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公开(公告)号:CN101393194A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810155116.7
申请日:2008-10-23
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种电化学加速混凝土溶蚀试验方法,将混凝土试件放置于反应槽内,混凝土试件的长度与反应槽的长度相匹配,使得混凝土试件恰好置于反应槽中,并将反应槽分隔为两个空间区域,以钛网板为阴阳电极,分别置于上述两个空间区域内,在上述两个空间区域内加入pH2~4的去离子水,水面高度与混凝土试件的高度相同,采用20~80V直流电源,20~70℃下,电化学加速混凝土溶蚀。本发明还公开了上述电化学加速混凝土溶蚀试验的适配装置,本发明提供的电化学加速混凝土溶蚀的试验装置及方法具有结构简单、操作方便、成本低、效果好等优点,适用于开展混凝土溶蚀试验研究工作。
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公开(公告)号:CN101386999A
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200810155118.6
申请日:2008-10-23
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种电沉积制备纳米铁镀层的方法,如下:每升蒸馏水中加入300~450g铁盐,溶解后,调节pH值至0.5~2.0;每升再添加1~5g糖精和0.05~0.2g十二烷基硫酸钠;将上述溶液倒入镀槽中,溶液温度保持在20~50℃,将镀槽置于磁场中;采用双脉冲方式,正向脉冲的占空比为25~75%,反向脉冲的占空比为5~20%,正反向脉冲频率10~50Hz,正反方向脉冲的峰值电流密度10~30A/dm2,正向脉冲电流持续时间与反向脉冲电流持续时间比20∶1。本发明提供的电沉积制备纳米铁镀层方法具有操作简便、容易控制、生产效率高等优点,适用于恢复零件表面尺寸、提高表面性能等再制造工程和材料保护。
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公开(公告)号:CN100383293C
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200510037606.3
申请日:2005-01-05
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明是用于槽镀的铁基二硫化钼复合镀镀液及其制备方法,镀液配方:FeCl2360~440g/L,MoS29~11g/L,OP乳化剂0.9~1.1g/L,聚乙二醇1.35g~1.65g/L,pH=1.0~2.0。配制方法:按镀液配方将MoS2颗粒溶解在无水乙醇中;先后加入表面活性剂聚氧乙稀烷基酚醚和聚乙二醇,伴以强烈搅拌;将配制的MoS2颗粒溶液放入无纺布袋,并置于FeCl2溶液中,待电镀一段时间后,撤掉无防布带,使MoS2颗粒溶液与FeCl2溶液完全混合。优点:解决了铁镀液不稳定的缺限,镀液中的二硫化钼颗粒分散均匀。配制方法简便、易实现。镀层具有优良的减磨特性和较高的硬度以及憎水性,实现镀层规模化生产。
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公开(公告)号:CN100346005C
公开(公告)日:2007-10-31
申请号:CN200510037604.4
申请日:2005-01-05
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明是用于电镀和化学镀的加热温控和搅拌设备。在电解槽内部或外部的两个相对的侧面上设绕线包,在电解槽内部或外部底面上设有绕线包,绕线包相互串联,并外接电源。优点:对镀液简便有效加热、温控和搅拌:利用简单的绕线包,置于镀槽内部或外部的侧面和底面,绕线包外接电源,直接加热镀液,无需中间媒介,调节外加电流实现温控,并进行搅拌。改善和优化镀层:通过外加电流产生的热和磁场,直接加热和搅拌镀液,可使第二相颗粒均匀地在镀液中悬浮,从而显著增加镀层中第二相颗粒的含量,改善镀层中第二相颗粒的分布,提高复合镀层质量。同时,还可以改善基体金属的结晶过程,提高镀层的性能。设备简单、易行、效果好、无污染、能耗低、易推广。
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公开(公告)号:CN117263561B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202311223114.8
申请日:2023-09-21
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种水泥基传感材料及其制备方法与应用,该材料包括MXene、DOAS粉末和凝胶材料;DOAS粉末按质量百分比包括以下组分:二(2‑乙基己基)琥珀酸酯磺酸钠20%~30%、2‑辛烯基‑1‑基琥珀酸酐15%~30%、3‑氨基苯硼酸15%~30%、表面活性剂25%~35%。本发明的材料应用于混凝土中氯离子检测。本发明通过DOAS分散的MXene来构建导电网络,具有良好的导电性与灵敏度,并且性能稳定、耐久性好、可以长时间服务于混凝土建筑工程中;以水泥等胶凝材料为主要组分,其膨胀系数与混凝土接近,相容性好,可以应用于各类混凝建筑。
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公开(公告)号:CN114705578B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210305488.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了推移质冲磨砂浆与混凝土的试验模拟装置及方法,包括试件台、试件支架、推移质冲磨机构、位移传感器、速度传感器和试件高度控制机构;试件顶面外露,形成为试件模拟冲磨面;推移质冲磨机构包括悬臂、悬臂驱动机构、冲击锤和冲磨辊;冲磨辊设置在冲击锤底部中心,且冲磨辊的中心轴两端分别与冲击锤底部相铰接,冲磨辊的直径不低于5mm;位移传感器能用于检测冲击锤的高度;速度传感器能用于检测冲击锤的速度;试件高度控制机构包括试件顶面高度传感器和试件高度升降机构。本发明从能量的角度,模拟推移质冲磨水泥砂浆、混凝土,有助于揭示冲磨的机理,更好指导水工混凝土结构抗冲磨设计。
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公开(公告)号:CN114705579B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202210305581.4
申请日:2022-03-25
Applicant: 河海大学
IPC: G01N3/56 , G01N3/303 , G01N3/52 , G01N3/08 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种模拟悬移质冲磨砂浆与混凝土的实验装置及评价方法,包括支架、试件台和悬移质冲磨组件;支架包括底座、立柱和横梁;试件台用于固定待模拟的试件;试件的其中一个侧壁面为待模拟冲磨侧面;悬移质冲磨组件包括摆臂、摆臂驱动机构、悬移质冲磨块和位移检测部件;悬移质冲磨块朝向试件的侧面为悬移质冲磨面,悬移质冲磨面上均布有若干个直径均不超过5mm的刚性耐磨球;当悬移质冲磨块摆动至最低点时,悬移质冲磨面上的刚性耐磨球能与试件的待模拟冲磨侧面相冲磨;位移检测部件包括位移传感器和位移计量仪。本发明从能量的角度评价悬移质冲磨砂浆、混凝土表面,有助于揭示冲磨的机理,更好指导水工混凝土结构抗冲磨设计。
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公开(公告)号:CN118791923A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410897370.3
申请日:2024-07-05
Applicant: 河海大学
IPC: C09D133/08 , C09D183/04 , C09D1/00 , C09D5/00
Abstract: 本发明公开了一种半透明超疏水复合涂层及其在水泥基材料中的应用,所述复合涂层包括底层、微纳米结构层和表层,所述表层为聚二甲基硅氧烷;所述应用方法包括以下步骤:(1)将聚丙烯酸酯加入溶剂稀释获得聚丙烯酸酯溶液,然后涂覆在水泥基材料表面;(2)步骤在(1)中涂覆的聚丙烯酸酯溶液达到半固化状态,继续涂覆改性纳米二氧化硅溶液,干燥后形成微纳米结构;(3)将聚二甲基硅氧烷及其固化剂加入溶剂中稀释,获得聚二甲基硅氧烷溶液,最后涂覆在步骤(2)的微纳米结构上,形成表层;通过构建“底层‑微纳米结构‑表层”的复合体系,提升了复合涂层的使用效果与耐久性能。
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公开(公告)号:CN116956440A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311072278.5
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 河海大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/25 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种复杂环境下混凝土性态监测点优化布置方法,包括:对水工建筑物建立有限元模型并获取监测点预布置点位;通过有限元模型的模态分析,获取监测点预布置点位的自由度值;生成复杂环境下混凝土性态监测点布置方案数据集;利用深度前馈网络拟合复杂环境下混凝土性态监测点布置方案数据集,建立布置方案与评价结果之间的映射关系,得到网络模型;利用动态簇粒子群算法寻找网络模型的最优评价结果,即复杂环境下混凝土性态监测点最优布置方案。本发明为测点布置方案提供精确量化的评估指标,避免人工选取测点布置方案中存在的疏忽遗漏等问题,能够精确快速得到最优测点布置方案,节省人力物力成本,且混凝土监测点间的协作效率大大提高。
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公开(公告)号:CN114164095B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111430019.6
申请日:2021-11-29
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种混凝土污水管道微生物腐蚀模拟装置及方法,包括腐蚀反应箱,所述腐蚀反应箱包括由透气层隔开的上部区域、下部区域;所述上部区域与第一腐蚀液存储罐连通,下部区域与第二腐蚀液存储罐连通;放置于下部区域的试件在第二腐蚀液的腐蚀下产生的气体穿过透气层进入到上部区域,与上部区域的试件接触;所述下部区域设有气体浓度检测计、pH检测计、温度计;还包括分别采集气体浓度、pH值、温度信息的数据采集及传输系统。本发明能够模拟实际污水管道中混凝土微生物腐蚀的过程,同时可以根据实际工程环境调节腐蚀反应箱中的温度及水流速度,调节水流,模拟研究不同污水流速下混凝土的腐蚀情况。
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