一种混凝土污水管道微生物腐蚀模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN114164095B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202111430019.6

    申请日:2021-11-29

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土污水管道微生物腐蚀模拟装置及方法,包括腐蚀反应箱,所述腐蚀反应箱包括由透气层隔开的上部区域、下部区域;所述上部区域与第一腐蚀液存储罐连通,下部区域与第二腐蚀液存储罐连通;放置于下部区域的试件在第二腐蚀液的腐蚀下产生的气体穿过透气层进入到上部区域,与上部区域的试件接触;所述下部区域设有气体浓度检测计、pH检测计、温度计;还包括分别采集气体浓度、pH值、温度信息的数据采集及传输系统。本发明能够模拟实际污水管道中混凝土微生物腐蚀的过程,同时可以根据实际工程环境调节腐蚀反应箱中的温度及水流速度,调节水流,模拟研究不同污水流速下混凝土的腐蚀情况。

    一种杂化纳米粒子增强生态透水混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN111003999B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201911392462.1

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种杂化纳米粒子增强生态透水混凝土及其制备方法,该生态透水混凝土包含水泥200~350份、粉煤灰15~60份、碎石200~900份、废弃玻璃骨料200~800份、纤维素醚0.02~0.06份、脂肪醇乳液0.05~0.3份、纳米二氧化钛3~15份、杂化纳米粒子溶液12~25份、水60~120份;该混凝土的制备方法包括以下步骤:(1)将水、纳米二氧化钛、废弃玻璃骨料混合均匀得到混合物;(2)制备杂化纳米粒子溶液;(3)将水泥、粉煤灰、碎石、纤维素醚、脂肪醇乳液和杂化纳米粒子溶液加入步骤1所得混合物中搅拌;(4)将步骤2所得物倒入模具,养护7~28天后,脱模即可得到杂化纳米粒子增强生态透水混凝土。该混凝土能够提升透水混凝土对污染物的降解作用,其抗腐蚀系数达96%,透水系数达5.1mm/s,28d抗压强度达35.5Mpa。

    一种抗菌砂浆涂层的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115073070A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210608379.9

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 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。

    一种提升混凝土污水管道抗微生物腐蚀的方法

    公开(公告)号:CN114394785A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111625438.5

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种提升混凝土污水管道抗微生物腐蚀的方法,包括以下步骤:将鸡蛋壳干燥后制成粉末;将鸡蛋壳粉、铜盐溶液及阳离子表面活性剂混合,经离心后得固体物质,干燥研磨后得改性后的鸡蛋壳粉;将粉煤灰、改性后的鸡蛋壳粉、砂和碱激发剂混合,形成水硬性聚合物胶凝材料,经养护后制得掺有改性鸡蛋壳粉的混凝土试件。与传统的内掺金属氧化物杀菌剂相比,鸡蛋壳粉作为载体的抑菌物质能够均匀地分布于地聚物混凝土试件内部,能够在不降低试件力学性能的前提下,提升金属杀菌剂在试件中的掺量。掺有杀菌剂的试件能够有效抑制污水系统中有害细菌的生长繁殖,如硫酸盐还原菌和硫氧化菌等,从而减少生物硫酸的生成,提升污水管道的耐久性。

    一种混凝土污水管道微生物腐蚀模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN114164095A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111430019.6

    申请日:2021-11-29

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土污水管道微生物腐蚀模拟装置及方法,包括腐蚀反应箱,所述腐蚀反应箱包括由透气层隔开的上部区域、下部区域;所述上部区域与第一腐蚀液存储罐连通,下部区域与第二腐蚀液存储罐连通;放置于下部区域的试件在第二腐蚀液的腐蚀下产生的气体穿过透气层进入到上部区域,与上部区域的试件接触;所述下部区域设有气体浓度检测计、pH检测计、温度计;还包括分别采集气体浓度、pH值、温度信息的数据采集及传输系统。本发明能够模拟实际污水管道中混凝土微生物腐蚀的过程,同时可以根据实际工程环境调节腐蚀反应箱中的温度及水流速度,调节水流,模拟研究不同污水流速下混凝土的腐蚀情况。

    一种混凝土结构裂缝修复用电沉积液及其使用方法

    公开(公告)号:CN111410558B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010226699.9

    申请日:2020-03-27

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土结构裂缝修复用电沉积液及其使用方法,该电沉积液包括锌盐水溶液和镁盐水溶液中的一种、表面活性剂和有机分子;该电沉积液的使用方法包括以下步骤:(S1)制备电沉积液;(S2)将混凝土试件中的钢筋用导线连接在电源负极上,电源正极连接在金属网上;(S3)将金属网放置在电解槽底部,混凝土试件放置在金属网上部,并利用绝缘垫块将混凝土试件和金属网隔开;(S4)将电沉积液倒入电解槽;(S5)开启电源施加电流;(S6)每隔4~6天更换电沉积液保持电沉积液的浓度,18~24天后,取出混凝土试件。该电沉积液能够提高混凝土结构裂缝修复效果以及混凝土结构的渗透性能;提高沉积物与混凝土结构之间的粘结强度,使用方法简单、成本低。

    一种装配式混凝土双组份表面增强剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN111892321B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010756760.0

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种装配式混凝土双组份表面增强剂及其使用方法,该表面增强剂包括组分A和组分B,组分A包括乙二胺四乙酸四钠5~25份、柠檬酸纳1~10份、三乙醇胺0.5~3份、葡萄糖酸钠1~10份、葡庚糖酸钠1~10份、水100~500份,组分B包括纳米二氧化硅5~20份、聚丙烯酸改性纳米二氧化硅5~20份、聚羧酸改性纳米二氧化硅10~30份、水100~300份,使用方法包括以下步骤:(1)对待加强的混凝土表面区域预处理;(2)将组分A涂刷或喷涂在混凝土表面3~5次,每次间隔时间为15~30min,静置2~6h;(3)将组分B涂刷或喷涂在涂有组分A的混凝土表面,并湿润养护24~48h。该增强剂的反应成分能够适应不同的孔隙特征及孔界面特性,有效提高混凝土表面性能,其寿命得到延长,成分为水溶性,绿色环保。

    一种核壳纳米粒子改性水泥基防护材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111410481A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010243246.7

    申请日:2020-03-31

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种核壳纳米粒子改性水泥基防护材料及其制备方法,该材料包括水泥200~350份、砂350~700份、硅灰20~80份、水60~120份、脂肪醇乳液0.1~1份、A型核壳纳米粒子溶液10~35份、B型核壳纳米粒子溶液10~25份,A型、B型核壳纳米粒子溶液分别为粒径为5~20nm和30~60nm的氨基化核壳纳米二氧化硅粒子溶液。该材料的制备方法包括:(S1)制备A型核壳纳米粒子溶液;(S2)制备B型核壳纳米粒子溶液;(S3)将A型、B型核壳纳米粒子溶液混合均匀得到混合核壳纳米粒子溶液;(S4)加入水泥、硅灰、脂肪醇乳液混合均匀,得到核壳纳米粒子改性水泥基防护材料。该防护材料能够降低水泥基材料中有害孔体积、提高界面的抗收缩变形能力、修复微裂纹。

    一种基于苹果提取液的钢筋阻锈剂及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109384411A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811375251.2

    申请日:2018-11-19

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于苹果提取液的钢筋阻锈剂与制备方法及应用,包括如下以质量计算的制备原料:97%-100%苹果提取液、碱为0%-2%、防腐添加剂0%-1%。与现有技术相比,具有以下优点:取材绿色环保低碳,成本低,材料来源广泛产量大,有利于工业化生产;避免了传统的亚硝酸盐污染环境和有机阻锈剂制备工艺复杂这些弊端;利用原料苹果提取液中已含有的阻锈成分,阻锈成分与钢筋发生相互作用使得钢筋表面存在吸附膜,抑制了氯离子对钢筋的直接侵蚀破坏;制备而成的阻锈剂具有优异的阻锈效果;且制备方法和应用方法简单,前景广阔。

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