一种连续化核壳结构颗粒制备装置与生产方法

    公开(公告)号:CN116139774A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310092396.6

    申请日:2023-02-09

    IPC分类号: B01J2/14 B01J13/22

    摘要: 本发明公开了一种连续化核壳结构颗粒制备装置与生产方法,所述装置包含内层圆盘系统、中层圆盘系统、外层圆盘系统和筛分系统;其中,内层圆盘主要用于核壳颗粒内核的制造,中层圆盘主要用于核壳颗粒外层包衣,外层圆盘主要用于颗粒形态调整或表层镀膜。本发明通过多级造粒和筛分装置,使得核壳结构颗粒实现连续化制备,匹配设计合理的设备参数,提高设备和工艺参数准确性,简化多层核壳结构颗粒的制备工艺流程,提高制造效率。

    一种水泥基材料试件裂缝面综合修复效果评估装置及方法

    公开(公告)号:CN116106317A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310090434.4

    申请日:2023-02-09

    摘要: 本发明提供了一种水泥基材料试件裂缝面综合修复效果评估装置及方法,所述装置包括试件固定装置和图像获取装置,试件固定装置用于固定待测水泥基材料试件,图像获取装置用于拍摄试样并获取图像。所述评价方法为:将开裂并且养护后的自修复圆柱体水泥基材料试件剥开,通过工业放大镜获取截图图像,通过“Photoshop”软件对图像进行二值化处理,再通过“Image J”计算修复产物的面积修复率。这是一种面向均匀性的算法,因为图像的分割的精度很高,并且自修复产物面积的计算稳定可靠,可以很好的用来对水泥基材料试件裂缝面进行综合修复效果的评估。本发明装备实用过程简单,自动化程度高,计算快速简便,具有很高的应用前景。

    一种再生混凝土微粉活化利用的固化剂制备方法

    公开(公告)号:CN115028391A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210331372.7

    申请日:2022-03-31

    摘要: 本发明公开了一种再生混凝土微粉活化利用的固化剂制备方法,步骤为:(1)将复合微生物菌粉、城市淤泥按照一定的比例加入搅拌锅中,设置恒定温度,持续搅拌,搅拌时间24‑72小时;(2)向步骤(1)中加入再生混凝土微粉,持续搅拌,搅拌时间12‑24小时,恒温静置1‑12天;(3)向步骤(2)中加入水泥,成型试件,将试件放入恒温恒湿的标准养护室进行养护。结果表明,采用复合微生物降解转化淤泥/污泥中的有机物为酸性物质,激活再生混凝土粉料中氢氧化钙等有效组分,提升再生混凝土粉料的活性,部分替代水泥配置固化剂,实现污泥固化。本发明利用固体废弃物再生混凝土微粉实现污泥固化,以废治废,生态效益显著。

    一种多层核壳结构自修复微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113880483A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111225185.2

    申请日:2021-10-21

    IPC分类号: C04B24/02

    摘要: 本发明公开了一种多层核壳结构自修复微球,包括内核、包覆在内核表面的外核、以及包覆在外核表面的外壳,所述内核成分为复合微生物菌剂和硫酸铝的混合物,所述外核成分为磁性功能组份,所述外壳成分为水泥。本发明所述的多层核壳结构自修复微球用于水泥基材料裂缝修复,通过耦合微生物诱导矿化和钙矾石形成填充、封堵水泥基材料裂缝,硫酸铝与基体中氢氧化钙反应形成钙矾石,钙矾石形成过程中体积膨胀、颗粒较大,在裂缝填充中起到骨架的作用,固碳微生物捕获环境中二氧化碳诱导矿化形成方解石,在裂缝区起到胶凝材料的作用,从而大幅改善裂缝修复的宽度和深度,解决了单一微生物诱导矿化修复深度不足的难题。

    一种生物矿化强化水凝胶的仿生复合修复材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117209189A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311165835.8

    申请日:2023-09-11

    摘要: 本发明公开了一种生物矿化强化水凝胶的仿生复合修复材料的制备方法和应用,修复材料的制备步骤为:(1)将矿化微生物菌株接种至培养基中,获得微生物芽孢培养液;(2)用微生物芽孢培养液代替去离子水组分制备水凝胶;(3)将干燥的水凝胶破碎后加入糖衣机制备成核壳型修复剂内核;(4)在修复剂内核外包裹水泥外壳,再在保护层表面附着一层有机薄膜。本发明的核壳型修复剂可以短时间的在裂缝区域形成水凝胶快速地封闭裂缝,并且水凝胶在膨胀的过程中吸收大量水分,为微生物的生长、矿化提供充足的水源。同时,微生物的矿化产物又强化了水凝胶结构的稳定性,降低了水凝胶的失水收缩。