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公开(公告)号:CN116354688A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310058824.3
申请日:2023-01-19
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种净化甲醛3D打印多孔石膏材料及其制备方法;其通过多孔材质强力吸附甲醛因子,经过甲醛催化分解剂自我分解成无毒无害的惰性碳水化合物。本申请制备的3D打印石膏基材料以硅灰作为泡沫稳定剂来稳固泡沫,协同使用复合纤维提升膏体的力学性能和抗裂性能,提高泡沫在三维立体空间结构中的稳定性。通过3D打印后的石膏产品具有优异的甲醛吸附力,有效降低装修建材挥发到空气中的游离型甲醛,解决了新装修房屋甲醛净化周期长的难题。
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公开(公告)号:CN116333522A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310385756.1
申请日:2023-04-12
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C09D1/06 , C09D133/08 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F212/14 , C08F220/56
Abstract: 本发明公开了一种高粘结性能的聚合物水泥防水涂料及其制备方法,属于涂料组合物技术领域。本发明的制备方法首先通过预乳化和种子乳液合成的方式制备出改性丙烯酸酯乳液,进而制备出高粘结性能的聚合物水泥防水涂料。采用本方法制得的高粘结性能聚合物水泥防水涂料具有抗紫外、耐酸碱、抗渗性能好、粘接强度高的优点,克服了涂料易开裂和易脱落的问题,从而延长建筑物的服役寿命。
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公开(公告)号:CN114735998B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210544214.X
申请日:2022-05-18
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/14 , C04B111/27
Abstract: 本发明提供一种基于水化协同作用的高性能磷石膏复合胶凝材料,以重量份数计,其包括以下原料组分:磷建筑石膏75~85份;矿物组分6~24份;水化调控组分0.8~2.4份;纤维1~5份;纳米硅溶胶0.5~3份;超塑化剂0.1~0.4份;保水剂0~0.08份;水化调控组分包括A组分和B组分,A组分选自柠檬酸钠、羟基羧酸盐、三聚磷酸钠中的一种或多种的组合,B组分选自氢氧化钙。本发明通过水化调控组分改变不同矿物相与磷建筑石膏的水化反应过程,实现磷石膏复合胶凝材料工作性能与力学性能的同步提升。本发明制备的磷石膏复合胶凝材料,凝结时间可控,1d抗压强度大于10MPa,绝干抗压强度达到25MPa以上,软化系数达到0.6以上,为磷石膏的建材化利用提供了一种综合性能优异的胶凝材料。
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公开(公告)号:CN115970909A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211565718.6
申请日:2022-12-07
Applicant: 湖北工业大学
IPC: B03D1/02 , B03D1/01 , B03B1/00 , B03D101/02 , B03D103/06
Abstract: 本发明提供一种机械力和化学浮选协同的磷石膏高效净化的方法,包括以下步骤:首先,将磷石膏原料、研磨球和水混合,湿磨处理,得到磷石膏湿磨浆体;其次,向磷石膏湿磨浆体内加入调整剂,调节pH,得到调整后的浆料;再次,向调整后的浆料中加入起泡剂,以及由胺类捕收剂和羧酸类捕收剂组成的复合捕收剂,浮选处理,得到浮选泡沫和浮选浆料;最后,将浮选浆料高速离心处理,固液分离,得到磷石膏精料和滤液。本发明通过湿磨机械力促进杂质分离,再添加浮选剂,实现“机械分离‑化学浮选”过程的高效协同,促进了磷石膏中有机质与难溶硅的快速分离,起到更好的除杂效果。该方法降低磷石膏危害的同时节省了成本,实现经济循环和绿色发展的有机结合。
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公开(公告)号:CN115215564B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210602624.5
申请日:2022-05-30
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用湿法碳化固化赤泥重金属的方法,包括:(1)取赤泥加水拌合,调整固含量为12.5%~33.3%,得到浆料A;(2)取100重量份浆料A进行湿磨制浆得浆料B,浆料B中固体颗粒的中值粒径为2.3μm~3.9μm;(3)取100重量份浆料B,加入15~25重量份尾矿渣和1~5重量份分散剂,继续湿磨,同时加压通入CO2气体,至浆料pH值降至7~8,中值粒径达到1.3μm~2.8μm,停止湿磨得浆料C;所述尾矿渣中值粒径为40μm~80μm;(4)取浆料C作为胶凝材料,生产混凝土。本发明是一种新型的赤泥无害化处理方法,可同时实现固碳和固化赤泥重金属,处理后的赤泥可直接应用于混凝土生产。
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公开(公告)号:CN115558082A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210951733.8
申请日:2022-08-09
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08G18/83 , C08G18/65 , C08G18/64 , C08G18/34 , C08G18/32 , C08G18/75 , C09D175/02 , C09D7/62 , C09D7/61
Abstract: 本发明实施例公开了一种蛛丝仿生型高韧性聚脲,以重量份数计包括:多元胺类有机化合物25~45份,异氰酸酯15~40份,催化剂0.1~2份,氨基酸类化合物0.5~5份,胺类扩链剂0.1~10份,中和剂0.1~10份,无机金属纳米材料0.5~10份,有机硅氟类改性剂0.5~15份,金属离子交联剂0.1~5份,分散剂1~5份,表面活性剂0.5~10份,溶剂1~5份。通过有机‑无机化合物极性/非极性基团之间的分子间作用力,以化学键、氢键、金属配位键等高度交联形成致密网状结构,使得该涂料形成的涂层具有超强韧性以及优异的机械性能和化学耐久性,能够有效抑制外界冲击荷载对涂层的损伤。
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公开(公告)号:CN114921148A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210466802.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明提供了一种混凝土防护用微波固化环氧树脂材料及其制备方法,包含A组分和B组分,A组分以质量份计,A组分为环氧树脂100份、活性稀释剂10‑30份、钛矿渣30‑100份、触变剂2‑6份、废胶粉2‑10份;B组分以质量份计,固化剂30‑80和固化促进剂2‑4份。将A和B通过机械搅拌30‑60min,混合均匀,通过喷涂、刷涂方式涂敷于混凝土表面,利用微波发射装置发射微波对混凝土树脂防护涂层进行辐射使其固化,得到混凝土防护用微波固化环氧树脂材料。本发明利用钛矿渣中TiO2以及废胶粉中炭黑二者的协同微波吸收效应吸收电磁波,显著提高微波固化效果,缩短固化时间,提高了施工效率,节约了能耗。
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公开(公告)号:CN110860287B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201911081202.2
申请日:2019-11-07
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/铜纳米晶复合催化材料,解决了现有催化材料存在的负载率不高、催化环境受限、催化效率有待提升的问题。技术方案将为:步骤1:将松柏烯和铜盐溶解于乙醇中制成混合液;将石墨烯超声分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,制成石墨烯分散液;向所述石墨烯分散液中加入所述混合液反应后,离心、洗涤并冷冻干燥得到单分散的石墨烯负载铜纳米晶;步骤2:将5~10重量份石墨烯/铜纳米晶分散于去50重量份离子水中,加入1~1.5重量柠檬酸钠不断搅拌反应、冷冻干燥,制备得到多孔石墨烯/铜纳米晶气凝胶。本发明工艺简单、原料易得、生产成本低,生产的石墨烯/铜纳米晶复合催化材料吸附性能优异、使用寿命长、分解效率高、适用于多种环境条件。
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公开(公告)号:CN114808481A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210368710.4
申请日:2022-04-08
Applicant: 湖北工业大学
IPC: D06N5/00 , D06N3/06 , D06N3/04 , D06N3/00 , E04B1/66 , E04D5/10 , E21D11/38 , E02D31/02 , B29D7/00
Abstract: 本发明公开一种新型阻根穿刺改性沥青防水卷材及其制备方法,包括改性沥青涂渍层、胎基层和隔离层,改性沥青涂渍层的材料为改性沥青,改性沥青包括:10#沥青10~20份,100#沥青50~100份,环烷油6~12份,废胶粉150~200份,酚醛树脂10~20份,丙烯酸单体0.6~1.2份,三羟甲基丙烷4~8份,丙酮200~300份,二烯丙基胺2~5份,过氧化对苯二甲酰0.5~1.0份,有机溶剂20~50份,阻根剂0.4~0.8份,填料10~20份;其制备方法包括制备改性沥青,然后将改性沥青涂覆在胎基层的上下表面,得到两面均涂覆有改性沥青涂渍层的胎基层后再涂覆隔离膜,得到隔离层,冷却成型,得到一种新型阻根穿刺改性沥青防水卷材。
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公开(公告)号:CN114806195A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210290588.3
申请日:2022-03-23
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种MXene制备的耐老化聚合物改性沥青及其制备方法。将Ti3AlC2前驱体粉末置于氟化氢溶液中,冰浴静置;磁力搅拌机恒温搅拌;高速离心机中离心;用去离子水和无水乙醇反复洗涤;干燥后即得产物Ti3C2MXene。使用70号道路石油沥青为基质沥青,加入Ti3C2MXene、纳米二氧化钛、1,4‑丁二醇二缩水甘油醚,人工搅拌后加入SEBS/SBS聚合物弹性体混合物,使用高速剪切机剪切,充分发育,得到MXene制备的耐老化聚合物改性沥青,能够在低温条件下生产且同时具有耐热氧和抗紫外老化性能。
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