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公开(公告)号:CN117602889A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311597584.0
申请日:2023-11-28
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C04B28/00 , D03D15/47 , D03D15/283 , D03D15/242 , D03D15/50
摘要: 本发明提供了一种具有优异承载能力且粘结强度优异的织物修复砂浆复合材料及其制备方法。所述织物修复砂浆复合材料,包括拉胀织物和聚合物改性砂浆,所述聚合物改性砂浆粘结在拉胀织物的上表面和下表面。所述拉胀织物是由具有负泊松比效应的拉胀纤维预制体。所述聚合物改性砂浆按重量份数计,由1重量份水泥、0.2重量份粉煤灰、2.5重量份砂、0.44重量份水、0.1‑1.0重量份增韧项聚合物、0.03重量份减水剂以及适量固化剂、消泡剂组成。所述织物修复砂浆复合材料引入负泊松比的概念,从能的角度提升织物的承载能力;同时对砂浆的配比以及织物‑砂浆、砂浆‑基体的界面进行设计,显著提升了修复体系的承载能力,并抑制二次破坏的产生,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN108947319B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201810838496.8
申请日:2018-07-27
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C04B24/42
摘要: 针对现有技术中自修复体系所存在的问题,本发明提供了具有胞状结构的硅烷功能化自修复微胶囊及其制备方法。具有胞状结构的外修内固型自修复微胶囊,包括囊壁和囊壁包覆的修复剂,所述修复剂中分散有系列微纳米级微胶囊,从而构成胞状结构;所述微纳米级微胶囊中包覆固化剂。所述外修内固自修复微胶囊体系具备微纳米级的多核包覆结构,不但增加了微胶囊的稳定性,同时增加了修复剂与固化剂接触的概率,提高了修复效率。此外,所述自修复微胶囊体系的囊壁采用硅烷改性,微胶囊破裂后未水解的硅烷乳液可以在混凝土毛细孔洞内形成憎水膜,阻止水分的进一步扩散,而发生水解的硅烷乳液又可以参与壁材的合成,提高微胶囊的性能。
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公开(公告)号:CN111016334B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201911020713.3
申请日:2019-10-25
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: B32B13/14 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/14 , B32B15/18 , B32B27/12 , B32B27/30 , B32B17/12 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B27/36 , B32B27/28 , B32B27/32 , B32B17/02 , B32B33/00
摘要: 本发明提供了一种具备显著负泊松比效应的抗爆抗冲击复合材料及其制备方法。所述抗爆抗冲击复合材料包括基材和覆盖在基材上的抗爆抗冲击涂层。所述抗爆抗冲击涂层是由涂覆在基材上的涂料固化而成;所述抗爆抗冲击涂层中设置多层平行排布的多级异质纤维预制体。相邻所述各层多级异质纤维预制体间多级异质纤维的投影夹角为5°‑90°。所述各层多级异质纤维预制体所在的平面与涂层所抵抗的冲击载荷方向之间的夹角为5°‑90°。相邻所述多级异质纤维预制体的层间距为2mm‑20mm。所述抗爆抗冲击复合材料的阻尼性能、抗撕裂性能、抗拉性能、耗能吸能性能均大幅度提升,而且可有效防止材料损伤产生碎片飞溅,减少对人员及结构的二次伤害。
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公开(公告)号:CN111003959B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201911020722.2
申请日:2019-10-25
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明提供了一种抗爆抗冲击多级异质纤维预制体复合混凝土及其制备方法。所述抗爆抗冲击混凝土中设置多层平行排布的多级异质纤维预制体。所述多级异质纤维预制体由若干根多级异质纤维经纬平织而成。所述多级异质纤维由多级辅纤维在芯纤维上缠绕而成;所述芯纤维为低模量纤维,所述多级辅纤维为不同弹性模量的高模量纤维。所述抗爆抗冲击混凝土,通过预制体中多级辅纤维的梯度式螺旋设计以及三维层状排布,使得预制体的负泊松比效应显著提高并在基体中有效发挥。与现有混凝土相比,所述抗爆抗冲击多级异质纤维预制体复合混凝土的强度、韧性、耗能模量与储能模量均大幅度提高,且可有效防止材料损伤产生碎片飞溅,减少对人员及建筑结构的二次伤害。
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公开(公告)号:CN105384888B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510969870.4
申请日:2015-12-21
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C08G18/10 , C08G18/32 , C08G18/48 , C08G18/50 , C08G18/66 , C08K7/24 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08K3/36
摘要: 本发明提供了一种具备良好性能的粘弹性阻尼材料及其制备方法。所述具备良好性能的粘弹性阻尼材料由A组分和B组分按照体积比1:0.8~1:1.1反应得到。A组份是由50~70份的低官能度多异氰酸酯和20~50份聚醚多元醇合成的半预聚物;B组份25~60份二胺类扩链剂,30~65份端氨基聚醚;B组分还包括导电碳纳米管,导电碳纳米管为改性后的碳纳米管;导电碳纳米管在粘弹性阻尼材料中的重量分数为5.5~7.0%。本发明所述的具备良好性能的粘弹性阻尼材料可以精准控制导电阻尼材料在渗流阈值区域内的导电性能突变。而且导电相能够形成完整的导电通道并有效的将电荷转化为热能而耗散,可现出一定的自适应阻尼控制性。
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公开(公告)号:CN105368293B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510925191.7
申请日:2015-12-10
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C09D175/08 , C09D175/06 , C09D7/12 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/42 , C08G18/10 , E21D11/08
摘要: 本发明提供了一种用于盾构法地铁隧道减振降噪的阻尼管片。阻尼管片由管片和阻尼层组成;阻尼层为喷涂型复合阻尼材料。喷涂型复合阻尼材料由A、R两个组分按照体积比1:0.8‑1:1.2反应得到,A组分是由35‑60份的低官能度多异氰酸酯和50‑70份聚醚多元醇合成的半预聚物;R组分包括15‑60份二胺扩链剂,10‑75份端氨基聚醚,10‑70份端羟基聚醚,1‑30份插层石墨填料,1‑30份助剂。插层石墨填料由石墨片层和位于石墨片层之间的高分子聚合物组成。阻尼管片的阻尼层位于盾构隧道的外侧,最大限度提高了阻尼层与轮轨之间的距离,可以有效抑制波磨现象的发生。本发明可在管片厂预制完成,不会对工期造成影响。
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公开(公告)号:CN116283088B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310183087.X
申请日:2023-03-01
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C04B28/00 , F16L58/04 , F16L58/06 , C04B7/14 , C04B7/26 , C04B14/38 , C04B111/20 , C04B111/24
摘要: 本发明提供了一种高强、耐腐蚀的海底管道包覆层以及制备具备该包覆层的海底管道的方法。所述包覆层由骨架和包覆在骨架外的混凝土组成。所述骨架为CFRP(碳纤维)筋笼,所述混凝土为超高性能地聚合物混凝土,所述CFRP筋笼与超高性能地聚合物混凝土浇筑为一体。所述超高性能地聚合物混凝土采用胶凝材料替代水泥,并通过优化胶凝材料的组成、碱激发剂和胶凝材料的配比以及水的含量,不但实现了强度上的显著提升,还具备优异的耐高温性能和耐腐蚀性能,降低了后期使用过程中的维护成本;同时具备一定的重量,有利于海底沉管作业,确保钢管工作时的稳定性。
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公开(公告)号:CN116283088A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310183087.X
申请日:2023-03-01
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C04B28/00 , F16L58/04 , F16L58/06 , C04B7/14 , C04B7/26 , C04B14/38 , C04B111/20 , C04B111/24
摘要: 本发明提供了一种高强、耐腐蚀的海底管道包覆层以及制备具备该包覆层的海底管道的方法。所述包覆层由骨架和包覆在骨架外的混凝土组成。所述骨架为CFRP(碳纤维)筋笼,所述混凝土为超高性能地聚合物混凝土,所述CFRP筋笼与超高性能地聚合物混凝土浇筑为一体。所述超高性能地聚合物混凝土采用胶凝材料替代水泥,并通过优化胶凝材料的组成、碱激发剂和胶凝材料的配比以及水的含量,不但实现了强度上的显著提升,还具备优异的耐高温性能和耐腐蚀性能,降低了后期使用过程中的维护成本;同时具备一定的重量,有利于海底沉管作业,确保钢管工作时的稳定性。
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公开(公告)号:CN112809337B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110151564.5
申请日:2021-02-05
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明公开了一种移动型协助管道安装装置。包括:单向移动关节式机械手、传送运输系统、升降钢架系统、传送连接系统、围护结构、可固定轮系。本发明以单向移动关节式机械手为主体,配套传送运输系统与传送连接系统,可在实际建设工程项目现场调整管道位置,协助施工人员完成管道对接的卡箍压槽工作,节约劳动力成本、提高现场布线效率,还能通过对传送运输系统、传送连接系统、可固定轮系和升降钢架系统四个部分的调整,实现高度位置因施工现场改变而改变的灵活变化,提高现场布线的装配工作效率。通过单向移动关节式机械手和传送系统、升降梯的组合装配,完成了全新使用效果的移动型协助管道安装装置。
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公开(公告)号:CN112808550B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202011578725.0
申请日:2020-12-28
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明公开了用于海洋工程的钢筋混凝土劣化免疫仿生防护界面及制备方法。所述劣化免疫仿生防护界面由内到外依次由底漆、中间漆和面漆三层组成;且相邻两层互相扩散并发生化学交联,形成分子交联互穿网络;所述的底漆为缓蚀剂‑聚氨酯共混体系,所述底漆成膜的厚度为80‑150μm;所述的中间漆为GO改性的聚脲基双壁微胶囊在聚多巴胺/聚脲弹性体中分散均匀,得到的自修复聚脲溶液,所述中间漆成膜的厚度为250‑500μm;所述的面漆为GO改性的环氧树脂溶液,所述面漆成膜的厚度为100‑500μm。所述劣化免疫仿生防护界面模拟人体免疫系统三道防线,采用“隔‑阻‑缓”的结构体系,通过钢筋结构的外防护表层、抗渗防腐基体、阻锈钢筋骨架的优化设计,实现了对钢筋混凝土的仿生化免疫防腐处理。
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