一种微生物预处置钢渣的方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113860779A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111393899.4

    申请日:2021-11-23

    摘要: 本发明公开了一种基于微生物预处置钢渣的方法,包括如下步骤:1)制备微生物菌液:按培养基质量分数为2%将巴氏芽孢杆菌接种到灭菌后的培养基中,pH控制在6~8,在恒温振荡培养箱中培养12~24h,得到浓度为107~108个/mL菌液待用;再将6.01~24.04g尿素加入到上述菌液中,搅拌均匀,继续恒温振荡培养0.5~1h,获得微生物菌液,取出待用;2)浸泡:将钢渣浸泡在装有微生物菌液的烧杯中,浸泡时间为12~72h。本发明一方面使钢渣安定性合格达到预处置的效果,另一方面使钢渣可作为一种合格的骨料应用于混凝土工程中,可有效避免传统方式处置钢渣周期长、稳定性差、工艺复杂等问题。

    一种多元固体废弃物土壤固化剂

    公开(公告)号:CN112500102A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011345402.7

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: C04B28/14

    摘要: 本发明公开了一种多元固体废弃物土壤固化剂,由如下原料制成:赤泥,粉煤灰,脱硫石膏,石灰,普通硅酸盐水泥;本发明高固废掺量:制备原料中,固体废弃物掺量高,吃渣量大,减少固体废弃物的堆积成本和对环境造成的影响,高强度:所制备多元固体废弃物土壤固化剂固化的土壤稳定土7d无侧限抗压强度超过4.2MPa,最高可达8.1MPa,满足国家相关规定中累计标准轴次超过12×106的公路路基所需抗压性能需求,部分满足主要行驶重载车辆的公路所需抗压性能要求。所制备多元固体废弃物土壤固化剂胶砂28d抗压强度超过20MPa,最高可达35MPa以上。相比传统水泥固化剂,节省成本超过40%。制备机械使用难度低。

    适用于氯离子腐蚀环境下使用的地铁盾构注浆材料

    公开(公告)号:CN111892355A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010802828.4

    申请日:2020-08-11

    发明人: 高辉

    摘要: 本发明公开了一种适用于氯离子腐蚀环境下使用的地铁盾构注浆材料,所述注浆材料包括胶凝材料、河砂、外加剂和水,所述胶凝材料包括硅酸盐水泥、粉煤灰和膨润土;所述外加剂包括减水剂、保塑剂、引气剂、防腐剂和铝镁水滑石。本发明通过在常规地铁盾构注浆材料中加入防腐组分以及保塑组分和引气组分,在满足常规地铁盾构注浆材料的基础上,提高了注浆料的防腐性能。

    一种新型纳米空气净化内墙涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108976928A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810922518.9

    申请日:2018-08-14

    摘要: 本发明公开了一种新型纳米空气净化内墙涂料及其制备方法,是将纳米SiO2-TiO2气凝胶光催化剂和负离子材料作为涂料中的功能性填料通过将所制备的纳米气凝胶光催化剂/负离子材料分散液与硅丙乳液或苯丙乳液混合,并加入适量分散剂、润湿剂、成膜助剂、消泡剂等助剂而获得。本发明涂料添加了具有高效吸附性能的气凝胶粒子和具有光催化降解作用的光催化粒子,气凝胶的高效吸附作用能够促进光催化降解过程,负离子材料可以分解光催化降解过程产生的水份,从而进一步促进气凝胶对有毒有害气体的进一步吸附,吸附/光催化降解协同作用并相互促进,能够更为有效地消除空气中的有害气体和细菌,空气净化效果将更为高效和长久。

    一种测定生态混凝土pH的测试方法

    公开(公告)号:CN108445198A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810221843.2

    申请日:2018-03-18

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种测定生态混凝土pH的测试方法:制作两个相同体积的生态混凝土样品试块,分别测定其质量;确定两个生态混凝土样品试块加蒸馏水和原状土的质量;确定A容器和B容器中初始环境的pH值;确定不同龄期A容器和B容器中环境的pH值;根据所测的初始环境的pH值和不同龄期pH值,对生态混凝土pH值进行评定。本发明综合评价生态混凝土的pH值,从而能准确反映生态混凝土析出碱的量和对生态环境的影响,为生态混凝土的应用提供了技术指导。

    用于陡坡加固的生态修复绿植基质及制备方法

    公开(公告)号:CN105036639B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510359236.9

    申请日:2015-06-25

    摘要: 本发明公开了一种用于陡坡加固的生态修复绿植基质及制备方法,方法为:1)将低碱硫铝酸盐水泥,珍珠岩,草炭土,棕榈纤维,活性二氧化硅,脲醛树脂混合均匀得到A;2)将二氯四氟乙烷,骨胶粉,加水混合均匀得到B;3)将草炭土加入到聚乙烯醇中混合均匀得到浆液,将选好的种子,加入到浆液中混合均匀得到C;4)将A和C混合均匀得混合物;5)将B与步骤4)获得的混合物混合均匀得到用于陡坡加固的生态修复绿植基质。本发明能有效的解决高陡裸露岩石坡面的生态恢复。给植物提供生长的空间和营养物质,并能有效的防止水土流失,恢复道路沿线及其它工程建设造成破坏的山体坡面植被,消除道路交通工程隐患,减轻或避免边坡水毁事故的发生。

    用于陡坡加固的生态修复绿植基质及制备方法

    公开(公告)号:CN105036639A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510359236.9

    申请日:2015-06-25

    摘要: 本发明公开了一种用于陡坡加固的生态修复绿植基质及制备方法,方法为:1)将低碱硫铝酸盐水泥,珍珠岩,草炭土,棕榈纤维,活性二氧化硅,脲醛树脂混合均匀得到A;2)将二氯四氟乙烷,骨胶粉,加水混合均匀得到B;3)将草炭土加入到聚乙烯醇中混合均匀得到浆液,将选好的种子,加入到浆液中混合均匀得到C;4)将A和C混合均匀得混合物;5)将B与步骤4)获得的混合物混合均匀得到用于陡坡加固的生态修复绿植基质。本发明能有效的解决高陡裸露岩石坡面的生态恢复。给植物提供生长的空间和营养物质,并能有效的防止水土流失,恢复道路沿线及其它工程建设造成破坏的山体坡面植被,消除道路交通工程隐患,减轻或避免边坡水毁事故的发生。

    一种用于地采暖蓄热的定型相变材料

    公开(公告)号:CN104629691A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510015564.7

    申请日:2015-01-13

    IPC分类号: C09K5/06 E04B1/74

    CPC分类号: C09K5/063 E04B2001/742

    摘要: 本发明公开了一种用于地采暖蓄热的定型相变材料,是用下述方法制成:(1)将无水氯化钙与水混合至无沉淀,得到六水氯化钙;(2)称取六水氯化钙,十水硫酸钠,相变温度调节剂,成核剂,水;(3)向六水氯化钙中加入十水硫酸钠、相变温度调节剂和成核剂,搅拌使溶解,加入水得到相变母液;(4)使无机矿物纤维板吸附相变母液;(5)用柔性塑料膜包覆步骤(4)获得的物品;(6)用铝箔包覆步骤(5)获得的物品,得到用于地采暖蓄热的定型相变材料。本发明用于地采暖蓄热的定型相变材料,能够减少保温层占用空间。成品外观整齐,施工方便,整洁。免去了保温层上表面反射层施工,降低成本。缩小人居环境的温度差,降低温度波动,提高舒适度。

    掩埋式岩土工程监测无线智能传感器

    公开(公告)号:CN103208173A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310080621.0

    申请日:2013-03-14

    IPC分类号: G08C17/02 H05K5/06

    摘要: 本发明涉及一种掩埋式岩土工程监测无线智能传感器,其主要技术特点是:由密封盒及其内部的传感器电路构成,传感器电路包括采集控制单元、无线传输模块、电源管理单元、蓄电池及监测仪接口单元,采集控制单元分别与无线传输模块、监测仪接口单元和电源管理单元相连接,该无线传输模块通过密封盒上安装的天线与现场服务器相连接实现无线数据传输功能,该监测仪接口单元与监测仪相连接。本发明设计合理,实现岩土监测的自动化数据采集与传输功能,具有自动化程度高、组网灵活方便、成本低廉等特点,可广泛用于自然岩体及岩土地质、地表工程边坡和支护、地下隧道和建筑工程稳定性监测领域。

    一种桩基钢筋加强连接装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116065761A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310322948.8

    申请日:2023-03-30

    IPC分类号: E04C5/16 E04C5/18

    摘要: 本发明公开了一种桩基钢筋加强连接装置,包括支撑系统、拨动系统与连接系统,所述支撑系统包括能够伸缩的伸缩件、与钢筋笼相抵的卡块以及与钢筋头相配合的连接块,卡块固接在伸缩件的端部,以使得卡块能够卡在钢筋笼上,所述拨动系统安装在伸缩件上,且拨动系统能够转动,且当拨动系统转动时,拨动系统能够使得伸缩件伸缩。在本发明实施过程中,能够对钢筋笼进行支撑,便于钢筋笼的施工作业,而且本装置的各部分通过设置成钢制材质,不仅不会不影响钢筋笼浇筑后的强度还能在一定程度上增加浇筑后的强度,且本装置体积较小,不会影响浇筑后的整体结构,且在实施的时候,由于本装置不会存在较大的平面,故而最大程度的避免了浇筑间隙的存在。