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公开(公告)号:CN106770527B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710021390.4
申请日:2017-01-12
Applicant: 河海大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种用于监测混凝土中硫酸根离子浓度的传感器及其制备方法,该传感器包括基板,拼接涂覆于基板表面的感应浆体层和导电银浆层,以及拼接涂敷于所述导电银浆层表面的惰性浆体层及环氧树脂层;制法为分别配置导电银浆、感应浆体及惰性浆体,在基板的表面涂覆导电银浆,干燥后煅烧;其次,在该基板的同一面涂覆感应浆体,干燥后煅烧;随后,在导电银浆层一侧涂覆惰性浆体,干燥后煅烧;最后在导电银浆层另一侧设置导线,采用环氧树脂层进行密封即可。优点为该传感器不仅电极可靠性好、寿命长,且对硫酸根离子浓度敏感,能够应用于混凝土环境中无损监测混凝土中硫酸盐含量变化,且能够进行实时监测。
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公开(公告)号:CN109437967A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811382673.2
申请日:2018-11-20
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开一种纳米二氧化硅密实混凝土的制备方法,将表面包裹有纳米氧化铝的纳米二氧化硅配制成浓度为0.05mol/L~0.5mol/L纳米二氧化硅水溶液,并注入电解槽中;将内置钢筋的混凝土试件置于电解槽中;将钢筋接入电源阴极,且在所述混凝土试件外设置与所述混凝土试件相平行的辅助阳极并将所述辅助阳极接入电源阳极;在0℃~40℃条件下,在步骤S3中所述的电源阴极和电源阳极之间施加6V/cm~96V/cm的外加电压并通电。本发明所述的方法以纳米二氧化硅为原材料,通过施加外加电场,由电泳驱动进入混凝土中孔隙;利用纳米二氧化硅溶液与孔溶液中氢氧化钙反应生成C-S-H凝胶,从而填补混凝土中的孔隙以制得致密化混凝土,从而提升混凝土的耐久性。
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公开(公告)号:CN106673532B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710045300.5
申请日:2017-01-20
Applicant: 河海大学
IPC: C04B28/00 , C04B14/48 , C04B111/94
Abstract: 本发明提供一种自感知镍纳米纤维水泥基复合材料,其由镍纳米线、表面改性剂、水和水泥制成,其中,镍纳米线作为导电填料,掺量为自感知水泥基材料体积的0.6%~2.0%,表面改性剂的掺量为水泥质量的0.4%~1.0%,所述自感知镍纳米纤维水泥基复合材料的水灰比为0.35~0.55。本发明中镍纳米线掺量低,且采用表面改性剂对镍纳米纤维进行改性,降低其表面能,使其具有良好的分散性,由此解决了已有自感知水泥基复合材料由于导电填料掺量大、与水泥基材料相容性不好和导电填料分散困难等引起的水泥基复合材料力学、电学和压敏性能等综合性能不高、均匀性与重复性较差等问题,制备的自感知水泥基复合材料具有导电填料掺量低、综合性能优良、均匀性与重复性好及感知灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN109249519A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811156519.3
申请日:2018-09-30
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种磁场和电场耦合诱导定向纤维增强水泥基材料的成型模具及其使用方法,成型模具包括支撑架、托盘、试模以及亥姆霍兹线圈,所述试模放置在所述托盘上,所述托盘位于所述亥姆霍兹线圈两个线圈中间,所述试模的两个相对面上设有导电片,所述导电片产生的电场方向与所述亥姆霍兹线圈产生的磁场方向保持一致,所述支撑架、所述托盘以及所述试模本体采用非金属材料制成,在模具的磁场和电场耦合诱导下,磁性纤维会发生偏转,直至与磁场和电场方向一致,从而达到纤维的定向排布的效果,由此制备的试件劈裂抗拉强度可提升20%-80%,或可节约磁性纤维10%-50%。该模具制作方法简单、操作方便、成本低、效果好,易于推广和产业化,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN108659676A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810583740.0
申请日:2018-06-08
Applicant: 河海大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明提供一种亚硝酸根插层水滑石材料改性钢筋环氧树脂涂层材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将亚硝酸根插层水滑石材料与硅烷按一定质量比加入到硅烷有机混合溶液中,水浴磁力搅拌经分离处理后,用乙醇与去离子水的混合溶液洗涤至pH为中性,真空干燥,制得干燥物;研磨干燥物至细粉,将其加入到正丁醇有机溶剂中,超声分散,制得有机溶剂分散物溶液;将环氧树脂加入到有机溶剂分散物溶液中,超声分散;加入聚酰胺固化剂,分散均匀后,真空干燥制得;本发明不仅能密实环氧树脂的孔隙结构,阻碍氯离子的渗透侵入,阻止钢筋氯离子腐蚀发生,由此使得涂层材料具有多功能性及智能性,极大提升环氧树脂涂层对钢筋的腐蚀防护能力。
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公开(公告)号:CN106526146B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201611028647.0
申请日:2016-11-22
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明提供了一种混凝土抗冻性能的评价方法,该方法建立了抗冻性评价指标相对动弹性模量的评价模型P(n,t)=(1‑kn)[1‑α β],式中n是冻融循环次数;t是一次冻融循环时间;k表征与冻融循环次数相关的系数;α和β表征与冻融循环时间相关的系数。本发明的评价模型可以反映不同冻融循环次数和不同冻融循环时间共同作用下的混凝土抗冻性能水平,其简单易用、准确性高,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN107907463A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711084321.4
申请日:2017-11-07
Applicant: 河海大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/08 , G01N2015/0813
Abstract: 本发明公开了一种水泥基材料中铬酸根离子渗透深度的测定方法,包括以下步骤,试件劈裂:在完成电迁移试验后,将水泥基材料试件劈裂形成劈裂面;表面酸化:当水泥基材料试件的劈裂表面自然干燥8-12min后,向劈裂表面喷洒弱酸溶液;试剂喷洒:在水泥基材料试件的劈裂面上喷洒指示剂溶液;渗透深度测量:铬酸根离子渗透到的地方显示紫红色,待水泥基材料试件的劈裂面显色后,测量铬酸根离子渗透深度。本发明的测定方法可快速测量铬酸根离子渗透深度,试验过程简单、经济实用,能有效预测水泥基材料抵抗铬酸根离子侵入或溶出的性能。
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公开(公告)号:CN105798287B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201610280443.X
申请日:2016-04-29
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种镍纳米线表面共价修饰改性的分散方法,该分散方法包括下述步骤:(1)配置镍纳米线表面处理溶液与改性剂;(2)将镍纳米线加入到表面处理溶液中,恒温搅拌后,用去离子水反复冲洗至中性并真空干燥;(3)将处理后的镍纳米线加入到改性剂中,恒温搅拌后,用去离子水与乙醇溶液反复冲洗干净并真空干燥;(4)称量若干制得的改性镍纳米线加入到水溶液中,匀速搅拌后,制得镍纳米线水溶液。相比现有技术,该分散方法解决了镍纳米线在水溶液中易于团聚或缠绕的问题,利用较低的成本使得镍纳米线在水溶液中充分分散,操作简单,成本低,效率高,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106518158A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610974376.1
申请日:2016-11-07
Applicant: 河海大学
IPC: C04B41/49
CPC classification number: C04B2111/27 , C04B41/4905 , C04B41/4535 , C04B41/009 , C04B28/00
Abstract: 本发明公开一种提高硅烷在混凝土中渗透深度的方法,属于混凝土技术领域。该方法有以下步骤:预处理混凝土结构表面,使混凝土结构表面清洁、完整;先将水与无水乙醇混合,再将硅烷均匀分散在乙醇与水混合物中,配制硅烷的溶液;将经预处理的混凝土结构试样置于硅烷的溶液中,将其内部钢筋用导线外接电源的负极,在硅烷的溶液中置入导电电极,用导线连接电源的正极,构成回路;打开电源,施加恒定电压。本发明提供的技术利用了电渗、电迁移等电动原理,将硅烷注入混凝土结构孔隙内,有效提高硅烷在混凝土中渗透深度,由此改善混凝土结构表面的疏水性,并提升混凝土结构耐久性;该方法受环境因素影响小,具有工艺简单,操作方便,效果好的优点。
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公开(公告)号:CN103821382B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410019930.1
申请日:2014-01-16
Applicant: 河海大学
IPC: E04G23/02
Abstract: 本发明提供一种修复混凝土结构氯盐腐蚀的电渗替代孔溶液方法,包括以下步骤:将阴离子表面活性剂与碱性孔溶液混匀,得电解液;将钢筋混凝土结构试样浸泡于电解液中,使钢筋混凝土结构试样达到饱和状态;将饱和的钢筋混凝土结构试样置于电解槽中,将电解槽分割成阳极池与阴极池,同时在阳极池与阴极池中分别置入阳极与阴极;在阳极池注入电解液,阴极池中注入去离子水;将钢筋混凝土结构中钢筋接地保护,阳极与阴极分别外接电源的正极与负极,0-50℃下,在阳极和阴极之间施加1-6V/cm(相对于阳极与阴极之间的混凝土宽度)的外加电压进行电渗替代孔溶液处理7-28d。该方法工艺简单、成本低廉、无损修复,应用范围广。
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