一种混凝土劣化进程监测装置及其监测方法

    公开(公告)号:CN114002273A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111271709.1

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: G01N27/04

    摘要: 本发明公开了一种混凝土劣化进程监测装置及其监测方法,该装置包括阴极槽和阳极槽,阴极槽设有第一电极、第二电极,阳极槽设有第三电极、第四电极,混凝土试件的一端伸入阴极槽内与第二电极接触,另一端伸入阳极槽内与第三电极接触,第一电极、第四电极分别连接电源的正极、负极,第二电极、第三电极连接电压测试装置。本发明通过设有两个相互独立的阴极槽与阳极槽,使混凝土试件的两端分别与阴极溶液、阳极溶液接触,不仅可以作为腐蚀装置,还可以通过测量试件的电阻,实时地反映混凝土试件的劣化进程;还可以通过对比不同混凝土试件的电阻随侵蚀时间的变化规律,评估混凝土试件的抗侵蚀性能。

    一种混凝土的外加剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115159889B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210716034.5

    申请日:2022-06-23

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C04B24/12

    摘要: 本发明公开了一种混凝土的外加剂及其制备方法和应用,所述外加剂包括脱氧核糖核酸溶液和柑橘多酚溶液,其中各组分按如下质量百分比计:脱氧核酸核酸溶液20%~25%、柑橘多酚的溶液75%~80%。本发明的混凝土的外加剂可以吸附于水泥熟料颗粒表面,阻止水与水泥的接触,产生水化反应,并且会吸附于水化产物C‑S‑H凝胶表面,抑制C‑S‑H凝胶的生长,从而降低水泥水化放热速率。并且会与溶液中自由钙离子产生络合作用,降低溶液中自由钙离子的浓度,延缓Ca(OH)2过饱和溶液的形成来延缓水泥水化降低了水泥水化放热速率,因此能够降低混凝土内部温度梯度,减少温度应力,进而降低混凝土产生热裂缝的风险。

    一种抗菌砂浆涂层的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115073070B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210608379.9

    申请日:2022-05-31

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种抗菌砂浆涂层的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:(1)制备铜钛非晶合金粉末;(2)将铜钛非晶合金粉末与水、减水剂混合,然后与水泥混合搅拌,加入砂,搅拌,制得所述污水处理的砂浆涂层。本发明还提供了利用上述的制备方法制备的抗菌砂浆涂层在污水处理中的应用。本发明的铜钛非晶合金粉末使得有更多的颗粒吸附水泥成核,从而大幅降低砂浆孔隙率,能显著提高砂浆的抗折、抗压强度,同时具备较强的降解染料和杀菌能力;本发明提供的向砂浆加入非晶合金粉末的方法,能提高非晶合金在砂浆中的分散性能;所提供的污水处理方法与现有方法相比,为非晶合金提供了载体,可以提高非晶合金的重复利用率。

    一种磁定向镍钴合金-碳纤维水泥基传感材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114477893B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202111623562.8

    申请日:2021-12-28

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种磁定向镍钴合金‑碳纤维水泥基传感材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纤维分散后进行粗化处理;对粗化处理后的碳纤维表面进行微晶化处理;将微晶化处理后的碳纤维进行化学镀处理,制得镀钴镍合金‑碳纤维;将镀钴镍合金‑碳纤维与水泥复合,在磁场诱导下,制得磁定向镍钴合金‑碳纤维水泥基传感材料。本发明引入微晶化过程,无需进行敏化活化过程,可大大节约成本,提高化学镀效率以及减少杂质离子引入。以碳纤维作为载体,通过化学镀制备得到钴镍合金‑碳纤维,表面金属化的碳纤维接触角大大降低,可以充分被水湿润并且均匀分散在水泥基体中,使磁定向镍钴合金‑碳纤维水泥基传感材料表现出良好的力学性能与感知性能。

    混凝土抗裂剂及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN115403288A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211171955.4

    申请日:2022-09-26

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种混凝土抗裂剂及其制备方法和使用方法,所述抗裂剂包括以下组份:按照重量份数计,40~60份ECS‑1活性粉末,40~60份微生物改性聚丙烯纤维,4~5份石灰石粉;其中ECS‑1活性粉末包括乙烯‑四氟乙烯共聚物微粉和纳米二氧化硅气凝胶粉末,微生物改性聚丙烯纤维为聚丙烯纤维依次经亲水改性和微生物改性后所得。本发明通过改善拌合物均匀性与保水性角度掺加疏水粉体,配合复掺微生物改性聚丙烯纤维,可以显著改善拌合物和易性,降低混凝土由于水分蒸发产生的裂缝。