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公开(公告)号:CN116574223A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310513674.0
申请日:2023-05-09
申请人: 贵州天威建材科技有限责任公司 , 贵州大学 , 中铁五局集团有限公司 , 中铁五局集团物资实业有限责任公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F220/18 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明属于混凝土外加剂技术领域,具体为一种高性能降粘型聚羧酸减水剂及其制备方法,通过水溶液自由基聚合反应制得该降粘型聚羧酸减水剂。该降粘型聚羧酸减水剂由以下各组分原料制得:异戊烯醇聚氧乙烯醚、不饱和羧酸、不饱和功能单体、氧化还原性引发剂、链转移剂和碱性溶液。通过加入不同的丙烯酸酯基单元的功能单体进行结构优化,得到性能优异的降粘型聚羧酸减水剂。本发明聚羧酸减水剂在低掺量下,具有良好的降粘效果,提高混凝土的和易性及具有优异的分散性能,有效解决高强混凝土难泵送的问题,且聚羧酸减水剂生产成本低,制备工艺简单,性能稳定及环境污染小,较好的满足混凝土施工的要求。
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公开(公告)号:CN116554413A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310497477.4
申请日:2023-05-05
申请人: 贵州天威建材科技有限责任公司 , 贵州大学 , 中铁五局集团有限公司 , 中铁五局集团物资实业有限责任公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F2/38 , C08F4/40 , C04B24/26 , C08F220/06 , C08F220/14 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种降粘型聚羧酸系减水剂及其制备方法,通过溶液聚合反应制得该降粘型聚羧酸系减水剂。该降粘型聚羧酸系减水剂由如下原料制备:异丁烯基聚乙二醇醚、不饱和羧酸及其衍生物、引发剂、还原剂、链转移剂和碱性溶液。本发明通过控制大单体的分子量,设计了特殊功能结构单元的聚羧酸系减水剂,控制的侧链长度和功能结构单元酯基实现对吸附能力和表面张力的调控,能够在保持水泥净浆流动度和混凝土和易性的条件下,达到显著的降粘效果,实现高减水率。而且聚羧酸减水剂的合成过程成本小,在混凝土应用方面具有较大潜力,对于混凝土外加剂的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116693769A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310736959.0
申请日:2023-06-21
申请人: 贵州天威建材科技有限责任公司 , 贵州大学 , 中铁五局集团物资实业有限责任公司
IPC分类号: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F228/02 , C08F220/14 , C04B24/26 , C04B103/30
摘要: 本发明属于建筑材料技术领域,具体为一种高强度混凝土降粘型聚羧酸减水剂及其制备方法,通过水溶液自由基聚合反应制得该降粘型聚羧酸减水剂。所述降粘型聚羧酸减水剂的制备原料包括:异丁烯醇聚氧乙烯醚、不饱和羧酸、不饱和磺酸盐、酯类疏水单体、引发剂、链转移剂和碱性溶液。通过在聚羧酸分子结构中引入磺酸基团以及特定结构的疏水酯基,增强聚合物的吸附能力和降低HLB值,在静电斥力和空间位阻的作用下,起到降低混凝土粘度的作用。本发明聚羧酸减水剂在低掺量下,具有优异的分散性能,在保证混凝土和易性的条件下,能显著降低高强度混凝土的粘度,而且制备原料来源广泛,成本较低,符合大规模生产的需求。
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公开(公告)号:CN116554412A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310497462.8
申请日:2023-05-05
申请人: 贵州天威建材科技有限责任公司 , 贵州大学 , 中铁五局集团有限公司 , 中铁五局集团物资实业有限责任公司
IPC分类号: C08F283/06 , C04B24/26 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F220/18 , C04B103/30
摘要: 本发明公开了一种高分散性降粘型聚羧酸系减水剂及其制备方法,通过溶液聚合反应制得该降粘型聚羧酸系减水剂。本发明采用溶液聚合方法,按照重量份计,由如下原料制备:异丁烯基聚乙二醇醚、不饱和羧酸及其衍生物、引发剂、链转移剂和碱性溶液。本发明引入酯基设计了不同结构单元的聚羧酸系减水剂,通过对酯基的调控提高聚羧酸减水剂的分散性能和流变性能。在低掺量减水剂的条件下达到混凝土的和易状态,实现高减水率且提高分散性能和降粘性能。本发明在混凝土应用方面具有较大潜力,对于混凝土外加剂的发展具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109741117B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN201910121131.8
申请日:2019-02-19
申请人: 贵州大学
IPC分类号: G06Q30/0207 , H04L51/046 , G06N3/092
摘要: 本发明公开了一种基于强化学习的优惠券发放方法,它包括以下步骤:一:使用强化学习算法对用户消费数据进行模型训练和发放结果预测,使用Redis数据库保存预测的结果;二:系统后台调用移动端接口,将预测的结果推送到商家的移动端,以便商家可以及时查看预测结果;三:商家可以通过系统的WEB端或移动端操作优惠券的发放,这时,系统后台便会调用微信公众号接口,将优惠券发放到用户的微信公众号上,整个发放流程结束。本发明构建了由第三方网站管理商家的优惠券,商家将微信公众号赋权给网站管理员,管理员通过商家的微信公众号去管理其店铺的用户,并向用户发放优惠券的模式,取得了很好的使用效果。
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公开(公告)号:CN108525669B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810417919.9
申请日:2018-05-04
申请人: 贵州大学
IPC分类号: B01J23/755 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J37/16 , B01J32/00 , B01J35/10 , C01B3/40
摘要: 本发明属于先进纳米复合材料与技术领域,具体为一种高度分散二氧化硅纳米管负载镍催化剂及其制备方法。本发明首先采用微乳液法,把二氧化硅前驱体在碱性条件下水解,在碳纳米管表面包覆一层均匀的二氧化硅,形成碳纳米管‑二氧化硅核壳结构。然后,利用水热法,将碳纳米管‑二氧化硅核壳结构和镍的前驱体在碱性条件下处理,得到碳纳米管‑二氧化硅‑镍硅酸盐前驱体三层核壳结构。经过高温煅烧,除去碳纳米管模板,得到二氧化硅‑镍硅酸盐核壳结构。最后,用高温还原法,将镍硅酸盐前驱体原位分解为高度分散的镍纳米粒颗粒负载在二氧化硅纳米管表面。该制备方法能够保证在高的镍负载量情况下,仍然保证镍纳米颗粒的高分散度。
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公开(公告)号:CN111226926A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010156362.5
申请日:2020-03-09
申请人: 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 , 贵州大学 , 富源县林业和草原局
发明人: 刘福 , 武承旭 , 张真 , 孔祥波 , 张苏芳 , 黄锋端 , 龚礼仙 , 刘雪娇 , 王祖芳 , 杨洋 , 李杰 , 樊鸿 , 付凤春 , 邓乾浩 , 李荣霞 , 郑仕宏 , 冯永生 , 黄果 , 李敏 , 罗文峰 , 张成伟
摘要: 本发明提供了信息化学物质在引诱短毛切梢小蠹中的应用、诱芯及其应用,属于短毛切梢小蠹生物防治技术领域,所述信息化学物质包括S-(-)-α-蒎烯、(+)-3-蒈烯、β-水芹烯、芳樟醇、(-)-桃金娘烯醇和(-)-反式-马鞭草烯醇中的一种或几种。本发明提供的信息化学物质对短毛切梢小蠹具有引诱作用。
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公开(公告)号:CN107548655A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710983151.7
申请日:2017-10-20
申请人: 贵州大学
摘要: 本发明公开了一种农用注杆器,属于农用器械技术领域。它包括注射器,所述注射器内有活塞,活塞与活塞杆固定连接,在活塞杆上套有弹簧,在注射器的一端上通过螺纹活动连接有端盖,注射器的另一端通过软管连接有滴斗,滴斗的下部有调节器,在调节器的出口接有注射针,所述注射针头部为锥形,在锥形针头上开有两个圆孔。它是一种结构简单、操作方便、效果较好的注杆器,采用这种注杆器对树木进行滴灌,速度快且不会损伤树木,树木的成活率和病虫害防效比以前大大提高了,取得了较好的效果。
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公开(公告)号:CN109741117A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910121131.8
申请日:2019-02-19
申请人: 贵州大学
摘要: 本发明公开了一种基于强化学习的优惠券发放方法,它包括以下步骤:一:使用强化学习算法对用户消费数据进行模型训练和发放结果预测,使用Redis数据库保存预测的结果;二:系统后台调用移动端接口,将预测的结果推送到商家的移动端,以便商家可以及时查看预测结果;三:商家可以通过系统的WEB端或移动端操作优惠券的发放,这时,系统后台便会调用微信公众号接口,将优惠券发放到用户的微信公众号上,整个发放流程结束。本发明构建了由第三方网站管理商家的优惠券,商家将微信公众号赋权给网站管理员,管理员通过商家的微信公众号去管理其店铺的用户,并向用户发放优惠券的模式,取得了很好的使用效果。
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公开(公告)号:CN114950456A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210687654.0
申请日:2022-06-16
申请人: 贵州大学
摘要: 本发明公开了一种二氧化硅纳米管限域镍‑CeO2纳米颗粒及其制备方法。首先采用水热法,把硅源前驱体在碱性条件下,合成多壁镍硅酸盐纳米管作为镍纳米颗粒的前驱体;第二,利用沉淀法,在加热条件下,将铈前驱体沉淀在镍硅酸盐表面;第三,利用微乳液法,采用二氧化硅前驱体水解,在镍铈前驱体上包覆一层均匀的二氧化硅纳米管壳层;第四,在高温、还原气氛下,镍硅酸盐纳米管前驱体原位分解为镍纳米颗粒,CeO2纳米颗粒位于镍纳米颗粒之间,成为一种二氧化硅纳米管限域镍‑CeO2纳米颗粒。该制备方法能够保证在高负载量情况下,实现把镍‑CeO2纳米颗粒完全限域在二氧化硅纳米管内,具有高比表面积、高氧空穴浓度以及高的抗烧结能力等优点。
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