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公开(公告)号:CN109833586A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910061333.8
申请日:2019-01-23
Applicant: 东南大学
IPC: A62D3/33 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明提供了一种液体废弃物的高效低成本处理方法,该方法包括以下步骤:1)称取丙烯酰胺、引发剂、交联剂加入液体废弃物中,再根据液体废弃物中的水分含量调整合适的额外加水量,之后混合均匀;2)将硅酸盐水泥加入到步骤1)得到的混合均匀的液体中,搅拌得到拌合物;3)将所述步骤2)得到的拌合物进行浇筑,待拌合物凝结后得到固化液体废弃物的复合材料。本发明利用聚丙烯酰胺-硅酸盐水泥复合材料快凝的特性,实现了液体废弃物的固化运输,有效降低了运输成本。
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公开(公告)号:CN108947290A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810802905.9
申请日:2018-07-20
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C04B20/023 , C04B28/04 , C04B14/062
Abstract: 本发明提供一种利用高分散性纳米二氧化硅改善水泥基材料孔结构的方法。将高分散性纳米二氧化硅与水混合均匀后,与胶凝材料搅拌,改善水泥基材料的孔结构;其中,水胶比控制在0.25~0.55之间,高分散纳米二氧化硅的掺量控制在水泥质量的1.0%~5.0%之间。本发明利用聚羧酸减水剂(以下简称改性剂PCE)改性纳米二氧化硅,提高纳米二氧化硅在水泥体系中的分散程度,从而充分发挥纳米二氧化硅在水泥体系中对孔结构的改善效率。这种方法在降低有害孔和多害孔体积的同时,增加了少害孔和无害孔的体积,使硬化水泥浆体早期的微结构更加致密,对提高混凝土的耐久性有积极作用。
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公开(公告)号:CN116272849A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310332830.3
申请日:2023-03-31
Applicant: 东南大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种具有高吸附性的磁性重金属吸附剂的制备方法及再生系统。本发明的吸附剂主要通过纳米四氧化三铁提供磁性,利用水化硅酸钙具备的高比表面积,大量介孔结构以及丰富吸附活性位点等特点,制备得到具有可磁性回收,吸附能力强,对多种重金属阳离子均具有良好的处理效果的吸附剂。而且通过吸附剂的磁性效果,可以利用如图所示的多级磁性过滤功能的重金属污水净化装置,实现对吸附剂的分离与循环再生,并同时实现重金属污水的完全净化。
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公开(公告)号:CN116217265A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310180705.5
申请日:2023-02-27
Applicant: 东南大学
IPC: C04B40/00 , C04B103/12
Abstract: 本发明提供了一种无碱无氟无氯速凝早强组分,该速凝早强组分包括A组分和B组分,A、B组分的质量份数比为1:(1‑2);A组分包括以下质量份数的原料:十八水合硫酸铝4‑5份、水4‑5份;B组分包括以下质量份数的原料:纳米材料1‑2份、水12‑13份;纳米材料为纳米钙矾石与纳米二氧化硅、纳米二氧化铝、纳米二氧化钛、纳米水化硅酸钙中的任一种的混合物;纳米材料中纳米钙矾石的含量不小于70%。本申请使用的速凝早强组分中纳米钙钒石分散性良好,无需额外分散剂;不含氟离子,降低对人体的危害性;不含氯离子,有效避免氯离子对钢筋的锈蚀危害;不含钠钾离子,真正实现无碱速凝,避免后期的强度倒缩和耐久性问题。
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公开(公告)号:CN114315221A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111368179.2
申请日:2021-11-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种高延性水化硅酸钙基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将水化硅酸钙分散于水中,加入聚合物粘结剂,得到混合液;(2)利用冰模板原理将混合液冷冻,使混合液中的液体在垂直和水平两个方向上结晶;然后经干燥后,制得所述高延性水化硅酸钙基复合材料。本发明方法与传统硅酸钙板相比,在不经过蒸压操作的基础上,仅利用冰模板原理制备得到具有长距离有序排列的结构,极大的提升了材料的韧性;可以用作曲面结构,达到了环保节能的目的,结构中的孔定向性优良,比传统硅酸钙板更加隔热、隔声。
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公开(公告)号:CN112221468A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011093430.4
申请日:2020-10-13
Applicant: 东南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种易分离式吸附剂的制备方法和污水处理方法,吸附剂为磁性水化硅酸钙,由磁性氧化石墨烯加入氧化钙与二氧化硅的混合溶液中,经搅拌、固液分离,取分离的固体物质得到。本发明的吸附剂可应用于不同种类的污染性离子(如Cd、Cr、Co离子)的快速吸附处理,相同使用量下,处理效果明显优于现有技术中其他种类吸附剂;并且可利用永久磁铁吸附,便于回收,操作简单,水化硅酸钙制备材料来源广泛,价格便宜,有利于改善环境,净化水资源。
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公开(公告)号:CN109665786A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910061313.0
申请日:2019-01-23
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/06
Abstract: 本发明提供了一种液体废弃物的高效固化方法,包括以下步骤:1)根据按配方比例称取丙烯酰胺、引发剂、交联剂加入液体废弃物中,再根据液体废弃物中的水分含量调整合适的额外加水量,之后混合均匀;2)将硫铝酸盐水泥加入到步骤1)得到的混合均匀的液体中,搅拌得到拌合物;3)将步骤2)得到的拌合物进行浇筑,待拌合物快速凝结后即制备出固化液体废弃物的复合材料。本发明利用聚丙烯酰胺与硫铝酸盐水泥复合后快速凝结的特性,实现了液体废弃物的高效固化,解决液体废弃物运输困难的问题。
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公开(公告)号:CN119663981A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510064463.2
申请日:2025-01-15
Applicant: 东南大学 , 中航建设集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种附加铝肋FRP筋无磁混凝土框架结构和无磁混凝土,混凝土框架结构包括FRP梁纵筋、附加铝肋、FRP柱纵筋和无磁混凝土;附加铝肋分别锚固在FRP梁纵筋两端和FRP柱纵筋顶端,有效减小FRP筋所需的锚固长度,FRP梁纵筋和FRP柱纵筋不弯折地设置在无磁混凝土中。无磁混凝土组成按重量份包括:无磁水泥360‑500份,无磁细骨料700‑800份,无磁粗骨料950‑1200份,水150‑180份,减水剂0.2‑0.4份,功能添加剂0‑0.2份;各组分剩磁强度低于1nT。本发明采用剩磁强度小于0.2nT的FRP筋和剩磁强度小于1nT的无磁混凝土,有效避免常规钢筋和混凝土中磁性物质(剩磁达数千甚至数万nT)对高精度设备和仪器的干扰。有效保证了结构寿命周期内服役的磁性稳定性,为前沿科学研究技术的发展应用提供有力支撑。
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公开(公告)号:CN116496054B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202310332831.8
申请日:2023-03-31
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/06 , C04B24/26 , C04B111/72 , C04B111/00
Abstract: 本发明公开了一种用于潮湿界面的快速修复砂浆及其制备方法,所述快速修复砂浆的原料包括水泥胶凝材料组分、砂石、水溶性聚合物组分与改性剂组分,其中快速修复砂浆的原料混合后直接涂抹在待修复的潮湿界面上,通过水泥快速水化和水溶性聚合物快速聚合达到在潮湿界面下原位修复。针对需要在潮湿环境下进行快速修复的场景,目前商售的修复材料在潮湿界面粘接强度显著降低,严重影响修复加固的效果。因此本发明将制备一种用于潮湿环境下的快速修复砂浆,本发明制备的快速修复砂浆弹性模量与古砖墙接近,即使在潮湿环境下也能与基体具有良好的粘接性能,相较于未改性的砂浆,湿界面粘接强度提升了1200%,具有良好得修复效果。
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公开(公告)号:CN119221148A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411329022.2
申请日:2024-09-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种水化硅酸钙纤维增强水泥基复合材料及其制备方法,包括步骤:将C‑S‑H与无水乙醇均匀混合,然后通过超声分散对水化硅酸钙结构破坏;随后静置分离得到上层清液,干燥得到纳米片状C‑S‑H;将纳米片状C‑S‑H分散于去离子水中,然后加入PVA并在95±5℃加热和搅拌,充分混合后降至60℃±5℃并搅拌去除气泡,得到混合溶液作为纺丝原液;以饱和硫酸钠水溶液作为凝固浴,利用湿法纺丝技术将纺丝原液进行纺丝,得到初生纤维;将初生纤维进行2次延伸,先在60℃下进行延伸,再将第一次延伸后的纤维在100℃下进行延伸,获得C‑S‑H/PVA杂化纤维;以水泥、石、砂、水、减水剂、C‑S‑H/PVA杂化纤维为原料,成型得到水化硅酸钙纤维增强水泥基复合材料。本发明可以解决混凝土易开裂、脆性大的问题。
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