一种碳纤维高性能灌浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118307275A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410469204.3

    申请日:2024-04-18

    IPC分类号: C04B28/06 C04B111/70

    摘要: 本发明涉及一种碳纤维高性能灌浆料及其制备方法,所述灌浆料原料按重量计,其原料包括:膨胀性水泥150‑250份、普通水泥550‑650份、粉煤灰50‑70份、硅灰40‑60份、矿粉80‑100份、减水剂5‑6份、消泡剂0.2‑0.4份、膨胀剂0.5‑0.7份、分散剂1.1‑1.3份、短切碳纤维5‑6份、骨料900‑1100份以及水200‑300份。与现有技术相比,本发明使用膨胀性水泥和硅酸盐水泥混合,提高了早期强度,而粉煤灰的掺入,能够减缓水泥熟料的水化反应,增加早期的流动性。硅灰与矿粉能够很好的填充水泥、粉煤灰之间的空隙,提高灌浆料后期强度;另外掺入短切碳纤维,能有效提高灌浆料的力学韧性和抗裂能力。

    一种碳纤维防辐射混凝土的短切碳纤维预分散方法

    公开(公告)号:CN118561536A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410469208.1

    申请日:2024-04-18

    IPC分类号: C04B14/38 C04B20/02

    摘要: 本发明涉及一种碳纤维防辐射混凝土的短切碳纤维预分散方法,包括以下步骤:将分散剂加入水中一次搅拌,形成分散液;将短切碳纤维加入分散液中二次搅拌,形成碳纤维分散液;所述分散剂的掺量与碳纤维的掺量有关,当碳纤维占水质量比<1%时,分散剂的掺量为水质量的0.25%‑0.35%;当碳纤维占水质量比≥1%时,分散剂的掺量=0.002×水的质量+0.1×碳纤维的质量。与现有技术相比,本发明在分散剂掺量尽可能低的情况下,提高了短切碳纤维的分散程度,并尽量减少分散剂对碳纤维防辐射混凝土自身性能的影响。本发明对短切碳纤维的表面无磨损,不会对短切碳纤维造成负面影响,最大程度的保证了短切碳纤维的自身优异性能。

    一种碳纤维增强注浆修复料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN118420296A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410464041.X

    申请日:2024-04-17

    摘要: 本发明涉及注浆技术领域,尤其是涉及一种碳纤维增强注浆修复料及其制备与应用。本发明复合水泥为基料,选用石英砂、硅灰、矿粉、粉煤灰为填料加入,配伍碳纤维、聚丙烯酸钠分散剂、聚羧酸减水剂协同相互作用,制备得到碳纤维增强注浆修复料;其中,碳纤维在注浆修复料中均匀乱向分布,形成稳定的三维网络结构,分散注浆修复料内部结构应力,显著地增强了浆体性能,提高了浆体固化结构的抗压强度、劈裂抗拉强度以及抗折强度;加入的聚丙烯酸钠分散剂大大提高了碳纤维在注浆修复料中的分散程度,增强各项同性,加强碳纤维在浆体中的阻裂性能;加入聚羧酸减水剂并对搅拌工艺进行了优化,大大改善了碳纤维掺杂后注浆修复料的流动度。

    一种防辐射混凝土及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118652076A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410469215.1

    申请日:2024-04-18

    IPC分类号: C04B28/00 C04B18/12

    摘要: 本发明涉及一种防辐射混凝土及其制备方法,按照重量份计,包括以下各组分:铁矿石粗骨料1900‑2200份、铁矿石细骨料1200‑1500份、普通水泥250‑300份、粉煤灰40‑70份、矿粉50‑70份、减水剂1.5‑3.5份、短切碳纤维3‑4份以及水162份。所述防辐射混凝土的表观密度为3060‑4000kg/m3。与现有技术相比,本发明采用铁矿石作为粗细骨料,铁矿石自身具有高强度和高密度,作为防辐射混凝土的粗细骨料能有效提升防辐射混凝土对γ射线和中子射线的屏蔽能力;采用短切碳纤维掺入防辐射混凝土内,有效防止铁矿石沉底,提高防辐射混凝土的力学性能,提高防辐射混凝土的劈裂抗拉学性能。

    一种碳纤维增强防辐射混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN118255558A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410469212.8

    申请日:2024-04-18

    IPC分类号: C04B28/04 G21F1/04 C04B28/06

    摘要: 本发明涉及一种碳纤维增强防辐射混凝土及其制备方法,所述碳纤维增强防辐射混凝土,按重量份数计,由以下的原料组成:水160~164份;水泥280~300份;粉煤灰45~65份;矿粉50~70份;铁矿石碎石2000~2100份;铁矿石砂1350~1450份;减水剂2.5~3.5份;碳纤维4~7份;分散剂0.25~0.55份。与现有技术相比,本发明制备得到的碳纤维增强防辐射混凝土容重为3500‑3900kg/m3,且强度能够满足C35以上满足设计要求,可有效屏蔽有害射线。碳纤维在混凝土中形成交织网状结构,可以提高混凝土的力学性能,使混凝土的抗压与抗裂性能进一步提升。

    一种无溶剂型锈转化非晶防腐涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118652604A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410743186.3

    申请日:2024-06-11

    IPC分类号: C09D163/00 C09D5/08 C09D5/10

    摘要: 本发明提供一种无溶剂型锈转化非晶防腐涂料,包括甲组分和乙组分,甲组分包括20质量份~40质量份的环氧树脂、1质量份~5质量份的活性稀释剂、20质量份~35质量份的微米片状非晶合金、5质量份~10质量份的含磷防腐颜料、2质量份~8质量份的填料以及1质量份~3质量份的助剂;乙组分包括10质量份~30质量份的固化剂以及2质量份~8质量份的锈转化剂。还提供了无溶剂型锈转化非晶防腐涂料的制备方法。本发明的无溶剂型锈转化非晶防腐涂料可以在不去除原有锈蚀的情况下进行防腐处理,在带锈底材上具有高附着力、耐盐水性能和耐盐雾性能,且避免使用大量有机溶剂,绿色环保。

    一种高性能建筑保温装饰一体板及其制备方法

    公开(公告)号:CN118187402A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410483940.4

    申请日:2024-04-22

    摘要: 本发明提供一种高性能建筑保温装饰一体板,其中装饰面板和保温块均水平设置并上下叠放设置,粘接剂位于装饰面板和保温块之间并分别粘接两者,保温块为无机微纳米纤维海绵保温材料,保温材料通过以下步骤制备:在溶胶溶液中添加少量高分子量聚合物,制备出高导电率和低粘度的纺丝前驱体溶液;利用静电纺丝技术制备出具有三维空间结构的有机微纳米块状纤维海绵前驱体;将其六个面分别浸渍在浸渍液中,浸渍液为另外的溶胶溶液,待浸渍液完全固化后,在空气氛围中进行高温煅烧。还提供相关制备方法。本发明的高性能建筑保温装饰一体板轻质阻燃,保温效果好,抗压强度和抗剪强度高,以克服传统保温材料的缺陷,提高保温性能和施工方便性。

    柔性自支撑透明多孔微纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118166479A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410312609.6

    申请日:2024-03-19

    摘要: 本发明公开了一种柔性自支撑透明多孔微纳米纤维膜及其制备方法,采用压制模具沿着垂直于微纳米纤维膜表面的方向挤压一定时间制得柔性自支撑透明多孔微纳米纤维膜;微纳米纤维膜中的纤维随机分布;微纳米纤维膜的材质为聚苯乙烯、聚砜、聚碳酸酯、聚氨酯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯、醋酸纤维素、聚甲基丙烯酸甲酯、聚酰胺、聚乙烯吡咯烷酮或者聚乙烯醇;挤压的压力为20~35MPa;制得的柔性自支撑透明多孔微纳米纤维膜的表面粗糙度≤400nm,柔性自支撑透明多孔微纳米纤维膜的纤维平均直径为520~720nm,膜孔隙率为13~43%,膜厚度为10~40μm;透光率为73~89%,雾度≥80%,拉伸断裂强度为75~140MPa。

    用于高速公路回填的流态固化土浆料制备装置和方法

    公开(公告)号:CN117001845A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311221049.5

    申请日:2023-09-21

    IPC分类号: B28C5/42

    摘要: 一种用于高速公路回填的流态固化土浆料制备装置和方法,包含有用于运输流态固化土浆料的用量处于低值的原料的车载固化剂运输装置(2)、用于对流态固化土原料进行搅拌混合的车载流态固化土浆料搅拌装置(1),通过车载固化剂运输装置(2),实现了对流态固化土浆料的用量处于低值的原料运输,通过车载流态固化土浆料搅拌装置(1),实现了对流态固化土浆料的原料在运输过程中进行处于浆料状态下进行搅拌混合,实现了在流态固化土浆料的用量处于高值的原料的储存场所作为制备地点,解决了对都是使用固定式拌合站即水泥稳定土搅拌站而使建站成本高和周期长的技术问题,因此提高了对于高速公路等长距离线性工程流态固化土回填的适用性能。