基于反应分子动力学的地聚物凝胶的聚合模拟方法

    公开(公告)号:CN120072073A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510144441.7

    申请日:2025-02-10

    Inventor: 张默 熊嘉珏

    Abstract: 本发明为基于反应分子动力学的地聚物凝胶的聚合模拟方法,实现了从Si、Al四面体单体到C(N)‑A‑S‑H凝胶聚合的全过程模拟,能够从Si、Al四面体的初始阶段开始,模拟并跟踪整个C(N)‑A‑S‑H凝胶的聚合过程。这一创新性的方法使得研究人员可以全面了解地聚物材料的形成机制,它填补了传统模拟中缺乏对聚合全过程的研究空白,为后续C(N)‑A‑S‑H凝胶改性材料的优化和应用提供科学依据。首次在分子动力学模拟中将GO对C(N)‑A‑S‑H凝胶的影响与C(N)‑A‑S‑H凝胶聚合过程结合起来,将GO在C(N)‑A‑S‑H凝胶聚合过程的影响体现出来。与其他原子替换法建模相比,通过GO与单体聚合建立GO/C(N)‑A‑S‑H凝胶分子模型能够将更好的探明GO与C(N)‑A‑S‑H凝胶分子之间是如何产生连接的,而不再是依靠猜测。

    基于数值模拟的3D打印新型保温框架一体墙的制备方法

    公开(公告)号:CN114102796B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111434242.8

    申请日:2021-11-29

    Inventor: 张默 沈思 么亚林

    Abstract: 本发明为基于数值模拟的3D打印新型保温框架一体墙的制备方法,包括异型框架部分、填充在异形框架部分内的内部填充部分;其中异型框架部分分为外部围护结构与内部支撑结构,异型框架部分和内部填充部分同时通过3D打印技术打印;异型框架部分在打印前通过数值模拟软件确定符合要求的框架形状。新型保温框架一体墙解决了水泥基材料保温性能与力学性能无法兼顾的问题,可以同时将力学和保温性能得以提升,解决了施工中墙体保温性能无法满足要求的问题。工程实际中无需再次外贴保温层,解决了施工中常见墙体由砌块组成,整体性不够强,同时存在应力缺陷的问题。本发明使用固废作为基底,低碳利废。

    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。

    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。

    废弃玻璃钢纤维加筋的固化淤泥块体及其制备方法

    公开(公告)号:CN114790096A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210468256.X

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明涉及淤泥固化技术领域,尤其涉及一种废弃玻璃钢纤维加筋的固化淤泥块体及其制备方法,所述块体包括淤泥100份,地聚物胶凝材料15份,废弃玻璃钢纤维0‑0.7份;所述制备方法包括:根据配比称取定量的淤泥、废弃玻璃钢纤维、粉煤灰和矿渣;将原料放入搅拌装置,在低速状态下搅拌使得原料混合均匀;称取适量预先制备好的碱激发剂放入上述搅拌均匀的原料中并在高速状态下搅拌形成均质淤泥浆体;将所述淤泥浆体倒入模具并压实成致密状态以获得废弃玻璃钢纤维加筋的固化淤泥块体;将所述玻璃钢纤维加筋的固化淤泥块体连同模具在养护环境中放置3天后进行脱模并继续养护至设计龄期,所述养护环境的温度范围为19‑21℃,相对湿度不低于95%。

    一种再生玻璃钢-聚乙烯醇混杂纤维高韧性混凝土

    公开(公告)号:CN114057450B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202111412258.9

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种再生玻璃钢‑聚乙烯醇混杂纤维高韧性混凝土。原料重量分数分别为:水泥800‑1000份,硅灰30‑50份,细骨料1200‑1350份,粗骨料1600‑2000份,再生玻璃钢纤维大尺寸10‑20份,中尺寸20‑30份,小尺寸5‑10份,聚乙烯醇纤维6.3‑7.5份,减水剂6.5‑8.5份,消泡剂5.6‑7.1份,氧化剂溶液300‑400份,分散剂0.2‑0.5份,水400‑450份。通过提高再生玻璃钢纤维在混凝土中的粘结力和改善PVA纤维的分散性来提高韧性,采用氧化剂对再生玻璃钢纤维表面氧化处理,在纤维表面发生刻蚀作用,与混凝土接触表面形成力学啮合,分散剂分子链中有亲水性基团,当纤维浸泡分散剂水溶液中,有助于水对纤维的湿润,提高分散。本发明制备的混杂纤维混凝土制备工艺简单,便于施工,可以广泛应用在土木、交通等领域。

    用于3D打印的钙钒石晶须层间增强粘结剂及使用方法

    公开(公告)号:CN112759350B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110148311.2

    申请日:2021-02-03

    Inventor: 张默 马国伟

    Abstract: 本发明为用于3D打印的钙钒石晶须层间增强粘结剂及其使用方法。该粘结剂包括粉煤灰、钢渣微粉、脱硫石膏、硅酸钠颗粒和水,其中所有原料中铝硫元素的摩尔比为0.5~2,钙铝元素的摩尔比为2~6,钙铝元素的摩尔比为1.5~3。采用同步喷洒的方式在打印的过程中喷射在已经打印的下层混凝土表面,待上层混凝土挤出并堆积在下层混凝土上层时,由于自身重力的影响将喷射在表面的粘结剂均匀的挤压在层间,在硅酸钠和混凝土表面的碱性环境作用下,脱硫石膏、粉煤灰和钢渣生成N(C)‑A‑S‑H凝胶和钙钒石晶须,通过凝胶‑晶须的组合提供界面强度,对层间弱面起到强度补充作用,同时减少因为上下打印间隔时间过长所造成的水分蒸发。

    一种高韧性有机-无机复合海洋防腐涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111154299B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010008396.X

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明为一种高韧性有机‑无机复合海洋防腐涂料及其制备方法,该涂料各组分的重量配比为:25%~35%重量比的偏高岭土;35%~50%重量比的水玻璃;4%~5%重量比的氢氧化钠颗粒;4%~5%重量比的去离子水;3%~18%重量比的环氧树脂;0.4%~4%重量比的501稀释剂;0.5%~5%重量比的TX500固化剂;1.5%~9%和1%~7%重量比的聚醚胺固化剂D400和D2000;0.05%~0.2%重量比的萘系高效减水剂;且高韧性树脂掺量为偏高岭土地质聚合物的10~30%,高韧性树脂为环氧树脂、501稀释剂、TX500固化剂、聚醚胺固化剂D400和D2000,剩余组分为偏高岭土地质聚合物。该涂料具有耐腐蚀、耐收缩、长寿命的特点。

    再生粉末基的无机胶凝材料增韧减裂发泡剂及应用

    公开(公告)号:CN112723911B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110069649.9

    申请日:2021-01-19

    Inventor: 张默 周博宇 沈思

    Abstract: 本发明公开了再生粉末基的无机胶凝材料增韧减裂发泡剂及应用,该发泡剂的组成包括:再生玻璃钢粉末和强碱粉末构成的发泡组分,发泡组分中强碱粉末占再生玻璃钢粉末的重量百分比为0.5‑20%。通过再生玻璃刚粉末中的玻璃粉与氢氧化钠进行反应,使其具有活性,成为胶凝材料的一部分。其中再生玻璃钢粉末中的树脂颗粒具有比胶凝材料的更佳的韧性,可以实现对胶凝材料的增韧减裂。其他的极少部分填料,可作为微填充剂。本发明发泡剂制备简单。在使用过程中无需预先发泡,发泡工艺简单,易于与无机胶凝材料混合,产生气泡均匀稳定,并对无机胶凝材料有较大的增强增韧效果。所制成发泡材料密度低,气孔连通率较低,保温隔热性能良好,同时高强抗裂。

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