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公开(公告)号:CN113969042B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202111447033.7
申请日:2021-11-30
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开了一种氧化铈‑氧化石墨烯改性GFRP筋及其制备方法,其中,氧化铈‑氧化石墨烯改性GFRP筋包括高硅氧玻璃纤维以及包覆其内的若干单元纤维,各单元纤维间填充含有氧化铈‑氧化石墨烯的乙烯基树脂;单元纤维包括中心玻璃纤维以及间隔排布于中心玻璃纤维外部的外玻璃纤维和钢丝,各纤维间填充含有氧化铈‑氧化石墨烯的乙烯基树脂;含有氧化铈‑氧化石墨烯的乙烯基树脂的组分包括乙烯基树脂、氧化铈‑氧化石墨烯、固化剂和阻聚剂,氧化铈‑氧化石墨烯、固化剂、阻聚剂的掺量分别为乙烯基树脂重量的0.3%‑0.5%、0.2%‑0.4%和0.03%‑0.05%。本发明所制备的GFRP筋耐腐蚀性和力学性能好。
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公开(公告)号:CN112723806A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110168740.6
申请日:2021-02-07
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开了一种轻质保温高强度混凝土及其制备方法,该混凝土按质量份数包括以下组分:水泥270‑300份,陶粒复合微球130‑220份,粉煤灰85‑110份,煤渣灰360‑480份,减水剂5.5‑7份,玻璃纤维0.7‑0.9份,水110‑160份,接枝碳纳米管的碳纤维0.7‑1.2份,发泡剂5%‑9%。制备方法包括如下步骤:首先将大陶粒破碎后备用,然后经配料、投料、浇筑并振捣、拆模及养护制得。本发明在具备低成本、节能环保的同时依然具备较强的力学性能和耐久性能。
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公开(公告)号:CN102539655A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010600871.9
申请日:2010-12-23
申请人: 河海大学
摘要: 一种用于测量混凝土水平方向收缩值的模具,其特征在于:包括第一空心筒、第二空心筒和底座;所述第二空心筒套置在第一空心筒外,第一空心筒和第二空心筒之间具有一空间;所述第一空心筒的下端和第二空心筒的下端分别可拆卸地连接在底座上;在上述第一空心筒的侧壁上开设若干个连通孔;所述第二空心筒的侧壁上连接一带刻度的L形中空标识管,所述中空标识管与第一空心筒和第二空心筒之间的空间相互连通。本发明首先着眼于现在未被重视的混凝土早早期收缩的监控和研究,实现了全龄期混凝土收缩值的监测;其次,本发明不仅可实现现在普遍采用的对混凝土轴向收缩的测量,更实现了对混凝土三维方向上体积变化的监测,更具有实际意义。
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公开(公告)号:CN116063030B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202211450873.3
申请日:2022-11-18
申请人: 河海大学
IPC分类号: C04B28/00 , B28C5/00 , B28B1/14 , B28B1/16 , B28B19/00 , C04B28/04 , C04B20/02 , C04B14/48 , C04B16/06 , C04B14/22 , C04B14/02 , C04B14/42 , C04B16/02 , C04B18/10 , C04B18/167 , E04C2/04 , C04B111/20 , C04B111/80 , C04B111/00
摘要: 本发明公开了一种荧光清水混凝土装饰的再生UHPC组合墙材及制法,该墙材包括内层再生UHPC层和外层荧光清水混凝土层,内层包括高强水泥、机制砂、炉渣底灰、再生混凝土微粉、硅灰、粉煤灰、改性钢纤维、改性脲醛树脂纤维、水、减水剂和膨胀剂;外层包括白水泥、荧光石颗粒、荧光石粉、碎玻璃粉、透明树脂颗粒、玻璃光导纤维、水和减水剂。内层再生UHPC硬化以后,将外层荧光清水混凝土层浇筑在再生UHPC层表面,再生UHPC层表面的凹槽与硬化后的外层荧光清水混凝土层咬合加固,得到该墙材。本发明提高了墙材的力学性能,同时具有绝美的装饰效果,实用且美观,使用了再生材料,有利于降低建筑生产过程的碳排放。
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公开(公告)号:CN116948446A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310792154.8
申请日:2023-06-30
申请人: 河海大学
IPC分类号: C09D5/08 , C09D5/24 , C09D187/00
摘要: 本发明公开了一种负载缓蚀剂的纳米容器的制法、水性纳米复合防腐涂料及其制法与应用。纳米容器的制法为:将氧化石墨烯放入具有惰性氛围的反应室内,加热,然后加入水合肼,在加热条件下对氧化石墨烯进行表面改性;向反应室内通入铈盐前体的蒸汽,向氧化铈纳米薄膜表面加入BTA缓蚀剂通过化学气相沉积法,将氧化铈前体分解并沉积在改性后的氧化石墨烯表面,形成氧化铈纳米薄膜。防腐涂料包括:纳米容器109~124份、环氧树脂30~50份、丙烯酸AA6~10份、聚丙烯酸酯4~12份。本发明的纳米容器具有优异的缓蚀性能,能有效保护金属表面不受腐蚀侵害。防腐涂料用于各种金属表面的防腐涂装,具有广泛的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113979697A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111445614.7
申请日:2021-11-30
申请人: 河海大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B16/06 , C04B14/48 , C04B14/28 , E02D15/06 , C04B111/24 , C04B111/70 , C04B111/74 , C04B111/20
摘要: 本发明公开一种深海混凝土缺陷修补的灌浆材料及其制备方法,灌浆材料包括以下重量份数的原料:50份抗侵蚀水泥、86~116份海砂、0~30份珊瑚砂、15份硅灰、5份石膏、20~25份钢纤维、5~15份聚乙烯醇微纤维、1份絮凝剂、1份膨胀剂和2份减水剂。本发明公开一种深海混凝土缺陷灌浆方法,利用水下机器人实现智能化无人灌浆,避免了人工操作的复杂性和危险性,高效便利,而且对水下机器人的灌浆设备加以改造,简化繁琐的操作设备和操作流程,使其能应用于各种不同的混凝土缺陷。本发明制备的灌浆材料强度和抗侵蚀、抗冲击和耐磨性能都明显改善,耐久性提高,灌浆部分不易脱落,使用寿命长,可用于海洋工程建设中。
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公开(公告)号:CN112521038A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011244257.3
申请日:2020-11-10
申请人: 河海大学
摘要: 本发明公开了一种混凝土再生骨料的改性和应用,所述的改性方法包括将由纳米二氧化硅、纳米氧化石墨烯分散液和再生混凝土微粉配置的改性浆液均匀的喷洒于再生骨料表面。本发明通过对建筑垃圾所制作的再生粗骨料进行改性处理能够有效的降低再生粗骨料的孔隙率,提高再生粗骨料的密实程度,将改性后的再生粗骨料用作制作混凝土的原料,不仅实现了建筑垃圾的回收利用,而且还显著提高了所制作的混凝土的力学强度。
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公开(公告)号:CN102539655B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201010600871.9
申请日:2010-12-23
申请人: 河海大学
摘要: 一种用于测量混凝土水平方向收缩值的模具,其特征在于:包括第一空心筒、第二空心筒和底座;所述第二空心筒套置在第一空心筒外,第一空心筒和第二空心筒之间具有一空间;所述第一空心筒的下端和第二空心筒的下端分别可拆卸地连接在底座上;在上述第一空心筒的侧壁上开设若干个连通孔;所述第二空心筒的侧壁上连接一带刻度的L形中空标识管,所述中空标识管与第一空心筒和第二空心筒之间的空间相互连通。本发明首先着眼于现在未被重视的混凝土早早期收缩的监控和研究,实现了全龄期混凝土收缩值的监测;其次,本发明不仅可实现现在普遍采用的对混凝土轴向收缩的测量,更实现了对混凝土三维方向上体积变化的监测,更具有实际意义。
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公开(公告)号:CN102175194B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110039039.0
申请日:2011-02-16
申请人: 河海大学
IPC分类号: G01B15/00
摘要: 一种超声波水平位移监测仪,包括超声波发射采集仪器(5),其特征在于:还包括可伸缩的波纹管(2)、及在波纹管(2)外设置的弹簧外套(1),箱体(3)、连通孔(4)、及超声波探头(6),所述超声波发射采集仪器(5)安装在箱体(3)内,所述超声波发射采集仪器(5)上设有超声波探头(6),所述波纹管(2)一端封闭,另一端与所述箱体(3)密封连接并且使得超声波探头(6)处于波纹管(2)的端口,所述波纹管(2)上设有连通孔(4)。本发明通过利用液体作为传导介质,可解决高频、高精度超声波发射装置对传输介质的要求,实现高精度测量。
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公开(公告)号:CN113149553A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110405261.1
申请日:2021-04-15
申请人: 河海大学
IPC分类号: C04B28/04 , C04B20/02 , C04B18/10 , C04B18/08 , C04B14/42 , C04B14/38 , C04B38/02 , C04B38/10 , B28C5/40 , B28B1/52 , B28B1/08 , C04B111/20 , C04B111/40 , C04B111/76
摘要: 本发明公开了一种轻质保温高强度混凝土及其制备方法,该混凝土按质量份数包括以下组分:水泥270‑300份,陶粒复合微球130‑220份,粉煤灰85‑110份,煤渣灰360‑480份,减水剂5.5‑7份,玻璃纤维0.7‑0.9份,水110‑160份,接枝碳纳米管的碳纤维0.7‑1.2份,发泡剂5%‑9%。制备方法包括如下步骤:首先将大陶粒破碎后备用,然后经配料、投料、浇筑并振捣、拆模及养护制得。本发明在具备低成本、节能环保的同时依然具备较强的力学性能和耐久性能。
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