中的自由水,经过磨粉和干燥处理;经热重分析得出两者化学结合水百分含量,经X射线衍射分析得出两者水泥的水化程度,经选择性溶解得出两者不溶物的质量;经计算得出粉煤灰、水泥体系和粉煤灰、硅灰、水泥体系中各物质的反应程度;本发明公式测试结果准确可靠,能够有效区分出三相复合体系中不易区分的硅灰及粉煤灰的反应程度,为高性能及超高性能混凝土结构设计提供有力依据。
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公开(公告)号:CN106007450A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610174090.5
申请日:2016-03-24
申请人: 东南大学
IPC分类号: C04B24/24 , C04B22/02 , C01B31/04 , C04B103/12
CPC分类号: C04B24/24 , C01P2004/04 , C01P2004/22 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C04B22/02 , C04B2103/12
摘要: 本发明公开了一种改性氧化石墨烯水泥混凝土早强剂及其应用方法,所述改性氧化石墨烯纳米片尺寸为0.5~2μm,厚度为0.8~1.6nm;通过加入聚羧酸系高效减水剂对氧化石墨烯改性得到;使用前,将稀释的改性氧化石墨烯分散液超声振荡0.5~1hrs,代替水泥混凝土中液相组分,氧化石墨烯掺入量为胶凝材料总质量的0.01~0.2%。采用该早强剂及其优化的预处理工艺和加入量,可以不引入有害物质,较低掺入量即可显著提高水泥混凝土早期强度。
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公开(公告)号:CN101948578A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010288500.1
申请日:2010-09-21
申请人: 东南大学
摘要: 一种废旧橡胶粉再生剂各部分原材料所占质量份数为:A部分:再生组分80~100份;胶粉10~50份;防焦剂0.1-5份。B部分:溶剂油80-100份;硫化剂0.1-10份;促进剂0.1-10份;活化剂1-10份。在使用时A∶B的重量比为1∶1。其加工步骤包括:a、预热反应釜,将按比例称取的再生组分缓慢投入反应釜内,逐渐加热至80-130℃并不断搅拌,将按比例称取的橡胶粉投入到反应釜内,改为快速搅拌并维持30-60min,然后逐渐降温至60-100℃再投入按比例称取的防焦剂和防老剂,搅拌至均匀即得到A部分;b、预热反应釜,将按比例称取的溶剂油缓慢投入反应釜内,逐渐加热至30-70℃并不断搅拌,再将按比例称取的硫化剂、促进剂和活化剂依次投入反应釜内,快速搅拌至均匀即得到B部分。
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公开(公告)号:CN101037315A
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200710020468.7
申请日:2007-03-02
申请人: 东南大学
CPC分类号: C04B28/02 , C04B2111/00146 , C04B2111/343 , Y02W30/92 , C04B14/06 , C04B14/48 , C04B18/08
摘要: 具有超高泵送性能的钢纤维混凝土是一种适合高空泵送且具有优异抗裂性能和力学行为的钢纤维增强水泥基复合材料,具体而言是用于超高混凝土索塔的上塔柱(高度≥200米),包括拉索锚固区、A型和H型索塔上横梁以及A型和倒Y形塔肢交汇段等应力复杂区域的专用钢纤维增强水泥基复合材料,主要解决了超高索塔在服役前后不开裂和一级泵送难的技术难题。该钢纤维混凝土各组分用量比例如下:水胶比:0.3~0.35,胶凝材料:420~480kg/m3,其中粉煤灰的掺量为胶凝材料总用量的20%~30%,水泥的掺量为胶凝材料总用量的70%~80%,砂率:44~50%,外加剂:相对胶凝材料总用量的质量百分数0.9~1.2%,哑铃-刻痕钢纤维:相对混凝土总体积的体积百分数0.8~1.2%。
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