一种高聚物材料浆固散体材料桩复合地基及其施工方法

    公开(公告)号:CN102767173B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210234390.X

    申请日:2012-07-09

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高聚物材料浆固散体材料桩复合地基及其施工方法,利用振动沉管在软弱土地基中填筑散体材料桩,在散体材料桩中间预先埋设刚性注浆管、顶部埋设筒形盖板,通过注浆系统向散体材料桩中高压喷射高聚物材料浆液。高聚物材料浆液填充散体材料桩空隙、劈裂渗透桩间土中,桩体与桩周土形成咬合接触,有效提高桩-土接触面摩擦系数;在高聚物材料浆固散体材料桩体、高聚物材料浆固土体和桩间土组成的顶部,浇注条形桩帽;高聚物材料系非水溶性材料且具有一定的膨胀性,在高压喷射过程中,部分土体中的水随散体材料桩通道被排出。本发明施工工艺简单、可操作性强,便于质量控制,桩-土接触面咬合效果好,经济效益明显,加固软土地基效果显著。

    一种高聚物材料浆固散体材料桩复合地基及其施工方法

    公开(公告)号:CN102767173A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210234390.X

    申请日:2012-07-09

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高聚物材料浆固散体材料桩复合地基及其施工方法,利用振动沉管在软弱土地基中填筑散体材料桩,在散体材料桩中间预先埋设刚性注浆管、顶部埋设筒形盖板,通过注浆系统向散体材料桩中高压喷射高聚物材料浆液。高聚物材料浆液填充散体材料桩空隙、劈裂渗透桩间土中,桩体与桩周土形成咬合接触,有效提高桩-土接触面摩擦系数;在高聚物材料浆固散体材料桩体、高聚物材料浆固土体和桩间土组成的顶部,浇注条形桩帽;高聚物材料系非水溶性材料且具有一定的膨胀性,在高压喷射过程中,部分土体中的水随散体材料桩通道被排出。本发明施工工艺简单、可操作性强,便于质量控制,桩-土接触面咬合效果好,经济效益明显,加固软土地基效果显著。

    一种改性Ti3C2TxMXene增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119264311A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411430454.2

    申请日:2024-10-14

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了复合材料技术领域的一种改性Ti3C2Tx MXene增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备方法,包括:将Ti3C2Tx陶瓷粉体酸腐蚀后,清洗、离心,制得Ti3C2Tx离心沉淀混合物;将该离心沉淀混合物与KH‑570溶液中混合均匀后进行超声分层处理、离心、抽滤,得到表面改性的单层及少层Ti3C2Tx;将表面改性的单层及少层Ti3C2Tx与甲基丙烯酸甲酯混合均匀后进行超声分层处理,得到表面改性Ti3C2Tx的甲基丙烯酸甲酯分散液;将表面改性Ti3C2Tx的甲基丙烯酸甲酯分散液中与偶氮二异丁腈混合均匀后进行本体聚合。本发明加强了增强体与基体间的界面结合,提升了复合材料的拉伸性能和断裂韧性。

    一种氮化硅基纤维独石陶瓷透波材料制备方法

    公开(公告)号:CN112898038B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110303368.5

    申请日:2021-03-22

    Applicant: 河海大学

    Inventor: 应国兵 胡聪 刘璐

    Abstract: 本发明属于材料科学领域,涉及一种氮化硅基纤维独石陶瓷透波材料制备方法,包括氮化硅纤维改性、凝胶的制备、坯体的成型、坯体的干燥、坯体的烧结等步骤。该方法采用氮化硅纤维改性和凝胶填充法的组合,工艺简单、成本低、可设计性强,制得的氮化硅基纤维独石陶瓷透波材料弯曲强度高、断裂韧性高,综合力学性能好。

    一种二维晶体Nb2CTx纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109850899A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910056163.4

    申请日:2019-01-22

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供一种二维晶体Nb2CTx纳米材料的制备方法,包括将每1g过筛后的三元层状Nb2AlC陶瓷粉体加入5~25ml盐酸与0.2~2g氟化锂的混合溶液中;加入磁转子并在油浴中加热搅拌一段时间;用去离子水洗涤并离心,重复多次至PH值大于5;利用超声波清洗机超声分层后离心,取上层悬浊液抽滤,得到所述的单层二维晶体Nb2CTx纳米材料,取底层固体干燥,得到所述的多层二维晶体Nb2CTx纳米材料;本发明利用氢氟酸和盐酸对MAX相进行刻蚀处理制备方法简单,反应过程更为温和,环境友好,本发明制备的MXene纳米材料具有明显的类石墨烯的二维层状结构,有望应用于超级电容器、锂离子电池、吸附等领域。

    异形桩桩-土接触面破坏形式可视化试验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN105716970A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610263630.7

    申请日:2016-04-26

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G01N3/24

    Abstract: 本发明提供了一种异形桩桩-土接触面破坏形式可视化试验装置及使用方法,实验装置包括承台、模型桩、模型槽、水浴槽、温控系统、激光源以及数码摄像装置;模型桩为全比例尺的异形桩,设置在模型槽内,周围布置透明土,模型槽设置在水浴槽内,且底部开设有转轴孔,内设转轴,转轴带动模型桩产生竖向位移或扭转位移;温控系统与水浴槽配合作用,调节桩-土接触面温度;模型槽上方和侧面均设有激光源和数码相机。本发明实现了可视化观测异形桩截面凹面的剪切变形,并且可以对比不同加载方式、不同温度、不同桩型的剪切破坏特性,对于研究全比例尺模型桩接触面剪切具有重要意义,同时本发明的试验装置结构简单,操作方便,易于实现,成本较低。

    一种氮化硅基纤维独石陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN119710982A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411617473.6

    申请日:2024-11-13

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明属于陶瓷材料领域,尤其涉及一种氮化硅基纤维独石陶瓷及其制备方法。本发明通过将湿法纺丝技术与氮化硅陶瓷的制备工艺相融合,纺丝原液挤出过程直径可控,易于加工,且具有一定的强度和韧性,采用海藻酸钠溶液作为粘结剂溶液,室温下即可固化,环境条件要求简单。通过在纺丝后的氮化硅纤维前驱体表面包裹氮化硼界面,在受到外力时,裂纹更倾向于在氮化硼界面处扩展,吸收了大量断裂能,有利于材料断裂韧性的提高。在保持氮化硅基纤维独石陶瓷强度的情况下赋予了材料优异的韧性,弯曲强度和断裂韧性分别达到了500~650 MPa,10~16MPa·m1/2。

    一种TiC-Ti3C2TxMXene复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118026686A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410034841.8

    申请日:2024-01-10

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种TiC‑Ti3C2Tx MXene复合材料的制备方法,包括:将Ti3AlC2陶瓷粉体采用酸腐蚀,洗涤腐蚀产物后离心、超声波分层制得单层及少层Ti3C2Tx胶体溶液,然后冷冻干燥得到单层及少层Ti3C2Tx粉体;将TiC粉、干燥的Ti3C2Tx粉体、溶于无水乙醇的聚四氟乙烯进行高剪切乳化混合,然后旋蒸、干燥、放电等离子烧结制得TiC‑Ti3C2Tx MXene复合材料。本发明解决增强体在TiC陶瓷基体中的分散性问题,解决高温烧结条件下Ti3C2Tx MXene相变及氧化问题,并通过引起基体晶粒细化、裂纹偏转、裂纹桥接以及片层拔出等方式强韧化TiC基体,提高弯曲强度和断裂韧性。

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