C-S-H/PEG1000相变复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113201314A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110434699.2

    申请日:2021-04-22

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C09K5/06 C04B28/00

    摘要: 本发明公开了一种C‑S‑H/PEG1000相变复合材料的制备方法及应用,由C3S单矿常温稀释水化法获得具有多尺度多孔结构的水化硅酸钙C‑S‑H,将相变材料聚乙二醇PEG1000熔融浸渍到C‑S‑H粉末中,待PEG1000凝固后经过研磨过筛得到C‑S‑H/PEG1000相变复合材料。本发明相变复合材料利用了多孔材料C‑S‑H作为相变材料载体且制备工艺简单,具有良好的吸能储能性能和稳定性,掺加这种复合材料制备的水泥基材料的水化热总量和水化速率显著降低。

    C-S-H/PEG1000相变复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113201314B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110434699.2

    申请日:2021-04-22

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C09K5/06 C04B28/00

    摘要: 本发明公开了一种C‑S‑H/PEG1000相变复合材料的制备方法及应用,由C3S单矿常温稀释水化法获得具有多尺度多孔结构的水化硅酸钙C‑S‑H,将相变材料聚乙二醇PEG1000熔融浸渍到C‑S‑H粉末中,待PEG1000凝固后经过研磨过筛得到C‑S‑H/PEG1000相变复合材料。本发明相变复合材料利用了多孔材料C‑S‑H作为相变材料载体且制备工艺简单,具有良好的吸能储能性能和稳定性,掺加这种复合材料制备的水泥基材料的水化热总量和水化速率显著降低。

    有机无机复合相变微粉及制备方法

    公开(公告)号:CN113105144A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110355254.5

    申请日:2021-04-01

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C04B24/28

    摘要: 本发明公开了一种有机无机复合相变微粉及制备方法,其原料包括经过酸化的海泡石和聚乙二醇,其中,海泡石与聚乙二醇的质量比为(2~5):2,制备以海泡石为载体材料,以聚乙二醇为相变材料,首先对海泡石进行酸化改性,然后将聚乙二醇与改性海泡石利用真空吸附进行复合,得到所述有机无机复合相变微粉。本发明通过对海泡石的酸化改性可以去除其孔隙杂质,改善孔结构增大孔径,从而提高海泡石的负载能力,减少相变材料的泄漏,本发明可耐碱腐蚀,与建筑材料间具有良好的相容性,将本发明等质量取代水泥制成水泥基相变材料,可降低水泥水化最大放热速率峰值和水化放热量,有效的减少因为温度应力造成的混凝土开裂现象。

    CRTSⅢ型无砟轨道自密实混凝土试验仪器

    公开(公告)号:CN109342267B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN201811375113.4

    申请日:2018-11-19

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明公开一种CRTSⅢ型无砟轨道自密实混凝土试验仪器,底板上四周刻槽后用于放置自密实混凝土模具,自密实混凝土模具上方支撑放置有机玻璃板,有机玻璃板以其中心开设直径20cm的塌落度桶留置孔、以及以其中心为直径30cm的圆周上均匀布置16个用于放置J环的直径35mm的圆孔、以及以其中心位于该圆孔外周设有用于观测混凝土扩展度的圆周刻痕。通过有机质玻璃层观测CRTSⅢ型无砟轨道充填层自密实混凝土在实际浇筑中气泡分布、以及混凝土灌注过程密实程度的可观测性,并简化试验检测工作、通过观测浇筑混凝土所表现出的性能,调整相关工艺参数,保证试验数据的重复性和可靠性,以指导实际施工,提高实际现场浇筑成功率。

    纳米复合陶瓷材料及其应用
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114804838A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210338798.5

    申请日:2022-04-01

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C04B35/10 C04B35/622 E04C5/01

    摘要: 本发明公开了一种纳米复合陶瓷材料及其应用,纳米复合陶瓷材料包括以下重量份的原料:纳米氧化铝Al2O3粉末77~87份,纳米氧化钛TiO2粉末11~13份,纳米氧化锆ZrO20~12份,纳米氧化铈CeO20~12份,其应用在建筑材料涂层中。本发明通过调节陶瓷原料成分及比例,可以制备强粘结高致密长寿命的新型纳米复合陶瓷涂层钢筋,能够很大程度上提高侵蚀环境下钢筋混凝土的耐久性,从而增加了工程服役寿命。

    3D打印相变骨料、制备及应用
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113185181A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110411314.0

    申请日:2021-04-16

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C04B24/36 C04B28/04 B33Y70/00

    摘要: 本发明公开了一种3D打印相变骨料、制备及应用,相变骨料采用3D打印的中空壳体并在中空壳体通过真空浸渍法装满固液相变材料,待相变材料固化后用密封胶封装注入孔制成,将该相变材料应用在混凝土中制备得到相变混凝土。本发明的3D打印相变骨料强度高,封装性极好,在混凝土发生结构破坏前,相变材料不会发生泄露,并且基于树脂材料本身的力学性能特点能有效提高混凝土韧性,制备的相变混凝土可以有效的提高混凝土调温保温性能,具有储能密度大,潜热高,相变储能过程温度稳定的特点,可以实现能量供应与需求在时间和空间上的重新合理分配,提高能源使用效率。

    CRTSⅢ型无砟轨道自密实混凝土试验仪器

    公开(公告)号:CN109342267A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811375113.4

    申请日:2018-11-19

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明公开一种CRTSⅢ型无砟轨道自密实混凝土试验仪器,底板上四周刻槽后用于放置自密实混凝土模具,自密实混凝土模具上方支撑放置有机玻璃板,有机玻璃板以其中心开设直径20cm的塌落度桶留置孔、以及以其中心为直径30cm的圆周上均匀布置16个用于放置J环的直径35mm的圆孔、以及以其中心位于该圆孔外周设有用于观测混凝土扩展度的圆周刻痕。通过有机质玻璃层观测CRTSⅢ型无砟轨道充填层自密实混凝土在实际浇筑中气泡分布、以及混凝土灌注过程密实程度的可观测性,并简化试验检测工作、通过观测浇筑混凝土所表现出的性能,调整相关工艺参数,保证试验数据的重复性和可靠性,以指导实际施工,提高实际现场浇筑成功率。

    CRTSⅢ型无砟轨道自密实混凝土试验仪器

    公开(公告)号:CN209296517U

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201821901575.0

    申请日:2018-11-19

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本实用新型公开一种CRTSⅢ型无砟轨道自密实混凝土试验仪器,底板上四周刻槽后用于放置自密实混凝土模具,自密实混凝土模具上方支撑放置有机玻璃板,有机玻璃板以其中心开设直径20cm的塌落度桶留置孔、以及以其中心为直径30cm的圆周上均匀布置16个用于放置J环的直径35mm的圆孔、以及以其中心位于该圆孔外周设有用于观测混凝土扩展度的圆周刻痕。通过有机质玻璃层观测CRTSⅢ型无砟轨道充填层自密实混凝土在实际浇筑中气泡分布、以及混凝土灌注过程密实程度的可观测性,并简化试验检测工作、通过观测浇筑混凝土所表现出的性能,调整相关工艺参数,保证试验数据的重复性和可靠性,以指导实际施工,提高实际现场浇筑成功率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利