-
公开(公告)号:CN108424050B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201810338528.8
申请日:2018-04-16
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明公开了一种混凝土、混凝土预制板及混凝土预制板的制备方法,解决了现有混凝土导电、电磁屏蔽及力学增韧有待提高的问题。所述混凝土原材料按重量计包括:水泥14‑16份,高铁含量废渣8‑10份,废弃导电橡胶2‑2.5份,聚苯胺高聚物纳米管1‑2份,炭黑1‑2份,石英砂30‑34份,石子32‑36份,水7‑8份,高效减水剂1.8‑2份。本发明混凝土预制板由混凝土浇注而成,且设有多层腔体结构金属网。本发明混凝土废弃物利用率高、成本低,同时兼具导电、电磁屏蔽及力学增强增韧,本发明混凝土预制板的制备方法工艺简单可靠、生产成本低。
-
公开(公告)号:CN107522868B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201710957429.3
申请日:2017-10-16
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08G83/00 , C08F297/04 , C08J3/07
Abstract: 本发明涉及一种环氧纳米二氧化硅/嵌段聚合物复合乳液的制备方法,技术方案包括功能化二氧化硅纳米粒子的制备,嵌段聚合物的制备和纳米二氧化硅/嵌段聚合物复合乳液的制备,本发明方法工艺简单、易于控制、周期短、生产成本低、有效增加纳米二氧化硅与乳液之间的界面作用、粘结性能、防水性能、机械性能、物理性能及耐久性好。
-
公开(公告)号:CN112159176A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011057939.3
申请日:2020-09-30
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/04 , C04B20/02 , C04B18/04 , C04B111/62 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供一种掺入废玻璃的耐磨自流平水泥砂浆及其制备方法,其制备原料按重量配比包含下述成分,湿磨玻璃浆料7‑19份、普通硅酸盐水泥31‑43份、铜渣10‑20份,天然砂140‑160份、添加剂0.5‑1.5份。其中,将废弃玻璃为原料粉碎成玻璃粉,分别与水和酒精溶液混合,并在行星式球磨机中进行混合研磨,得到所需的湿磨玻璃浆料,再将普通硅酸盐水泥、天然砂、铜渣、湿磨玻璃浆料、添加剂混合搅拌均匀,以0.5的水胶比加水并在砂浆搅拌机中进行混合搅拌,制得掺入湿磨废玻璃的耐磨自流平水泥砂浆材料。本发明成本低,所制备的耐磨自流平水泥砂浆流动性好,耐磨性高,凝结时间快且强度高,易于施工可缩短工期。
-
公开(公告)号:CN110240733A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910522740.4
申请日:2019-06-17
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁载铜纳米粒子及其制备方法和在制备阻根材料中应用;所述四氧化三铁载铜纳米粒子为在四氧化三铁纳米球表面上均匀负载有还原铜纳米粒子,其中,每个纳米粒子中,四氧化三铁与还原铜重量比为1:0.3-1.2。该方法首先将四氧化三铁纳米粒子球分散于氯仿中,然后依次加入氯化铜溶液、柠檬酸钠和水解明胶,在温度为40-50℃下搅拌2-4h,洗涤,磁吸分离产物即得到四氧化三铁载铜纳米粒子。本发明利用四氧化三铁载铜纳米粒子作为添加剂制备的阻根剂产品阻根效果的实现依靠铜离子对植物体内物质的干扰,以及铜离子接触到根细胞时对根细胞膜的破坏,抑制主根生长,促进侧根生长,达到阻根防穿刺效果。
-
公开(公告)号:CN109354664A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811286583.3
申请日:2018-10-31
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08G18/48 , C08K9/02 , C08K7/14 , C08G101/00
CPC classification number: C08G18/48 , C08G2101/00 , C08K7/14 , C08K9/02
Abstract: 本发明公开了一种保温隔热发泡聚氨酯耐根穿刺防水复合材料,采用化学镀法制备镀铜玻璃纤维,以镀铜玻璃纤维作为增强材料以及阻根剂,以含有异氰酸酯以及多元醇的双组分聚氨酯为基体,运用真空灌注、喷射成型工艺成型耐根穿刺防水复合材料。采用本发明制备的发泡聚氨酯耐根穿刺防水复合材料耐根穿刺以及防水效果良好,同时具备保温隔热功能,可有效解决现有种植屋面防水阻根层与保温隔热层多层制备工艺复杂以及层间界面性能差等问题;采用表面镀铜方式,大大降低了贵金属铜的使用量,节约了生产成本;采用真空灌注、喷射成型方式,可以实现与种植屋面基层的一体化,同时聚氨酯能在常温下固化成型且自然发泡,具有节能、环保以及绿色的优点。
-
公开(公告)号:CN108424050A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810338528.8
申请日:2018-04-16
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明公开了一种混凝土、混凝土预制板及混凝土预制板的制备方法,解决了现有混凝土导电、电磁屏蔽及力学增韧有待提高的问题。所述混凝土原材料按重量计包括:水泥14-16份,高铁含量废渣8-10份,废弃导电橡胶2-2.5份,聚苯胺高聚物纳米管1-2份,炭黑1-2份,石英砂30-34份,石子32-36份,水7-8份,高效减水剂1.8-2份。本发明混凝土预制板由混凝土浇注而成,且设有多层腔体结构金属网。本发明混凝土废弃物利用率高、成本低,同时兼具导电、电磁屏蔽及力学增强增韧,本发明混凝土预制板的制备方法工艺简单可靠、生产成本低。
-
公开(公告)号:CN105819822B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610135820.0
申请日:2016-03-10
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/34 , C04B18/04 , C04B18/08 , C04B22/00 , C04B22/06 , C04B22/08 , C04B24/12 , C04B24/38 , C04B103/30
Abstract: 本发明公开了一种适用于老采空区治理的磷基注浆填充材料,将重量份数为:磷渣粉40‑60份、粉煤灰30‑40份、活性激发剂6‑10份、膨胀剂3‑8份混合均匀,将混合物与重量份数为:减水剂0.5‑1.5份、保水剂0.5‑1份、水30‑50份加入搅拌池,搅拌均匀后加入重量份数为100‑200份的磷尾矿,搅拌均匀,得产品。本发明强度发展快、填充效率高、无收缩、适合远距离泵送,初凝时间≥70min,终凝时间≤200min,初始流动度≥300mm,30分钟流动度保留值≥260mm,1d抗压强度≥4.9MPa,7d抗压强度≥8.8MPa,28d抗压强度≥12.9MPa,竖向膨胀率≥0.1%。
-
公开(公告)号:CN106517930B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610855289.4
申请日:2016-09-27
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种大掺量粉煤灰高性能混凝土的生产工艺,将水、砂、两种粒度的粉煤灰一、二,两种粒度的河砂一、二混合搅拌;混合物中加入水泥和第三种粒度粉煤灰三拌和,搅拌的过程中缓慢加入复合外加剂;在混合物中投入两种粒度的石子一、二,搅拌制得大掺量粉煤的灰高性能混凝土。本发明利用湿磨过后的粉煤灰代替水泥,利用复合外加剂降低了用水量,改善了混凝土拌合物粘聚性,保水性增强;根据紧密堆积理论,将水泥、粉煤灰、河砂和硅灰按照合理比例进行掺配,实现了水泥、微珠和硅粉从0.1um到1um再到10um的超细粒子组合,大大提高了粉料的强度,产品满足JGJT‑385‑2015《高性能混凝土评价标准》。
-
公开(公告)号:CN105753412B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610129735.3
申请日:2016-03-08
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种低能耗、水泥用量低的混凝土的制备方法,50‑80kg/m3钢渣在湿磨机一中研磨,经料仓输送至湿磨机二,加水,加160‑210kg/m3粉煤灰,研磨,经料仓输送至湿磨机三,加115‑140kg/m3矿渣和40‑60kg/m3磷渣,研磨,脱水,清水回收利用;掺合料置于混凝土搅拌机中加104‑110kg/m3水泥,7.77‑9.1kg/m3减水剂,600‑620kg/m3砂和1010‑1040kg/m3碎石搅拌得低能耗、水泥用量低的混凝土。本发明使用工业废渣,整个过程循环用水绿色环保;水泥用量少;加工产量高,能耗低;本发明制备的产品添加少量水泥即可满足混凝土的基本性能。
-
公开(公告)号:CN105272003B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510700097.1
申请日:2015-10-23
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种以“磷固废”为原料制备的轻质砌块及其方法解决了现有轻质砌块制备存在的工艺复杂、能耗高、生产周期长、生产成本低、利废率低的问题。技术方案中以磷尾矿55‑65份、电石渣10‑15份、硅铝质活性矿物掺合料10‑20份、磷石膏2‑3份、水泥6‑8份、外加剂3‑5份为原料经破碎、湿式球磨、搅拌成型,然后发气、修坯、蒸压得到轻质砌块。本发明施工简单,利废率高,能有效激发磷尾矿潜在活性,无需对原料进行预烘干,节能降耗,对环境友好、生产成本低、原料易得、成本低、性能优异、利废率高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-