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公开(公告)号:CN110950604A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911304211.3
申请日:2019-12-17
IPC分类号: C04B28/04 , C04B38/00 , C04B111/20 , C04B111/40 , C04B111/76
摘要: 本发明属于建筑材料技术领域,尤其涉及一种基于SAP的机制砂超高性能混凝土及其制备方法与应用。本发明通过复掺SAP和膨胀剂,利用SAP的内养护及其释水可被膨胀剂利用的特性,补偿了机制砂超高性能混凝土的自收缩,且解决了膨胀剂与水泥“争水”的问题。所提供的超高性能混凝土,具有优异工作性能、较低表观密度、超高强度、低收缩、较好耐久性等特点。且制备工艺简单,既能解决机制砂颗粒尖锐导致的混凝土和易性差,及机制砂高石粉含量导致的外加剂吸附量大,混凝土泵送困难、收缩开裂风险大等问题,又能提升混凝土超高层泵送性能,解决低水胶比和高胶凝材料用量导致的超高性能混凝土拌合物黏度大、体积收缩大等问题,具有实际推广价值。
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公开(公告)号:CN116396007B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310296970.X
申请日:2023-03-24
申请人: 青岛理工大学 , 青岛磊鑫混凝土有限公司
IPC分类号: C04B24/38
摘要: 本发明提供了一种混凝土用抗离析剂及其应用、混凝土用抗离析剂的使用方法,涉及混凝土外加剂技术领域。本发明提供的混凝土用抗离析剂,按质量份数计,包括煅烧水滑石70~85份、硅灰10~15份、粉煤灰8~12份、调塑剂2~5份和增粘剂0.8~1.2份。本发明提供的混凝土用抗离析剂的抗离析效果见效时间为3~5min,见效快;使用本发明提供的混凝土用抗离析剂的混凝土的坍落度可由280mm降低至200mm以下,抗离析效果优异。此外,使用本发明提供的抗离析剂在解决混凝土的离析问题的基础上,还不降低混凝土的抗压强度。
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公开(公告)号:CN117990020A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410396292.9
申请日:2024-04-03
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: G01B15/00
摘要: 本发明属于传感器技术领域,具体涉及一种基于组合曲折传输线的结构裂缝传感器、监测系统和方法,包括下部基板、下部基板上覆曲折传输线、移动基板、移动基板下覆曲折传输线、射频芯片;所述下部基板上设有多个间隔分布的下部基板上覆曲折传输线,所述移动基板上设有多个间隔分布的移动基板下覆曲折传输线,所述下部基板上覆曲折传输线与移动基板下覆曲折传输线形成一个组合式的曲折传输线,所述下部基板外侧设有射频芯片。其优点在于,相比当前常用的与结构发生协同变形的单片式平面传感器,该组合式传感器用于结构裂缝传感时可以有效避免变形传递效率不足的问题。
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公开(公告)号:CN115093182B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210889246.3
申请日:2022-07-27
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C04B28/04 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/44
摘要: 本发明提供了一种原位有机‑无机聚合改性水泥基复合材料及其制备方法,涉及水泥基材料技术领域。本发明将聚合物单体和无机纳米材料复合,在水泥基体中共同原位聚合,在原有聚合物网络结构的基础上加入了均匀分布的无机纳米材料,形成了有机‑无机复合的星链网络结构,无机纳米材料的填充、促进水化作用充分发挥,同时增强了聚合物网络,无机纳米材料、聚合物与水化产物形成了有机‑无机互穿网络结构,极大地提升了水泥基材料的性能,尤其是抗折强度和韧性。
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公开(公告)号:CN116285678A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310108700.1
申请日:2023-02-10
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C09D183/10 , C09D7/62 , C08G77/442 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F212/08
摘要: 本发明属于防护涂层技术领域,提供了一种纳米改性苯丙‑硅氧烷接枝共聚复合乳液的制备方法。采用本发明提供的制备方法,可从纳米尺度上有效提高苯丙组分与硅氧烷组分的交联程度,并改善苯丙组分与硅氧烷组分的相容性。本专利提出的共聚复合涂料提高了苯丙涂料与硅氧烷涂料的协同工作性能,能够使被处理的水泥基材料同时形成表面防护层以及内部结晶防水层,赋予复合防护乳液优越的流变性能、防水性能、抗离子渗透性能、抗碳化性能、耐酸碱腐蚀性能以及抗老化性能。
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公开(公告)号:CN110836631B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201911157575.3
申请日:2019-11-22
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明所述的混凝土中钢筋检测装置及其方法,提供一种基于静电场电容原理的低成本、高精度无损检测装置和方法,对混凝土中的钢筋实施针对性多项检测,以期获取包括钢筋位置、尺寸和锈蚀量的准确与便捷检测结果,实现提高建筑工程验收和既有钢筋混凝土结构的检测、加固与鉴定的工作效率。检测装置包括有电极板、直流电源和数据采集处理装置。所述的数据采集处理装置包括有,电容计,其角频率设定为10KHz;显示模块,以显示电容传感器检测后得到的数值;操作模块,用于人工实际操作输入特定工程信息以设定参数;处理模块,用于将电容计测得数值和其他相关数值进行数据分析统计;数据连接线插口,用于连接所述的电极板。
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公开(公告)号:CN114560656B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210206579.1
申请日:2022-03-02
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明属于建材材料技术领域,特别涉及一种双尺度增韧水泥基复合材料及其应用。本发明提供的双尺度增韧水泥基复合材料,包括胶凝基料、聚合物单体、引发剂、交联剂和纤维;所述聚合物单体的官能团包括碳碳双键和羧基;所述纤维包括钢纤维和/或合成纤维;所述合成纤维包括聚乙烯醇纤维、聚丙烯纤维、玻璃纤维和碳纤维中的一种或多种。聚合物单体原位聚合与纤维在两种尺度作用,同时聚合物单体原位改性纤维表面改善了纤维与基体的黏结性能与界面结构,形成了聚合物‑纤维‑水泥基体的复合结构。实施例测试结果表明,本发明提供的双尺度增韧水泥基复合材料较未掺加改性物质的水泥基材料抗压抗折性能提升50~150%,韧性优异。
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公开(公告)号:CN113376061B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110559539.0
申请日:2021-05-21
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: G01N13/04
摘要: 本发明公开了一种混凝土内氯离子渗透状态监测装置及其监测方法,包括电磁探测器和光纤传感器,同时通过结构环形固定架将探测器位置固定后植入到桩体内部,实现对桩体的全方位检测;同时由于环形固定架的结构,本发明能够从桩体的各个方向进行监测,进而通过拟合曲线的方式得出氯离子的闭环分布曲线,并通过浓度差推测平面内的氯离子浓度分布图,再通过竖直拟合的方式得到桩体内的氯离子浓度三维分布图,与现有技术相比,本发明通过闭合环形的布置方式和曲线拟合方式将碎片化的参数有机结合并反应整个桩体内部的氯离子浓度分布情况,其监测精度高,且信息更加全面,数据得到了全面利用;同时分布图更加直观,帮助工作人员快速了解桩体状态。
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公开(公告)号:CN114195945A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111625303.9
申请日:2021-12-28
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C08F265/06 , C08F220/20 , C08F230/08 , C09D151/00 , C09D5/08
摘要: 本发明提供了一种苯丙‑硅氧烷复合核壳乳液及其制备方法和应用,涉及防护涂层技术领域。本发明以苯乙烯、丙烯酸酯单体、第一乳化剂、第一引发剂、第二引发剂碱性试剂和水经两步乳化制备核相乳液;以硅氧烷单体、含羟基丙烯酸酯单体乳化剂和水为原料制备壳相乳液;然后将核相乳液、壳相乳液和引发剂进行接枝反应,得到苯丙‑硅氧烷复合核壳乳液。本发明提供的制备方法,通过引入含羟基丙烯酸酯单体可以有效改善苯乙烯‑丙烯酸酯核结构与硅氧烷壳结构的接枝效果,提高苯乙烯‑丙烯酸酯核结构与硅氧烷壳结构的协同工作性能,赋予复合核壳乳液优越的疏水防水性能、稳定性、粘结附着性能、抗离子渗透性能、耐酸碱腐蚀性能以及抗老化性能。
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公开(公告)号:CN113214738A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110521700.5
申请日:2021-05-13
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C09D183/04 , C09D7/62 , C09D5/08 , D06M15/643 , D06M11/74 , C04B24/42 , C04B103/65 , C04B103/61
摘要: 本发明提供了一种聚多巴胺改性氧化石墨烯改性硅烷乳液及其制备方法和应用,属于硅烷涂料技术领域。本发明提供的聚多巴胺改性氧化石墨烯改性硅烷乳液,包括以下质量百分含量的组分:硅烷单体50~60%,聚多巴胺改性氧化石墨烯0.05~0.5%,水相乳化剂1~5%,分散剂0.1~0.5%,油相乳化剂1~5%和水35~45%。本发明提供的聚多巴胺改性氧化石墨烯改性硅烷乳液具有优良的粘结、抗剥落性能、防水能力、抗氯盐与硫酸盐侵蚀渗透能力、抗钢筋锈蚀性能;而且,对氧化石墨烯进行聚多巴胺功能化可以提高氧化石墨烯的利用率并大幅减少氧化石墨烯材料的用量,使氧化石墨烯改性硅烷乳液的成本大幅度降低。
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