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公开(公告)号:CN111073429B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911303276.6
申请日:2019-12-17
申请人: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
IPC分类号: C09D133/08 , C09D133/12 , C09D133/02 , C09D7/62 , C09D7/61
摘要: 本发明属于自分层光催化涂料技术领域,尤其涉及一种自分层的聚合物水泥光催化涂料及其制备方法和应用。按重量份计,所述光催化涂料的原料组成包括:聚丙烯酸酯乳液25~30份、炭吸附纳米TiO2修饰的氟丙乳液20~25份,水泥15~20份。本发明的涂料在成膜过程中具有梯度自分层功能,聚丙烯酸酯乳液向基层运动,增加与建筑物表面的附着力,带有竹炭吸附纳米TiO2修饰的氟碳乳液组分向表层运动,提高了纳米TiO2的利用率,从而最大限度发挥涂料中有限的纳米TiO2的光催化功能,实现在纳米TiO2掺量较低的情况下,达到较高纳米TiO2含量的光催化涂料的功能,降低成本。
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公开(公告)号:CN112280467A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011237433.0
申请日:2020-11-09
申请人: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
IPC分类号: C09D183/04 , C09D183/07 , C09D183/08 , C09D127/12 , C09D7/61
摘要: 本发明涉及超疏水涂料技术领域,具体涉及一种超疏水涂料及其制备方法与应用。所述超疏水涂料的原料组成包括如下组分:含有碳酸钙的组分0.5‑4份、有机高分子弹性体10‑20份、固化剂1‑20份、纳米碳酸钙0.1‑0.5份,还包括酸溶液。本发明利用将碳酸钙掺入低表面能的有机高分子弹性体中,不仅提高了有机高分子弹性体的力学性能,降低了成本,又可通过酸性溶液将涂料表面的碳酸钙刻蚀掉,赋予表面足够的微纳粗糙度,制备具有超疏水表面的涂料;而且由于有机高分子弹性体在遭受外力磨损过程中,撤去外力后仍可恢复到原来的状态,表面的微纳结构不会像金属材料表面一样很容易就遭到破坏,保证了超疏水表面的稳定性。
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公开(公告)号:CN112029344A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010948707.0
申请日:2020-09-10
申请人: 深圳港创建材股份有限公司 , 济南大学
IPC分类号: C09D125/14 , C09D133/04 , C09D127/12 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65
摘要: 本发明涉及聚合物水泥基涂料技术领域,具体涉及一种具有良好相容性的聚合物水泥基涂料及其制备方法与应用。以重量份计,所述涂料的原料组成包括如下组分:聚合物乳液45-55份,水泥15-20份,醇类0.2-0.5份,填料15-18份,云母粉10-13份,外加剂0.25-0.88份、水10-15份。本发明的改性目标为水泥,进而利用醇类增容剂表面的极性基团,通过物理或弱化学作用使醇类增容剂吸附在水泥颗粒表面,从而在水泥颗粒表面覆盖一层溶剂化水膜,减少了乳液颗粒与水泥间的颗粒位阻,减缓了水泥钙离子的释放,使水泥在早期对乳液破坏作用小,保护乳液胶粒不被破坏,改善聚合物乳液与水泥的相容性。
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公开(公告)号:CN108046692B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201711281330.2
申请日:2017-12-07
申请人: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种固土型覆土种植材料及其制备方法,原料由5‑10份水泥、10‑15份浮石粉、5‑15份发泡剂、10‑20份水、3‑12份种子、15‑40份腐殖土、1‑3份土壤膨松剂组成,原料中水泥具有胶结性,能把各组分粘接在一起,通过将植物提前在温水中浸泡,减少种植材料中种子发芽时间,提高种子发芽率;通过发泡剂提高种植材料的孔隙率和浮石的多孔结构,得到一种能承受冲刷的种植材料。
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公开(公告)号:CN109970412A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910280873.5
申请日:2019-04-09
申请人: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种高致密水泥基材料及其制备方法。按重量份计,所述水泥基材料包括固态组分和液态组分,且所述固态组分和液态组分分开存放;其中,所述固态组分包括:水泥100‑120份、硫硅酸钙20‑40份、绢云母粉10‑25份、减水剂5‑10份、阴离子型表面活性剂5‑15份、醋酸钠1‑5份、氢氧化铝10‑18份;所述液态组分为15‑38份水。本发明提出的水泥基材料能够改善和弥补硅酸盐水泥水化体积微收缩的不足,显著改善硅酸盐水泥的结构致密度。
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公开(公告)号:CN107056177A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710488935.2
申请日:2017-06-23
申请人: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
IPC分类号: C04B28/02 , C02F3/32 , C04B111/40
摘要: 本发明公开了一种复合型轻骨料生态水泥混凝土浮床,其所用原料按重量份数包括浮石20‑30份、EPS聚苯颗粒2‑5份、水泥20‑30份、水9‑16.5份、减水剂0.2‑0.3份、调凝剂0.1‑0.2份,浮石粒径尺寸为26.50‑31.50mm,EPS聚苯颗粒直径尺寸为20.00‑30.00mm,本发明圆木取出后形成的植生孔可以对水生植物幼苗起到固定的作用,并且可以让水生植物的根系更容易与水接触;混凝土浮床孔隙率大,可以为植物根系生长提供充足空间;将浮石和EPS聚苯颗粒复合,降低浮床密度,实现漂浮;利用水泥水化产物和浮石的多孔吸附能力,对富营养水体中的营养成分产生吸附作用,然后向植根于浮床中的水生植物提供养分,可实现浮床和富营养水体向水生植物双重提供养分,对提高富营养水体的净化能力具有良好作用。
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公开(公告)号:CN107056177B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201710488935.2
申请日:2017-06-23
申请人: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
IPC分类号: C04B28/02 , C02F3/32 , C04B111/40
摘要: 本发明公开了一种复合型轻骨料生态水泥混凝土浮床,其所用原料按重量份数包括浮石20‑30份、EPS聚苯颗粒2‑5份、水泥20‑30份、水9‑16.5份、减水剂0.2‑0.3份、调凝剂0.1‑0.2份,浮石粒径尺寸为26.50‑31.50mm,EPS聚苯颗粒直径尺寸为20.00‑30.00mm,本发明圆木取出后形成的植生孔可以对水生植物幼苗起到固定的作用,并且可以让水生植物的根系更容易与水接触;混凝土浮床孔隙率大,可以为植物根系生长提供充足空间;将浮石和EPS聚苯颗粒复合,降低浮床密度,实现漂浮;利用水泥水化产物和浮石的多孔吸附能力,对富营养水体中的营养成分产生吸附作用,然后向植根于浮床中的水生植物提供养分,可实现浮床和富营养水体向水生植物双重提供养分,对提高富营养水体的净化能力具有良好作用。
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公开(公告)号:CN110002818A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910280867.X
申请日:2019-04-09
申请人: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种高致密混凝土及其制备方法。按重量份计,所述混凝土包括:固态组分和液态组分,且所述固态组分和液态组分分开存放;其中,所述固态组分包括:400-460份硅酸盐水泥、50-80份硫硅酸钙、5-10份乙酸钙、5-15份甲基二溴戊二腈、1000-1250份间断级配骨料、15-25份铝胶;所述液态组分为250-380份水。本发明通过设计骨料的间断级配以及利用硫硅酸钙与铝胶之间的特殊反应,显著改善了硅酸盐水泥混凝土的结构致密度。
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公开(公告)号:CN108046692A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711281330.2
申请日:2017-12-07
申请人: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种固土型覆土种植材料及其制备方法,原料由5‑10份水泥、10‑15份浮石粉、5‑15份发泡剂、10‑20份水、3‑12份种子、15‑40份腐殖土、1‑3份土壤膨松剂组成,原料中水泥具有胶结性,能把各组分粘接在一起,通过将植物提前在温水中浸泡,减少种植材料中种子发芽时间,提高种子发芽率;通过发泡剂提高种植材料的孔隙率和浮石的多孔结构,得到一种能承受冲刷的种植材料。
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公开(公告)号:CN112280467B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202011237433.0
申请日:2020-11-09
申请人: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
IPC分类号: C09D183/04 , C09D183/07 , C09D183/08 , C09D127/12 , C09D7/61
摘要: 本发明涉及超疏水涂料技术领域,具体涉及一种超疏水涂料及其制备方法与应用。所述超疏水涂料的原料组成包括如下组分:含有碳酸钙的组分0.5‑4份、有机高分子弹性体10‑20份、固化剂1‑20份、纳米碳酸钙0.1‑0.5份,还包括酸溶液。本发明利用将碳酸钙掺入低表面能的有机高分子弹性体中,不仅提高了有机高分子弹性体的力学性能,降低了成本,又可通过酸性溶液将涂料表面的碳酸钙刻蚀掉,赋予表面足够的微纳粗糙度,制备具有超疏水表面的涂料;而且由于有机高分子弹性体在遭受外力磨损过程中,撤去外力后仍可恢复到原来的状态,表面的微纳结构不会像金属材料表面一样很容易就遭到破坏,保证了超疏水表面的稳定性。
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