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公开(公告)号:CN116148066B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310413311.X
申请日:2023-04-18
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种超高性能混凝土高温爆裂风险预测方法,包括如下步骤:测定超高性能混凝土的抗拉强度、抗压强度、弹性模量和吸水孔隙率,并由所述抗拉强度、抗压强度和弹性模量计算超高性能混凝土的爆裂因子;确定超高性能混凝土中所掺入有机纤维的长度、直径、熔点、密度以及掺量;计算超高性能混凝土高温爆裂风险系数η,根据计算获得的风险系数η大小判定超高性能混凝土是否具有高温爆裂风险:当η大于1时,判定超高性能混凝土无高温爆裂风险;当η等于1时,判定超高性能混凝土具有潜在高温爆裂风险;当η小于1时,判定超高性能混凝土有高温爆裂风险。
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公开(公告)号:CN119219379A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202310777164.4
申请日:2023-06-29
Applicant: 东南大学 , 广东省公路建设有限公司 , 广东湾区交通建设投资有限公司 , 中交公路规划设计院有限公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低收缩超高性能混凝土及其制备方法,属于混凝土技术领域。收缩超高性能混凝土,其制备原料按质量份数计包括如下组分:水泥100份、矿物掺合料25~100份、高性能减水剂2.1~3.5份、膨胀剂5~10份,调凝剂0.12~0.2份、增强剂2.5~4份、砂100~160份、纤维1.5~3份、水18~30份;所述矿物掺合料为高铝固废与CaO在800‑900℃下共烧后骤冷处理的产物。所述低收缩超高性能混凝土具有优越的抗压强度和拉伸性能,同时大比例的高铝固废取代现有超高性能混凝土中部分水泥与全部硅灰,大幅降低了水化反应过程中水泥和硅灰带来的较大的化学收缩,提升了基体体积稳定性。大量的使用了高氧化铝含量的固危废弃物,降低生产建造成本的同时,提供了一种固危废资源综合利用的方法。
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公开(公告)号:CN118908631A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310507959.3
申请日:2023-05-08
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种利用超临界二氧化碳制备的低碳胶凝材料及制备方法,属于建筑材料技术领域。所述低碳胶凝材料,由再生微粉经活化溶液浸渍处理后,再置于超临界二氧化碳环境中碳化,得到辅助性胶凝材料,辅助性胶凝材料与水泥复配,即制得低碳胶凝材料;所述活化溶液包括表面活性剂、钙离子络合剂;所述表面活性剂为磷酸、可溶性磷酸盐和可溶性铝盐的一种或多种;所述钙离子络合剂为乙二胺四乙酸、次氮基三乙酸三钠、三乙醇胺中的一种。以废弃混凝土再生微粉为对象,通过超临界二氧化碳矿化得到强化产物,取代一定比例的水泥熟料,在解决建筑固体废弃物高效资源化利用的同时,实现二氧化碳的封存,提供了一种新的低碳胶凝材料。
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公开(公告)号:CN115536299A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211293207.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B24/26 , C04B28/04 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F120/06 , C08F220/10 , C08F212/36
Abstract: 本发明提供了一种有机‑无机复合增韧材料及其在混凝土中的应用。本发明所述有机‑无机复合增韧材料包括聚合单体、交联剂、引发剂及微界面强化剂,所述聚合单体选自丙烯酰胺、丙烯酸盐和甲基丙烯酸酯中的任意一种以上混合;所述微界面强化剂选自纳米硅灰石、碳酸钙晶须、硫酸钙晶须中的任意一种以上混合;所述有机‑无机复合增韧材料应用于混凝土中时,聚合单体在引发剂和交联剂的作用下在水泥混凝土中原位聚合形成高分子聚合物,其中聚合单体占水泥质量的1%~5%。采用本发明所述复合增韧材料制得的混凝土在提高抗弯应力及断裂能的同时,不影响或不降低抗压强度,改善现有混凝土材料抗折强度低、韧性差等问题。
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公开(公告)号:CN119131454A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411039794.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本申请涉及超高性能混凝土技术领域,具体公开了一种高温后超高性能混凝土损伤程度的评价方法,包括以下步骤:(1)使用边长为δ的正方形盒子对边长为L的高温后超高性能混凝土的照片进行遍历覆盖,最终获得N(δ)×N(δ)个尺度为δ的正方形盒子;(2)计算步骤(1)中划分的尺寸为δ×δ的正方形盒子中包含裂纹的像素数量,然后统计不同尺度δ下裂纹信息的概率密度pij(δ);(3)引入函数Dq~q来评价高温后超高性能混凝土的表面裂纹特征;(4)判断高温后超高性能混凝土损伤程度,将函数Dq~q的值域定义为损伤值η。本申请可以解决目前火灾后混凝土损伤程度评价方法存在的工作量大、危险系数高、准确性不够的问题。
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公开(公告)号:CN118324475A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410462997.6
申请日:2024-04-16
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 东南大学
IPC: C04B28/04 , C04B18/14 , C04B18/12 , C04B14/10 , C04B14/04 , C04B18/24 , C04B18/20 , C04B14/46 , C04B18/10 , C04B18/16
Abstract: 本申请涉及于建筑材料技术领域,具体公开了一种耐高温超高性能混凝土及其制备方法。其中,耐高温超高性能混凝土原料由包括质量比为(800~1000):(900~1100):(50~100):(1~2):(1~2):(78~156):(10~20):(160~180)的胶凝材料、复合热稳定骨料、水化产物改性剂、纳米功能材料、多功能复合纤维、钢纤维、减水剂和水组成;所述复合热稳定骨料由包括如下五种骨料组成:1.18~2.36mm玄武岩机制砂35~50%0.6~1.18mm废加气混凝土颗粒5~10%0.3~1.18mm改性钢渣颗粒35~50%0.075~0.3mm氧化铝空心球5~10%0.075~0.15mm空心玻璃微珠5~10%;所述改性钢渣颗粒由钢渣包覆骨料改性液制得,所述骨料改性液为磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸二氢铵中的一种或多种组合。本申请可以减少纤维掺量并避免使用造价昂贵的合成有机纤维,同时充分利用各行业固体废弃物,制备得到的混凝土具有良好的高温防爆、力学强度等性能,且制备工艺简单,养护方式便捷。
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公开(公告)号:CN116148066A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310413311.X
申请日:2023-04-18
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种超高性能混凝土高温爆裂风险预测方法,包括如下步骤:测定超高性能混凝土的抗拉强度、抗压强度、弹性模量和吸水孔隙率,并由所述抗拉强度、抗压强度和弹性模量计算超高性能混凝土的爆裂因子;确定超高性能混凝土中所掺入有机纤维的长度、直径、熔点、密度以及掺量;计算超高性能混凝土高温爆裂风险系数η,根据计算获得的风险系数η大小判定超高性能混凝土是否具有高温爆裂风险:当η大于1时,判定超高性能混凝土无高温爆裂风险;当η等于1时,判定超高性能混凝土具有潜在高温爆裂风险;当η小于1时,判定超高性能混凝土有高温爆裂风险。
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公开(公告)号:CN119889488A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510110959.9
申请日:2025-01-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学评估外加剂对水泥矿物水化影响的方法,包括分子动力学模型构建、计算模拟和水泥矿物水化体系影响评估。分子动力学模型由三部分组成:矿物相、水、外加剂。本发明可以模拟掺加外加剂时水泥矿物相水化过程,量化外加剂掺量对水泥矿物相水化行为的影响,计算外加剂对水泥矿物相水化体系中氢键网络的影响,从而为外加剂对水泥矿物相水化影响的评估提供依据。
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公开(公告)号:CN117285298A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311094521.3
申请日:2023-08-29
Applicant: 东南大学 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种软弱破碎围岩用缓控释型注浆加固材料,粉体材料包括普通硅酸盐水泥、粉煤灰、氧化镁膨胀剂、粉体聚羧酸减水剂、增稠剂与缓控释激发剂,各组分按质量份数组成为:普通硅酸盐水泥300~400份,氧化镁膨胀剂50~80份,粉体聚羧酸减水剂0.2~0.5份,增稠剂0.1~0.3份,缓控释激发剂3~5份,其余为粉煤灰。本发明提供的软弱破碎围岩用缓控释型注浆加固材料流动性大、保持时间长,凝结硬化速度快、早期强度高,体积微膨胀、耐久性好,温度敏感性低,性价比高。
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公开(公告)号:CN116041007B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211629123.2
申请日:2022-12-16
Applicant: 东南大学 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高海拔高寒地区用抗冻早强型喷射混凝土及其使用方法。本发明所述抗冻早强型喷射混凝土包括胶凝材料、粗骨料、细骨料、低气压引气稳泡组分、液体无氟无碱速凝剂、液体复合防冻组分及水,所述胶凝材料由质量分数75‑85%的水泥与质量分数15‑25%的高分散早强粉末组成,所述液体复合防冻组分由防冻组分、醇铝、链烷醇胺及水组成,所述低气压引气稳泡组分为引气剂与稳泡剂的混合物。本发明通过合理的材料配置与使用方法,获得了一种适应于高海拔高寒地区的喷射混凝土材料,综合实现喷射混凝土在高海拔高寒区域下的施工效率及服役强度性能提升。
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