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公开(公告)号:CN113884485A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111231883.3
申请日:2021-10-22
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种快速检测水中无机砷形态和浓度的方法,包括以下步骤:(1)取待测样品X,过滤后,加入浓盐酸,得到酸化样品;(2)准确移取三份体积相等的酸化样品,分别标记为样品A、样品B和样品C;(3)样品A中加入氧化剂,反应5‑10分钟,得到样品A1;(4)样品B中加入去离子水,得到样品B1;(5)样品C中加入还原剂,反应5‑10分钟,得到样品C1;(6)待测样品A1、样品B1和样品C1中分别加入等体积的显色剂,反应10‑20分钟后,以去离子水为参比,于可见光波长840‑880nm处测定样品吸光度。本发明的检测方法,测定结果准确度高、操作简单、测定及设备维护成本低,适用于天然水体、工业废水以及实验室配制模拟水中砷的形态分析测定。
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公开(公告)号:CN114292067B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202111609533.6
申请日:2021-12-27
Applicant: 海南大学
IPC: C04B28/04 , C04B38/10 , C04B24/16 , C04B24/38 , C04B24/36 , C09K17/40 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供一种用于吸附水和土壤中重金属离子的水泥材料的制备方法,本发明以水泥、沸石粉、粉煤灰和发泡剂为原料,所述发泡剂由十二烷基硫酸钠、海藻酸钠和氧化石蜡皂制得。根据不同的原料采用不同的混合参数,制得一种具有固定水和土壤中重金属离子功效的水泥材料。本发明水泥材料不仅制备工艺简单,而且对水和土壤中的砷、镉、锌、铜和铅等重金属离子具有良好的吸附性能。
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公开(公告)号:CN113979707A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111358850.5
申请日:2021-11-17
Applicant: 海南大学
IPC: C04B28/14 , C04B14/06 , C04B14/36 , C04B111/20 , C04B111/24
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯改性高抗蚀混凝土及其制备方法,每立方米混凝土中的组分含量为:硅酸盐水泥150‑220kg、硫铝酸盐水泥20‑40kg、矿粉100‑200kg、粉煤灰50‑100kg、脱硫石膏20‑50kg、纳米改性剂10‑20kg、消泡剂0.1‑0.8kg、超塑化剂4‑8kg、氧化石墨烯0.1‑0.5kg、砂子600‑800kg、石子900‑1200kg和自来水150‑210kg。制备方法为:步骤1、按硅酸盐水泥150‑220kg、硫铝酸盐水泥20‑40kg、矿粉100‑200kg、粉煤灰50‑100kg、脱硫石膏20‑50kg、纳米改性剂10‑20kg、砂子600‑800kg、石子900‑1200kg顺序投料;步骤2、将氧化石墨烯0.1‑0.5kg用自来水150‑210kg稀释,加入超塑化剂4‑8kg;步骤3、添加步骤2所得的混合溶液和消泡剂0.1‑0.8kg。有益效果:大幅降低水胶比,同时消泡剂能够消除混凝土成型过程中引入的气泡,从而提高混凝土的强度和耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN109748560A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910029563.6
申请日:2019-01-14
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种钢结构的防海水腐蚀涂料及其使用方法,所述涂料包括以下重量份的原料:聚丙烯纤维0.1~3份、水泥40~60份、聚合物15~25份、硬脂酸盐3~8份、矿物掺合料10~15份;所述水泥为硫铝酸盐水泥、硅酸盐水泥和铝酸盐水泥,其重量比为4~6:3~5:2~3;所述聚合物为改性丙烯酸、改性聚苯乙烯和有机硅聚合物,其重量比为1:1~2:0.2~2。本发明科学配比,使得各原料之间具有良好的协同作用,使得制备出的钢结构保护层具有耐腐蚀、抗压、耐酸碱、耐盐和稳定性强的作用;并且通过浆料滚涂或喷涂在钢结构表面上,使得具有粘接性良好、耐腐蚀和受外界环境影响程度小的作用,对钢结构起到保护的作用。
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公开(公告)号:CN114292067A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111609533.6
申请日:2021-12-27
Applicant: 海南大学
IPC: C04B28/04 , C04B38/10 , C04B24/16 , C04B24/38 , C04B24/36 , C09K17/40 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供一种用于吸附水和土壤中重金属离子的水泥材料的制备方法,本发明以水泥、沸石粉、粉煤灰和发泡剂为原料,所述发泡剂由十二烷基硫酸钠、海藻酸钠和氧化石蜡皂制得。根据不同的原料采用不同的混合参数,制得一种具有固定水和土壤中重金属离子功效的水泥材料。本发明水泥材料不仅制备工艺简单,而且对水和土壤中的砷、镉、锌、铜和铅等重金属离子具有良好的吸附性能。
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公开(公告)号:CN113797888A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111163480.X
申请日:2021-09-30
Applicant: 海南大学
IPC: B01J20/16 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种负载铁水泥基复合颗粒吸附材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将硫铝酸盐水泥、沸石粉和硅藻土混合均匀,得到固体粉末;(2)在上述固体粉末中加入硫酸铁溶液或硫酸亚铁溶液,加入过程保持搅拌;(3)反应10‑20分钟后,当浆液呈块状固体时,将块状固体打碎并研磨,继续放入烘箱中加热至形成颗粒;(4)将所得颗粒于烘箱干燥,过筛,即得到负载铁水泥基复合颗粒吸附材料。该吸附材料较好吸附水中重金属与磷酸盐,材料制备工艺简单,价格低廉,可广泛应用于污水处理体系。
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公开(公告)号:CN110590203A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910951618.9
申请日:2019-10-09
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供了一种海工胶凝材料,由以下重量份数的原料制成:硅酸盐水泥熟料20-60份,矿渣20-60份,粉煤灰0-30份,石膏1-5份,活性高岭土0.1-5份,硅灰0.1-5份,致密剂0.1-3份;上述总量之和为100份;本发明的产品抗海水侵蚀能力强,水化热低,便于施工,可有效提高海工混凝土建(构)筑物的抗海水侵蚀性。
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公开(公告)号:CN210470677U
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201921909328.X
申请日:2019-11-07
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型为一种多孔稳定生态混凝土珊瑚礁体结构,包括由若干个人工礁体组成的礁台,所述人工礁体为六面体结构,所述人工礁体包括顶面、底面和侧壁组成,所述顶面和底面均为正四边形,所述底面和顶面通过所述侧壁连接,所述人工礁体的中心镂空,所述顶面和底面连通,所述侧壁设有若干大小不一的通孔,所述侧壁设有凹凸不平的附着层,所述底面底部设有支撑腿,上层的所述人工礁体的支撑腿与下层的所述人工礁体的顶面穿插组合连接,本装置能够进行大批量的流水生产,最后再自由拼装组成各种体积规模的珊瑚礁,提高珊瑚礁的稳定性和抗冲刷强度,节约了大量时间,提高了珊瑚礁的制作效率。
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公开(公告)号:CN211905026U
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202020156259.6
申请日:2020-02-07
Applicant: 海南大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本实用新型公开了一种海工混凝土实海暴露试验装置,包括阶梯式分区的台座,台座上设有围栏和隔层,隔层位于台座的一侧,隔层与围栏连接;隔层内设有若干个检测元件;台座上还设有用于放置数据采集器的防水箱,台座和围栏上竖直设有限位槽,防水箱上设有限位凸起,限位凸起位于限位槽内,台座横向设有用于锁紧防水箱的插槽;还包括用于与插槽配合的插杆;采用阶梯式分区的台座结构,检测不同海水浸没条件对海工混凝土的腐蚀情况,精准度高,试验数据的可靠性高,可准确反应海洋环境对海工混凝土的实际腐蚀情况;同时,还有效降低海水冲刷造成的数据采集器脱离台座影响试验结果的问题,有效提高装置的稳定性和延长装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN210487559U
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201921938067.4
申请日:2019-11-11
Applicant: 海南大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本实用新型提供一种模拟高温高盐地区快速腐蚀的混凝土材料反应器,用倾斜管道来模拟重力污水管,将混凝土试件置于倾斜管道中,并向倾斜管道中倒入污水,模拟污水对混凝土的腐蚀过程,其中设置的盐度调节组件可以对污水的盐度进行调节,倾斜管道的出水管流出的污水经过循环管道流经水轮并带动水轮转动,水轮带动半边齿轮、从动齿轮以及出料板转动,出料板转动时其上设置的第二通孔会与出料盒底面的第一通孔部分对齐,从而位于出料盒内部的盐粒可以掉入到倾斜管道中,改变污水的盐度,同时倾斜管道内设置的加热棒可以对污水温度进行改变,从而可以模拟不同温度不同盐度下的污水对混凝土的腐蚀过程,为高温高盐地区装设混凝土污水管提供理论支撑。
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