一种微纳米材料制备方法、微纳米材料及其应用

    公开(公告)号:CN115340102B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210878443.5

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种微纳米材料制备方法、微纳米材料及其应用,该材料的制备方式为:称取适量油相组分,一部分加入催化剂,分散均匀后得到A溶液,另一部分加入硅烷偶联剂,分散均匀后得到B溶液;在乙醇溶液中依次加入表面活性剂、纳米二氧化硅,调节pH后将A溶液一次性加入该水相中,搅拌至形成乳液。然后升温至60℃,逐滴加入九水硅酸钠溶液,反应后冷却至30℃,调节溶液pH至中性。然后逐滴加入B溶液,恒温反应。反应结束后离心洗涤干燥。该方法得到的微纳米材料,可应用在预拌混凝土中,能起到延缓泡沫破灭的速度,大幅提高气泡的稳定性。

    一种免拆型超高性能混凝土耐久性保护模板及施工方法

    公开(公告)号:CN116752629A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310515743.1

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种免拆型超高性能混凝土耐久性保护模板及施工方法,保护模板采用超高性能混凝土预制成模板单元,模板单元相邻两侧具有凸起、其余两侧具有与凸起适配的凹槽,并在模板单元的内侧表面具有不规则凿痕,两模板单元之间通过凸起与凹槽紧密配合连接,并通过对保护模板的混凝土材料的氯离子含量及抗氯离子渗透性限值进行相应参数设计,来最大程度降低腐蚀环境下氯离子等腐蚀性物质对要保护的结构体的侵蚀,以适应于多种腐蚀环境、耐腐蚀性能优良;结合保护模板混凝土材料氯离子含量及抗氯离子渗透性限值设计实现极大延长工程结构服役寿命;本发明免拆型超高性能混凝土耐久性保护模板施工方法,施工操作简单,经济合理。

    基于计算机视觉的混凝土泵送管路风险识别方法及系统

    公开(公告)号:CN116152165A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211579983.X

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的混凝土泵送管路风险识别方法及系统,通过利用含有风险点的泵送管路内部的图像数据进行神经网络训练,获得泵管内壁风险检测模型,再用泵管内壁风险检测模型对采集的图像数据进行风险识别,避免了传统做法依靠工人的经验对故障部位进行检测,消耗大量时间且结果不准确的问题,能够准确高效地对泵送管路的风险点位进行智能化检测。检测出风险点后,对风险类型识别,使得检测过程更加自动化、智能化。在裂缝风险的情况下,进一步进行密封性检测,获得风险识别结果,保证了风险类型的清晰性,有利于管道维护人员及时做出合理的维护决策。还保证了检测结果的准确性,避免了因为误判造成不必要的资源浪费。

    一种废浆水的多级离心浓缩处理装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113351379B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110622002.4

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种废浆水的多级离心浓缩处理装置及其使用方法,该装置包括内桶和外筒,内桶位于外筒的内部,内桶上部设置有连接杆,连接杆与转动电机一的传动轴连接,内桶顶部设置有进料机构,内桶上部设置有内桶旋流出口,内桶桶体为网孔结构,外筒包括外筒上部、外筒中部和外筒下部,外筒上部设置有清水出口,外筒中部设置有废浆液出口,外筒下部设置有废浆渣出口,外筒通过传动装置与转动电机二连接。该装置具有占地面积小、成本低、能耗低、固液分离效率高和使用过程易操作的特点;本发明可实现废浆水的多级分离,得到不同废浆产品,实现了废浆水的高效和高质量的分离,提高了废浆水的处置水平、利用率和附加价值。

    一种微纳米材料制备方法、微纳米材料及其应用

    公开(公告)号:CN115340102A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210878443.5

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种微纳米材料制备方法、微纳米材料及其应用,该材料的制备方式为:称取适量油相组分,一部分加入催化剂,分散均匀后得到A溶液,另一部分加入硅烷偶联剂,分散均匀后得到B溶液;在乙醇溶液中依次加入表面活性剂、纳米二氧化硅,调节pH后将A溶液一次性加入该水相中,搅拌至形成乳液。然后升温至60℃,逐滴加入九水硅酸钠溶液,反应后冷却至30℃,调节溶液pH至中性。然后逐滴加入B溶液,恒温反应。反应结束后离心洗涤干燥。该方法得到的微纳米材料,可应用在预拌混凝土中,能起到延缓泡沫破灭的速度,大幅提高气泡的稳定性。

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