一种纳米二氧化硅改性高硅氧玻璃纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN106746750B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201611042744.5

    申请日:2016-11-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米二氧化硅改性高硅氧玻璃纤维的制备方法,属于航天等国防军工技术领域、绝热工程领域和熔融金属过滤技术领域。将玻璃配合料放入电熔窖炉中在1300~1600℃熔制,通过料股分割成若干个料块,然后冷却料块;将料块放入拉丝炉中二次熔化并拉丝,然后制成丝筒;将丝筒进行酸沥滤;用水清洗丝筒除去表面盐酸溶液然后烘干;将丝筒放入纳米二氧化硅溶液中沥滤,使丝筒中二氧化硅含量达95%以上,然后烘干;将丝筒烧结。通过本发明中的方法改性高硅氧玻璃纤维,纳米二氧化硅改性高硅氧玻璃纤维制品将纳米二氧化硅填充在玻璃纤维表面孔洞之中,提高了纳米二氧化硅改性高硅氧玻璃纤维强度、耐高温性能和耐磨性能均有显著提高。

    一种纳米二氧化硅改性高硅氧玻璃纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN106746750A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611042744.5

    申请日:2016-11-24

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: C03C25/66

    Abstract: 本发明涉及一种纳米二氧化硅改性高硅氧玻璃纤维的制备方法,属于航天等国防军工技术领域、绝热工程领域和熔融金属过滤技术领域。将玻璃配合料放入电熔窖炉中在1300~1600℃熔制,通过料股分割成若干个料块,然后冷却料块;将料块放入拉丝炉中二次熔化并拉丝,然后制成丝筒;将丝筒进行酸沥滤;用水清洗丝筒除去表面盐酸溶液然后烘干;将丝筒放入纳米二氧化硅溶液中沥滤,使丝筒中二氧化硅含量达95%以上,然后烘干;将丝筒烧结。通过本发明中的方法改性高硅氧玻璃纤维,纳米二氧化硅改性高硅氧玻璃纤维制品将纳米二氧化硅填充在玻璃纤维表面孔洞之中,提高了纳米二氧化硅改性高硅氧玻璃纤维强度、耐高温性能和耐磨性能均有显著提高。

    纳米固化的乳化沥青混合料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106673501A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611135909.3

    申请日:2016-12-12

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米固化的乳化沥青混合料及其制备方法,该纳米固化的乳化沥青混合料主要由以下质量百分比的物料组成:1%‑7%的纳米粘土悬浊液、4%‑8%的矿粉、75%‑89%的粗细集料和6%‑10%的乳化沥青;所述纳米粘土悬浊液由纳米粘土、水、分散剂、消泡剂组成,其中,纳米粘土的掺量为水质量的5%‑20%,分散剂的掺量为纳米粘土质量的40%‑60%,消泡剂的掺量为纳米粘土质量的30%‑50%;本发明还提供了该纳米固化的乳化沥青混合料的制备方法。本发明的纳米固化的乳化沥青混合料,不仅具有较好的内部结构框架,利用纳米材料特性改善内部微孔结构,加快整体的混合固化速度;而且具有良好的乳液‑物料配伍性,优异的储存性及拌合性,使得拌合成混合料具有良好的整体均匀性。

    一种固废路面修补材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115385622A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210817797.9

    申请日:2022-07-12

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本申请公开了一种固废路面修补材料及其制备方法,由胶凝材料、细骨料、水、纳米二氧化硅、十二烷基磺酸钠、聚羧酸减水剂、废弃口罩纤维组成;胶凝材料由水泥、垃圾焚烧飞灰、建筑再生微粉、钢渣微粉组成;细骨料由沙漠砂、钢渣细骨料组成。本申请使用了垃圾焚烧飞灰、建筑再生微粉、钢渣和一次性废弃医用口罩四种固体废弃物取代水泥,使得路面修补材料的生产成本和碳排放量极大降低。本申请平均28d抗折强度、28d抗压强度和流动度分别达到了纯水泥对照例的71.37%、79.71%和70.32%,满足了路面修补材料的力学性能和施工和易性要求;有效避免了环境污染和二次碳排放。

    一种纤维复合改性沙漠砂增强水泥砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN114751687A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210607286.4

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种纤维复合改性沙漠砂增强水泥砂浆及其制备方法,该水泥砂浆按质量份数包含以下原材料:改性沙漠砂0~30份,水泥70~100份,清水10~20份,盐碱水5‑10份,粗颗粒沙漠砂30‑40份,纤维0~0.3份,聚羧酸高性能减水剂0.5‑1份;其中,改性沙漠砂的份数不包含0;纤维的份数包含0。将上述组分混合加入到搅拌机中搅拌至规定塌陷度得到混合物;浇模待混合物固结成型后拆除模具,养护后制得。所制备的砂浆具有较高的强度且具备较高的韧性,在建筑领域具有良好的市场前景,适合推广应用。本发明可显著降低建筑能耗、充分利用干旱盐碱地区的建筑与水资源,扩展了建筑用砂的渠道,具有显著的经济与生态效益。

    一种铈基金属有机骨架材料的制备方法及其在Co(Ⅱ)识别中的应用、荧光检测方法

    公开(公告)号:CN108948373B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201811207929.6

    申请日:2018-10-17

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种铈基金属有机骨架材料的制备方法及其在Co(Ⅱ)识别中的应用、荧光检测方法,将5‑氨基间苯二甲酸和4,4'‑(1,3‑丙二基)双吡啶加入水中,然后加入六水硝酸铈,搅拌;在设定温度、设定反应时间下反应,制备得到铈基金属有机骨架材料。制备的铈基金属有机骨架材料在Co(Ⅱ)识别中的荧光检测方法,将铈基金属有机骨架材料逐渐滴加新制备的1mmol/L的Co(Ⅱ)乙醇溶液至荧光强度无明显下降,得到Co(Ⅱ)对铈基金属有机骨架材料的荧光淬灭率,同时,将荧光测试数据进行处理和拟合计算得到Co(Ⅱ)的工作曲线、淬灭常数。该方法实时检测、操作简单、灵敏度高。

    一种混凝土及其制备方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110655369A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201911093560.5

    申请日:2019-11-11

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土及其制备方法,该混凝土包括如下不同重量份的组分:水泥50份、硅灰20份、粉煤灰20份、矿渣微粉10份、防锈钢纤维15~45份、水15份、聚羧酸减水剂3份、沙漠砂和/或河砂140份。制备时,将上述组分混合加入到搅拌机中搅拌至规定塌陷度得到混合物;浇模待混合物固结成型后拆除模具,依次进行箱梁蒸汽养护、洒水养护制得超过100MPa抗压强度的混凝土,满足高性能建筑的性能要求,适合推广应用。本发明能够降低建筑能耗、提高混凝土力学性能、缓解河砂短缺的问题。

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