自修复再生玻璃钢纤维增强混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN116143473B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310140697.1

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明为自修复再生玻璃钢纤维增强混凝土及其制备方法,将大都蛋白胨、牛肉浸膏、尿素和去离子水混合构成的营养液一部分用来注入巴氏芽孢杆菌母液,另一部分直接充当底物;注入巴氏芽孢杆菌母液的营养液一部分用来对再生玻璃钢纤维进行预处理,注入巴氏芽孢杆菌母液的营养液另一部分用来获得巴氏芽孢杆菌孢子;按硅酸盐水泥、硅灰、河砂和一水乙酸钙粉末的顺序进行干料混合,再加入预处理后的再生玻璃钢纤维和充当底物的营养液混合均匀获得湿料,最后再将巴氏芽孢杆菌孢子和水混合均匀后加入到湿料中,混合均匀,获得自修复再生玻璃钢纤维增强混凝土。本发明能提高自修复效率,并且由于纤维的掺入对增强混凝土的强度有明显的提高。

    基于微生物矿化的再生玻璃钢纤维表面处理方法及其应用

    公开(公告)号:CN115353312B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202211015910.8

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明为基于微生物矿化的再生玻璃钢纤维表面处理方法,先将再生玻璃钢纤维放入菌液中共培养一定时间之后将再生玻璃钢纤维取出均匀地平铺在塑料盒内,倒入取出再生玻璃钢纤维后剩余的菌液和配制好的与微生物培养基中的尿素等摩尔浓度的乙酸钙溶液使生成的碳酸钙大量沉积在再生玻璃钢纤维的表面,倾倒上清液后进行烘干,使碳酸钙固着在再生玻璃钢纤维表面获得表面具有致密碳酸钙层的再生玻璃钢纤维,提高了其长久的耐碱性及与水泥基材料间的相互作用。本申请针对玻璃纤维耐碱性不足的问题,借助MICP技术对再生玻璃钢纤维进行表面处理,在纤维表面沉积碳酸钙涂层保护纤维免受碱性水泥的破坏,从而使纤维更好地在水泥中发挥增强作用。

    一种高效诱导碳酸钙沉积功能菌群的快速富集方法

    公开(公告)号:CN116622510A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310857114.7

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种高效诱导碳酸钙沉积功能菌群的快速富集方法,包括以下步骤:S1、菌源样本采集:采集土壤样品,经研钵碾碎,筛除杂物,过筛后用去离子水清洗,形成土壤悬浊液,作为菌源样本;S2、功能菌群富集;S3、功能菌群代谢能力验证;S4、功能菌群的传代扩培;S5、碳酸钙沉积性能测试。本发明采用上述的一种高效诱导碳酸钙沉积功能菌群的快速富集方法,可节省纯菌菌种保藏及培养的时间及成本,方法快捷,提升了混菌富集效率,该技术可实现基于微生物自修复原理的混凝土修复、固化砂土等技术在施工现场的快速应用。

    一种大尺寸混凝土板状构件的微波快速养护装备及方法

    公开(公告)号:CN119283170A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411214572.X

    申请日:2024-09-01

    Abstract: 本发明为一种大尺寸混凝土板状构件的微波快速养护装备及方法。该方法混凝土板状构件通过传送带送至微波养护仓内,设定混凝土板状构件的间歇时间和混凝土板状构件需要划分的部分数量N,根据P=l/N确定需要设定的与上一部分中线距离P:设定每部分总微波时间和单次微波时间;微波发射源调整至构件的第一部分中线时开始进行养护,待其完成后移动至微波发射源中线距上一部分中线距离为P的下一部分,待完成一次混凝土板状构件整体微波养护时,微波发射源回至开始状态,两次回到第一部分的时间差作为微波养护的间歇时间;达到循环次数后完成早期微波养护任务。能够实现微波养护中最高效的间歇式微波加热,实现对于大型混凝土板的微波养护。

    一种LC3体系的微波养护方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118046470A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410195996.X

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本发明为一种LC3体系的微波养护方法,包括:将搅拌好的LC3浆体和砂子混合均匀,再装入模具中,获得LC3试块;将LC3试块连同模具一起放入微波炉中进行养护,采用微波炉温度探针进行内部温度的实时测量与追踪,微波至LC3试块内部温度为95‑100℃时停止加热,然后逐渐冷却,冷却时间为25min;达到冷却时间后再开启微波重复上述过程进行下一次加热冷却;加热冷却循环次数为4‑12次,微波加热功率为200W‑600W;最后一次微波加热完成后获得LC3试件,将LC3试件冷却至室温静置到6h后脱模,再放入标养室进行养护。不仅可以有效提高LC3体系的早期强度,还能保证材料的最终质量。

    自修复再生玻璃钢纤维增强混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN116143473A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310140697.1

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本发明为自修复再生玻璃钢纤维增强混凝土及其制备方法,将大都蛋白胨、牛肉浸膏、尿素和去离子水混合构成的营养液一部分用来注入巴氏芽孢杆菌母液,另一部分直接充当底物;注入巴氏芽孢杆菌母液的营养液一部分用来对再生玻璃钢纤维进行预处理,注入巴氏芽孢杆菌母液的营养液另一部分用来获得巴氏芽孢杆菌孢子;按硅酸盐水泥、硅灰、河砂和一水乙酸钙粉末的顺序进行干料混合,再加入预处理后的再生玻璃钢纤维和充当底物的营养液混合均匀获得湿料,最后再将巴氏芽孢杆菌孢子和水混合均匀后加入到湿料中,混合均匀,获得自修复再生玻璃钢纤维增强混凝土。本发明能提高自修复效率,并且由于纤维的掺入对增强混凝土的强度有明显的提高。

    一种基于复合菌剂的3D打印自修复混凝土制备方法

    公开(公告)号:CN115745512A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211443993.0

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合菌剂的3D打印自修复混凝土制备方法,S1、称量取硅酸盐水泥、水泥、硅灰、石英砂、矿粉、乙酸钙及修复剂,其中修复剂为复合菌剂和营养成分;S2、取S1中的硅酸盐水泥、水泥、硅灰、石英砂、矿粉和乙酸钙混合,混合后加入部分营养成分搅拌得到混合物;S3、向S2中的混合物加入修复剂的复合菌剂和剩余营养成分搅拌,得到3D打印自修复混凝土。本发明采用上述成分的一种基于复合菌剂的3D打印自修复混凝土制备方法,将产脲酶菌和产碳酸酐酶菌本身的自修复能力运用于3D打印混凝土中,不仅对其微裂缝具有改善作用,同时对其特有的层间裂隙缺陷也有一定的改善作用。

    基于微生物矿化的再生玻璃钢纤维表面处理方法及其应用

    公开(公告)号:CN115353312A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211015910.8

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明为基于微生物矿化的再生玻璃钢纤维表面处理方法,先将再生玻璃钢纤维放入菌液中共培养一定时间之后将再生玻璃钢纤维取出均匀地平铺在塑料盒内,倒入取出再生玻璃钢纤维后剩余的菌液和配制好的与微生物培养基中的尿素等摩尔浓度的乙酸钙溶液使生成的碳酸钙大量沉积在再生玻璃钢纤维的表面,倾倒上清液后进行烘干,使碳酸钙固着在再生玻璃钢纤维表面获得表面具有致密碳酸钙层的再生玻璃钢纤维,提高了其长久的耐碱性及与水泥基材料间的相互作用。本申请针对玻璃纤维耐碱性不足的问题,借助MICP技术对再生玻璃钢纤维进行表面处理,在纤维表面沉积碳酸钙涂层保护纤维免受碱性水泥的破坏,从而使纤维更好地在水泥中发挥增强作用。

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