-
公开(公告)号:CN113831058B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111113737.0
申请日:2021-09-23
申请人: 东南大学 , 广东省公路建设有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 深中通道管理中心
IPC分类号: C04B24/42 , C04B103/65 , C04B103/61
摘要: 本发明公开了一种纳米疏水阻锈剂及其制备方法。本发明所述纳米疏水阻锈剂由硅烷、有机阻锈分子、纳米组分、稳定组分及溶剂组分混合而成;有机阻锈分子选自羟基酰胺、糖苷酮、烷醇酰胺阻锈分子,所述稳定组分选自山梨醇酯、单硬脂酸甘油酯、季戊四醇酯、月桂酸酯、甲酸、乙酸、乙醇;所述溶剂组分为水。本发明所述钢筋阻锈剂通过硅烷在金属界面上形成Si‑O‑Fe共价键的同时硅烷分子通过SiOH基团之间的缩聚反应在金属表面形成具有Si‑O‑Si三维网状结构的硅烷膜,硅烷的疏水基团使水分不容易接触钢筋基体;有机阻锈小分子协同在钢筋表面强吸附作用实现对钢筋的保护,有效延缓混凝土钢筋的脱钝时间、降低钢筋锈蚀速率,实现对混凝土耐久性的提升和保障。
-
公开(公告)号:CN114835422A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110824297.3
申请日:2021-07-21
申请人: 东南大学 , 广东省公路建设有限公司 , 深中通道管理中心
IPC分类号: C04B22/14 , C04B28/02 , C04B111/20 , C04B111/24 , C04B111/27 , C04B111/34
摘要: 本发明公开了一种钙镁复合膨胀熟料及其制备方法和其在低收缩、高抗裂海工大体积混凝土中的应用,钙镁复合膨胀熟料其组成以质量百分比计,包括如下组分:氧化钙16‑30wt%、二铝酸一钙6‑11wt%、氧化钡26‑50wt%、铝酸钡9‑16wt%、余量氧化镁;二铝酸一钙包裹在游离氧化钙的表面,铝酸钡包裹在氧化钡的表面。本发明通过形成二铝酸一钙熔融包裹游离氧化钙,延缓游离氧化钙的水化,降低钙质膨胀组分塑性阶段的无效膨胀;通过形成的铝酸钡包裹氧化钡的包裹体,提升了膨胀剂的膨胀效能;氧化钡和铝酸钡水化产生膨胀,生成的氢氧化钡在硬石膏的作用下,形成硫酸钡晶体,在水泥体系中形成的重晶石晶体具有防辐射性能。
-
公开(公告)号:CN114835422B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110824297.3
申请日:2021-07-21
申请人: 东南大学 , 广东省公路建设有限公司 , 深中通道管理中心
IPC分类号: C04B22/14 , C04B28/02 , C04B111/20 , C04B111/24 , C04B111/27 , C04B111/34
摘要: 本发明公开了一种钙镁复合膨胀熟料及其制备方法和其在低收缩、高抗裂海工大体积混凝土中的应用,钙镁复合膨胀熟料其组成以质量百分比计,包括如下组分:氧化钙16‑30wt%、二铝酸一钙6‑11wt%、氧化钡26‑50wt%、铝酸钡9‑16wt%、余量氧化镁;二铝酸一钙包裹在游离氧化钙的表面,铝酸钡包裹在氧化钡的表面。本发明通过形成二铝酸一钙熔融包裹游离氧化钙,延缓游离氧化钙的水化,降低钙质膨胀组分塑性阶段的无效膨胀;通过形成的铝酸钡包裹氧化钡的包裹体,提升了膨胀剂的膨胀效能;氧化钡和铝酸钡水化产生膨胀,生成的氢氧化钡在硬石膏的作用下,形成硫酸钡晶体,在水泥体系中形成的重晶石晶体具有防辐射性能。
-
公开(公告)号:CN113831058A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111113737.0
申请日:2021-09-23
申请人: 东南大学 , 广东省公路建设有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 深中通道管理中心
IPC分类号: C04B24/42 , C04B103/65 , C04B103/61
摘要: 本发明公开了一种纳米疏水阻锈剂及其制备方法。本发明所述纳米疏水阻锈剂由硅烷、有机阻锈分子、纳米组分、稳定组分及溶剂组分混合而成;有机阻锈分子选自羟基酰胺、糖苷酮、烷醇酰胺阻锈分子,所述稳定组分选自山梨醇酯、单硬脂酸甘油酯、季戊四醇酯、月桂酸酯、甲酸、乙酸、乙醇;所述溶剂组分为水。本发明所述钢筋阻锈剂通过硅烷在金属界面上形成Si‑O‑Fe共价键的同时硅烷分子通过SiOH基团之间的缩聚反应在金属表面形成具有Si‑O‑Si三维网状结构的硅烷膜,硅烷的疏水基团使水分不容易接触钢筋基体;有机阻锈小分子协同在钢筋表面强吸附作用实现对钢筋的保护,有效延缓混凝土钢筋的脱钝时间、降低钢筋锈蚀速率,实现对混凝土耐久性的提升和保障。
-
公开(公告)号:CN115772245A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111046347.6
申请日:2021-09-07
申请人: 深中通道管理中心 , 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F230/02 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明提供了一种高稳健性自密实混凝土专用磷酸基减水剂及其制备方法,该高稳健性自密实混凝土专用磷酸基减水剂通过不饱和磷酸单体、不饱和羧酸单体、不饱和支化聚醚、不饱和交联单体自由基共聚得到;通过在分子侧链中引入支化结构聚醚侧链,能调控混凝土外加剂在混凝土多相体系中的空间构型及舒展程度;通过在分子主链中引入羧酸和磷酸基团以及可水解的交联单体等,能改善混凝土的润滑效果和亲水状态,提高混凝土拌合物的保坍性,减少混凝土的经时损失;可使混凝土拌和物具有高流动性、高抗分离性、高填充性和高间隙通过能力;硬化后的混凝土力学性能和耐久性能优良,抗压强度达到50Mpa以上;减水剂掺量少,可以降低成本,工程应用适应性强。
-
公开(公告)号:CN112759759A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011602142.7
申请日:2020-12-30
申请人: 东南大学 , 深中通道管理中心 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司
IPC分类号: C08G65/335 , C04B24/24 , C04B103/30 , C04B103/48
摘要: 本发明公开了一种多元磷酸基化合物、其制备方法及应用。本发明所述多元磷酸基化合物以植酸为核心,六元环外围六个磷酸官能团分别接枝1‑6个聚醚侧链,其中聚醚侧链与植酸通过磷酸酯键连接,化合物分子形态为线型或星型,吸附基团为裸露的磷酸单酯和磷酸二酯;所述磷酸单酯官能团数为1‑6,磷酸双酯官能团数1‑6。本发明所述多元磷酸基化合物调节混凝土气泡与气泡稳定性,促进初始分散,降低混凝土对水泥、砂石骨料和用水量敏感性,增强抗硫酸盐和粘土干扰能力,增强混凝土强度与耐久性。本发明所述方法制备工艺简单,工业化生产可行性强,市场应用空间广阔。
-
公开(公告)号:CN112759759B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011602142.7
申请日:2020-12-30
申请人: 东南大学 , 深中通道管理中心 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 南京博特新材料有限公司
IPC分类号: C08G65/335 , C04B24/24 , C04B103/30 , C04B103/48
摘要: 本发明公开了一种多元磷酸基化合物、其制备方法及应用。本发明所述多元磷酸基化合物以植酸为核心,六元环外围六个磷酸官能团分别接枝1‑6个聚醚侧链,其中聚醚侧链与植酸通过磷酸酯键连接,化合物分子形态为线型或星型,吸附基团为裸露的磷酸单酯和磷酸二酯;所述磷酸单酯官能团数为1‑6,磷酸双酯官能团数1‑6。本发明所述多元磷酸基化合物调节混凝土气泡与气泡稳定性,促进初始分散,降低混凝土对水泥、砂石骨料和用水量敏感性,增强抗硫酸盐和粘土干扰能力,增强混凝土强度与耐久性。本发明所述方法制备工艺简单,工业化生产可行性强,市场应用空间广阔。
-
公开(公告)号:CN116535157B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310371107.6
申请日:2023-04-10
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: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种受压增韧超高性能混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述受压增韧超高性能混凝土的原料包括胶凝材料、刚性弹性体、柔性弹性体、聚合物乳液、纤维、黏度控制剂、减水剂、粗骨料、水;所述纤维为钢纤维和聚合物纤维的混合物,钢纤维与聚合物纤维的体积比为0~1.2:0.5~1.8;所述刚性弹性体为金属弹簧,所述柔性弹性体为塑胶颗粒,所述聚合物乳液为氯丁乳胶、丁苯乳胶、丁腈乳胶中的一种或两种以上任意比例混合。本发明提出了基于基体~增韧体协同增韧的受压增韧设计方法,实现了超高性能混凝土受压应力~应变曲线中弹性段、微裂纹扩展段和主裂纹扩展与破坏阶段的全方位受压性能提升。
-
公开(公告)号:CN118840745A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410817790.6
申请日:2024-06-24
申请人: 东南大学
IPC分类号: G06V20/69 , G01N3/42 , G01N3/06 , G06V10/25 , G06V10/764
摘要: 本发明涉及高原复杂环境下混凝土界面过渡区性能表征方法,属于微纳尺度材料性能测试表征方法。将被测材料按照指定矩形位置进行纳米划痕测试,以获取浆体和界面过渡区的微观力学参数,并对该区域标记。然后对纳米划痕区域进行BSE测试,该方法引入了BSE图像多物相灰度识别算法,并运用边界定向拓展算法,用于识别界面过渡区的材料微观结构参数,并与相同位置的纳米划痕测试所得微观力学性能参数进行联动互补和对比,从而得到界面过渡区与临近浆体的微观力学性能与结构参数的定量关系。该方法可用于研究混凝土界面过渡区的固有性质参数与损伤演化规律,为高原复杂环境因素作用下混凝土长期服役性能评估奠定基础。
-
公开(公告)号:CN114112795B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202111318509.7
申请日:2021-11-09
申请人: 东南大学
IPC分类号: G01N11/14
摘要: 本发明公开了一种新拌混凝土与边界阻力特性的试验装置及试验方法,包括反力框架、驱动机构、外圆筒、转子和加压机构,所述反力框架内侧的底部安装有驱动机构,所述驱动机构的输出轴与转子连接,所述的转子放置在外圆筒内,转子与外圆筒之间填充有混凝土试样,所述的混凝土试样顶部对称设有多个加压机构,所述加压机构的末端安装在反力框架上,所述的加压机构、转子和驱动机构均与数据接收器连接。本发明可同时实现不同受压状态、不同剪切滑移速率条件的调整,可以准确地模拟混凝土在施工过程中不同的实际工作状态,并对不同状态下新拌混凝土与边界阻力进行测量;可以研究不同混凝土、不同压力和剪切滑移速率条件下边界阻力特
-
-
-
-
-
-
-
-
-