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公开(公告)号:CN100364915C
公开(公告)日:2008-01-30
申请号:CN200510019604.1
申请日:2005-10-13
Applicant: 广西壮族自治区建筑材料科学研究设计院 , 广西大学
IPC: C04B24/38 , C04B24/16 , C04B103/30
Abstract: 一种用甘蔗渣制备复合型高效减水剂的方法,将溶剂40~60重量份和浓硫酸40~60重量份混合均匀后,在40~60℃下加入甘蔗渣20~35重量份再搅拌,混合物冷却到室温分离出溶剂中和,抽滤后得到固含量为50~60%的溶液,再加入氨基磺酸系-芳香族氨基磺酸聚合物,搅拌,调整固含量为30~50%的溶液,即得产品。本发明的减水剂以溶液的形式加到水泥砂浆或商品混凝土拌和物中,具有高减水率、高流动性、低坍落度损失、与水泥相容性好的优点,与已有的萘系和密胺系减水剂相比,在相同的掺量下,可增加水泥砂浆或混凝土的流动性,提高减水率,节约水泥;在相同水泥用量下,可提高水泥砂浆和混凝土的抗压强度。生产过程在常压中温下进行,且工艺简单,易于控制,成本低。
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公开(公告)号:CN1778756A
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN200510019604.1
申请日:2005-10-13
Applicant: 广西壮族自治区建筑材料科学研究设计院 , 广西大学
IPC: C04B24/38 , C04B24/16 , C04B103/30
Abstract: 一种用甘蔗渣制备复合型高效减水剂的方法,将溶剂40~60重量份和浓硫酸40~60重量份混合均匀后,在40~60℃下加入甘蔗渣20~35重量份再搅拌,混合物冷却到室温分离出溶剂中和,抽滤后得到固含量为50~60%的溶液,再加入氨基磺酸系-芳香族氨基磺酸聚合物,搅拌,调整固含量为30~50%的溶液,即得产品。本发明的减水剂以溶液的形式加到水泥砂浆或商品混凝土拌和物中,具有高减水率、高流动性、低坍落度损失、与水泥相容性好的优点,与已有的萘系和密胺系减水剂相比,在相同的掺量下,可增加水泥砂浆或混凝土的流动性,提高减水率,节约水泥;在相同水泥用量下,可提高水泥砂浆和混凝土的抗压强度。生产过程在常压中温下进行,且工艺简单,易于控制,成本低。
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公开(公告)号:CN117019179A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311011241.1
申请日:2023-08-11
Applicant: 广西大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/30 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构Bi2Se3/Bi2O3@Bi纳米复合光催化剂及其制备方法与应用,属于光催化剂制备技术领域,核壳结构Bi2Se3/Bi2O3@Bi纳米复合光催化剂中Bi2Se3和Bi2O3在Bi球核表面均匀交错分布,界面结构质密有序。本发明提出的核壳结构Bi2Se3/Bi2O3@Bi纳米复合光催化剂具有可见光光催化性能,100min以内在可见光下对阿特拉津的降解率可达98.7%。
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公开(公告)号:CN115642039A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211400342.3
申请日:2022-11-09
Applicant: 广西大学
Abstract: 本发明公开了一种氮磷共掺杂桉树皮多孔碳超级电容器电极材料的制备方法,制备方法包括以下步骤:S1.桉树皮洗净、晾干、粉碎,磷酸浸泡,烘干;S2.将磷酸预处理后的桉树皮粉末与尿素混合,并用足量的混合氯化盐完全覆盖,预碳化;洗涤、烘干;S3.碱浸渍;S4.高温活化。通过本发明可将桉树皮制备获得电极材料,且该电极材料具有高比表面积、富含杂原子官能团、高比电容等优点。
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公开(公告)号:CN110255568B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201910579978.0
申请日:2019-06-28
Applicant: 广西大学
IPC: C01B33/158 , C01B33/154 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 一种内外双层胺基改性SiO2气凝胶的合成方法及其应用,具体步骤为:取20ml水玻璃,用阳离子交换树脂柱去除水玻璃中的钠离子;用0.1~2.0mol/L氨溶液和0.1~2.0mol/L盐酸溶液,将得到的硅酸溶液调节pH值为4.0~8.0;迅速将盛有硅酸溶液的烧杯进行超声,并依次向硅酸溶液中加入体积比为1:1:1:16的环氧氯丙烷、APTES、乙二胺和正己烷的混合改性剂,在超声条件下缓慢摇晃烧杯直至溶液成胶,之后将凝胶在30~65℃条件下放置5~24h,再将28ml正己烷加入凝胶中,在30~65℃条件下,连续振荡5~24h。最后,湿气凝胶用真空冷冻干燥法进行干燥10~48h,即获得内外双层胺基改性SiO2气凝胶。该气凝胶的吸附初始浓度为1211mg/L的腐殖酸溶液,可在90分钟内达到吸附平衡,吸附量高达1194.4mg/g。
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公开(公告)号:CN110255568A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910579978.0
申请日:2019-06-28
Applicant: 广西大学
IPC: C01B33/158 , C01B33/154 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 一种内外双层胺基改性SiO2气凝胶的合成方法及其应用,具体步骤为:取20ml水玻璃,用阳离子交换树脂柱去除水玻璃中的钠离子;用0.1~2.0mol/L氨溶液和0.1~2.0mol/L盐酸溶液,将得到的硅酸溶液调节pH值为4.0~8.0;迅速将盛有硅酸溶液的烧杯进行超声,并依次向硅酸溶液中加入体积比为1:1:1:16的环氧氯丙烷、APTES、乙二胺和正己烷的混合改性剂,在超声条件下缓慢摇晃烧杯直至溶液成胶,之后将凝胶在30~65℃条件下放置5~24h,再将28ml正己烷加入凝胶中,在30~65℃条件下,连续振荡5~24h。最后,湿气凝胶用真空冷冻干燥法进行干燥10~48h,即获得内外双层胺基改性SiO2气凝胶。该气凝胶的吸附初始浓度为1211mg/L的腐殖酸溶液,可在90分钟内达到吸附平衡,吸附量高达1194.4mg/g。
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公开(公告)号:CN103954557B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410202959.3
申请日:2014-05-14
Applicant: 广西大学
IPC: G01N21/00
Abstract: 一种综合评定混凝土碳化速率系数的图像分析方法,包括如下步骤:1、进行混凝土碳化试验;2、获取混凝土碳化状况数字图像;3、碳化相关区域选取和像素值分析;4、建立混凝土碳化速率系数模型;5、计算混凝土碳化速率系数。该方法能够进行二维碳化试验,并根据混凝土整个断面的碳化情况计算混凝土碳化速率系数,克服了传统方法只能模拟一维条件下混凝土的碳化过程,以及精度较差等缺陷,为综合评定混凝土整体的抗碳化性能提供了分析手段和依据。
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公开(公告)号:CN103335911B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310216030.1
申请日:2013-06-03
Applicant: 广西大学 , 广西壮族自治区建筑科学研究设计院
Abstract: 一种测定石灰石质再生骨料表面砂浆含量的方法,包括如下步骤:将再生骨料研磨至一定细度后,使其各组分在酸环境中选择性溶解,石灰石组分中的碳酸钙溶解并释放出CO2,而砂浆中组分基本不被溶解,通过测定释放出的CO2含量计算出骨料中碳酸钙的含量,扣除碳酸钙含量后即为剩余砂浆的含量。本发明实现了再生骨料表面砂浆的定量分析,对研究再生骨料的性能及其所配置的再生混凝土性能具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN104502407A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410592377.0
申请日:2014-10-28
Applicant: 广西大学 , 广西鱼峰水泥股份有限公司
IPC: G01N25/48
Abstract: 一种水泥初始水化放热特性等温测量的试验装置,该试验装置的样品杯置于样品杯池内,水浴搅拌器的搅拌叶片设在靠近散热片,水浴搅拌器呈偏心设置在水浴壶内,半导体制冷/制热片的散热片置于水浴壶内,水化用水注水管一端设有可以由注射器插入的注水口,另一端设有水化用水出水口,所述热敏电阻为两只,第一热敏电阻位于样品杯池内底部中间,用于传感样品温度,第二热敏电阻贴于样品杯池外侧下部并浸于水浴中,用于传感水浴温度,并以这两只热敏电阻所表达的温差作为水泥初始水化放热特性的表征。采用本发明能够完整、准确地测量水泥初始水化第一个放热峰。
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公开(公告)号:CN104458806A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410592395.9
申请日:2014-10-28
Applicant: 广西大学 , 广西鱼峰水泥股份有限公司
IPC: G01N25/48
Abstract: 一种水泥初始水化放热特性等温测量的试验装置及其试验方法,该试验装置包括水浴恒温系统、温度传感系统和等温加水系统;水浴恒温系统由半导体制冷/制热片、散热片构成,控温由单片机控制;水浴壶内设置了偏心水浴搅拌;位于样品杯池内中心底部和外侧下部的热敏电阻用于传感水泥待测样品和水浴温度,通过平衡电桥及电子放大系统检测两者的温差,并以此温差作为水泥初始水化放热特性的表征;螺旋形塑料注水管内的水化用水在水浴中达到温度平衡后注入待测样品中,此加水方式可以保证水化用水的温度和待测样品的温度趋于一致;完整准确地测量水泥初始水化第一个放热峰。
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