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公开(公告)号:CN102153369A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010579077.0
申请日:2010-12-09
Applicant: 东南大学
IPC: C04B41/52
Abstract: 本发明公开一种用外用增强剂增强蒸压加气混凝土的方法。将蒸压加气混凝土的表面清理干净后,采用浸渍、喷洒或涂刷的方式将无机增强剂完全渗透进烘干至恒重的蒸压加气混凝土中,在室温下自然晾干。外用无机增强剂,由质量浓度在10~30%的硅酸盐水溶液和水溶性成膜剂组成,水溶性成膜剂占无机增强剂总重量的2~6%。通过合理选用增强剂与控制两种增强剂渗透时间,使得增强后的加气混凝土的干密度变化不大,气孔与保温性能变化不大。采用本发明的方法进行增强的加气混凝土不仅具有强度高的优点,而且耐水性好,还能保持其原来的轻质、隔热特性。这种增强方法不需要改变原蒸压加气混凝土的配方与制备工艺,简单易行。
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公开(公告)号:CN101182173A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710190806.1
申请日:2007-11-30
Abstract: 本发明涉及加气混凝土绝热和材料力学性能提升的关键技术方案,属于建筑围护结构保温技术领域。本发明分两步提升加气混凝土性能,使其能够以单一材料满足国家建筑节能(50%~80%)标准要求:第一步提升绝热性能,直至干导热系数≤0.05W/(m·K);第二步增强材料力学性能,直至立方体抗压强度≥3.5MPa,100次冻融后≥2.0MPa。其中,第一步包括使加气混凝土:(1)密度最小化;(2)孔隙率最大化;(3)气孔结构最优化。第二步包括:(1)添加剂增强;(2)纤维增强;(3)组配优化;(4)搅拌过程优化;(5)改善养护方法(包括CO2、变压式蒸养、中温高湿和强度剂表面养护)。
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公开(公告)号:CN119819110A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510159875.4
申请日:2025-02-13
Applicant: 国能龙源环保泰州有限公司 , 国能(山东)能源环境有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及烟气脱氯技术领域,公开了一种改性飞灰脱氯剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)将飞灰和碳酸钙混合,得到混合物;(2)将步骤(1)得到的混合物进行机械球磨;其中,步骤(1)中,以飞灰和碳酸钙的总用量为100重量%,所述碳酸钙的用量为10‑30重量%;所述碳酸钙的平均粒径为0.1‑0.3μm。该方法工艺流程简单高效,同时可以对废弃物飞灰进行最大程度的利用,实现废弃物飞灰的资源化利用,降低成本;同时采用该方法制备的改性飞灰脱氯剂具有良好的脱氯效果且价格低廉,在燃煤电厂烟气脱氯过程中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116291564A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111559599.9
申请日:2021-12-20
Applicant: 江苏省交通工程建设局 , 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 中铁十四局集团有限公司 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司
IPC: E21D11/10 , C04B28/02 , C04B111/27 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种超大直径盾构隧道工作井侧墙抗裂防渗施工方法,属于隧道施工技术领域,包括如下步骤:对待浇筑的工作井侧墙的维护结构、环框梁、侧墙外模板进行预处理;基于施工时日均气温和工作井单边侧墙长度,调节控制工作井侧墙中浇筑自密实、高抗裂混凝土的入模温度;根据工作井侧墙的浇筑部位不同,相应的调节控制所述自密实、高抗裂混凝土的浇筑速率,并根据工作井单边侧墙长度控制工作井侧墙中混凝土中心最大温升值;待工作井侧墙浇筑完成后继续通过下料口浇筑一定量的所述自密实、高抗裂混凝土,使所述下料口和所述排气孔中混凝土液面高度高于工作井侧墙内的混凝土液面高度,有效抑制混凝土出现贯穿性收缩裂缝,实现密实填充。
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公开(公告)号:CN109678423B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201910025879.8
申请日:2019-01-11
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开一种双温度相变调温膨胀蛭石板及其制备方法。该板材的原料包括硅藻土相变复合材料、膨胀蛭石复合相变材料,硅酸盐水泥和减水剂。硅藻土相变复合材料的相变温度为5~15℃,相变潜热≥30J/g;膨胀蛭石复合相变材料的相变温度为25~40℃,相变潜热≥80J/g。将硅藻土相变复合材料,膨胀蛭石复合相变材料,硅酸盐水泥,减水剂和水按照质量比10~30:20~40:30~60:0.2~0.6:20~40搅拌均匀后浇筑成型,养护2天后脱模即可。本发明制备的板材充分利用了膨胀蛭石和硅藻土对相变材料的微孔吸附作用,在保证调温效率的同时实现了建筑材料的结构功能一体化;此外,该板材可以现场浇筑并在冬、夏两季都发挥作用,和其他板材相比,应用范围更广泛。
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公开(公告)号:CN113528093A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110683270.7
申请日:2021-06-18
Applicant: 东南大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种酵母菌细胞壁包裹相变材料微胶囊及其制备方法和应用,所述微胶囊具有核壳结构,并以脂肪酸类有机相变材料为核结构,以酵母菌细胞壁为壳结构。通过被动扩散的作用,使相变材料扩散到酵母菌细胞壁中,形成结构稳定的相变微胶囊。制得的微胶囊产品呈球形或椭球形、大小均一、相变温度适宜、相变潜热高、包覆率高、热稳定好且可被生物降解,可应用于纺织、建筑、电池、太阳能等领域,节能环保。
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公开(公告)号:CN112553290A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011440037.8
申请日:2020-12-11
Applicant: 东南大学
IPC: C12Q1/06
Abstract: 本发明公开了一种微生物水泥基材料中的微生物活性分析方法,包括如下步骤:以菌粉、普通硅酸盐水泥成型微生物净浆试件,对该试件预破碎、研磨、过500~800目筛侯,溶于灭菌后的提取溶液中,依次经超声震荡、静置、转移、离心后完成微生物的提取;测试提取的微生物细胞的实际数量,与根据菌粉掺加量计算的微生物细胞理论数量进行比较,得出微生物净浆试件中的微生物活性变化情况。采用本发明的方法可充分提取出微生物水泥基材料中的微生物,获得的微生物实际数量准确,与微生物理论数量进行对比,可准确判断出微生物在一定时间内的活性变化,从而可根据实际情况及时调整、补充微生物使用,保证工程的长期安全性。
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公开(公告)号:CN110699044A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910948617.9
申请日:2019-10-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种聚吡咯基复合定型相变材料及其制备方法。该相变材料的原料包括吡咯、油酸、三氯化铁、石蜡,利用溶胶-凝胶法制备聚吡咯气凝胶并通过真空吸附石蜡制备复合定形相变材料。选择油酸(HLB=1)作为溶胶-凝胶法制备聚吡咯水凝胶过程的表面活性剂,再将聚吡咯水凝胶冷冻干燥制备出疏松多孔、孔隙率高的聚吡咯气凝胶。油酸能够改变聚吡咯气凝胶微观表面形貌,使制备的聚吡咯气凝胶多为大于20nm有效孔。本发明制备的复合定型相变材料填补了具有导电性质的复合定型相变材料的空缺,能够将其应用于导电复合相变材料混凝土之中,充分发挥复合定型相变材料的潜热性能。
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公开(公告)号:CN105754558B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610219123.3
申请日:2016-04-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种防泄漏、阻燃型复合相变材料及其制备方法,称取水滑石和熔融的相变材料混合搅拌冷却研磨制得水滑石基复合相变材料,溶于有机溶剂中,加入氨水和去离子水,高速搅拌快速加入正硅酸乙酯得到二氧化硅凝胶包覆水滑石复合相变材料,加入三甲基氯硅烷再次搅拌过滤真空干燥研磨制得阻燃型复合相变材料。本发明采用熔融插层法制备水滑石基复合相变材料,加入正硅酸乙酯后在复合相变材料的表面生成二氧化硅凝胶包覆,能够彻底解决相变材料的泄露问题,且提高导热率,此外,二氧化硅和三甲基氯硅烷引入的烷基和能够在高温下促进水滑石形成连续致密的碳层,形成硅酸盐保护层,与水滑石产生协效阻燃效果,并且在聚合物中具有较好的分散性。
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公开(公告)号:CN109678411A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910025880.0
申请日:2019-01-11
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/02
CPC classification number: C04B28/02 , C04B24/36 , C04B14/024 , C04B14/204 , C04B14/386 , C04B2103/302
Abstract: 本发明提供了一种高控温效果的纤维增强相变调温板的制备方法,包含下列步骤:(1)以石墨为导热增强相,将其均匀分散在熔融状态的相变材料之中;(2)采用真空吸附法将上述的相变材料吸附到膨胀蛭石之中,制备成定型相变材料;(3)采用纤维作为增强相,以一定配比与水泥、定型相变材料、水、减水剂掺杂制备出具有高控温效果的纤维增强相变调温板。将纤维作为增强相掺杂入相变板材中有效的提高了板材的机械性能,石墨的添加也有效的提高了导热系数,改善了相变材料的相变响应的速率。随着导热系数的提高,板材内部的相变材料更有效发生相变,进而提高调温效果。本方法所用原料来源广泛、操作过程简单,可大批量地制备高控温效果的相变板材。
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