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公开(公告)号:CN114735983B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202210503545.9
申请日:2022-05-09
Applicant: 同济大学 , 黔西南州城市建设投资(集团)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种含流化床固硫灰的煤灰砖及其制备方法,该粉煤灰砖的原材料包括以下质量份组分:固硫灰60‑75份、河砂10‑35份、石灰5‑15份、矿渣粉5‑20份、有机硅憎水剂0.1‑1.0份、水泥5‑15份。制备方法包括以下步骤:(1)按质量份,将原料加入搅拌机里干拌混合均匀,再逐渐加入水,继续搅拌,将均匀混合物料浇注到模具中;(2)将模具放置在养护室静养后脱模,再经蒸压养护制得高强粉煤灰砖。与现有技术相比,本发明价格低廉又环保,大量消纳固硫灰这种活性低、脱硫石膏含量高的工业废弃物,解决固硫灰占地堆放及污染环境难题。
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公开(公告)号:CN113321201B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110651569.4
申请日:2021-06-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于废弃回收环氧树脂的多孔碳材料及其制备方法和应用,使用建筑废弃回收的环氧树脂为原料,通过简单的机械破碎、微波辅助加热和高温碳化制备了活性多孔碳材料,变废为宝,将原本难以降解的塑料垃圾转化为可用作超级电容器电极材料的多孔碳处理,积极响应了当下绿色环保、节约资源、可持续发展的号召。与目前多数实验过程复杂、反应条件苛刻的热固性塑料降解回收方法相比,本发明采用微波辅助加热法降解废弃环氧树脂,实验流程简单、成本低廉。同时,经高温碳化得到的多孔碳材料具有一定的电化学性能,可进一步与其他类型的超级电容器电极材料复合,拥有很大的改性空间和良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114311901A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111655173.3
申请日:2021-12-30
Applicant: 同济大学
IPC: B32B27/30 , B32B27/06 , B32B27/20 , B32B27/22 , B32B17/02 , B32B17/10 , B32B33/00 , B32B37/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , C08L27/06 , C08K7/14 , C08K5/12 , C08J5/04 , C09D163/00
Abstract: 本发明涉及一种多层复合高耐磨和抗酸碱PVC地胶及其制备和应用,利用建筑废弃聚氯乙烯回收料,通过加入一系列添加剂和压延、挤出、共压等工艺,得到特有的多层复合高耐磨和抗酸碱PVC地胶,对传统的塑胶地板做出了一次换代升级。该产品具有环氧树脂表面耐磨层、玻纤增强PVC中间层、PVC弹性层和玻纤增强PVC基础层的多层结构,层与层之间相互协同,从而赋予了该PVC地胶耐酸耐碱、耐磨耐划、防水防潮、易于清洗、尺寸稳定性好的优异性能,是一种可以满足大部分工业地坪要求的复合材料。
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公开(公告)号:CN112625374B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202011196127.7
申请日:2020-10-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种废弃木材增强回收PVC发泡地板及其制备方法,将废弃杉木、枫木和橡木材料混合材料碾成粉末,将工业废弃PVC塑料和新型半硬质PVC塑料碾成粉末,混合均匀后添加发泡剂、稳定剂、偶联剂、润滑剂,高温下搅拌,通过三螺杆挤出机挤出均匀粒料,再加热熔融,将熔融物通过模具成型,形成废弃木材增强回收PVC发泡地板。与现有技术相比,本发明价格便宜,可在家居行业中得到大面积推广,节约生产成本,“中空”结构可以起到减震、隔音的效果;产品耐冲击强度和耐压缩强度高,提高稳定性,延长地板的使用寿命和年限,地板表面不容易发生变形,可以实现大规模机械化生产,减少劳动力成本。
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公开(公告)号:CN113462097A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110651707.9
申请日:2021-06-11
Applicant: 同济大学
IPC: C08L27/06 , C08L63/00 , C08L79/08 , C08L23/08 , C08L71/02 , C08K5/3475 , C08K5/134 , C08K5/12 , C08K3/26 , B32B27/30 , B32B17/02 , B32B17/10 , B32B27/36 , B32B37/10 , B32B38/00
Abstract: 本发明涉及一种高强度超耐磨阻燃性防水卷材及其制备方法和应用,该高强度超耐磨阻燃性防水卷材以回收PVC和废弃环氧树脂为原料,生产过程中加入适当的乙烯‑醋酸乙烯共聚物、纳米阻燃剂、抗老化剂和抗静电剂等各种助剂,经过混合、密炼和挤出,再与玻纤布共同压延等工艺制得。防老化剂中含有热稳定剂、抗氧剂和光稳定剂,可以削弱紫外线和日光照射强度,玻纤布的加入可以提高产品的抗拉性、促进室内气候的调节,防潮防霉,延长使用寿命,易施工,有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112519171A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011210873.7
申请日:2020-11-03
Applicant: 同济大学
IPC: B29C48/05 , B29C48/285 , B29C48/355 , B29C48/625 , B29C48/92 , E01C13/08
Abstract: 本发明涉及一种高耐磨抗静电PVC人造草坪丝及其制备方法和应用,将废旧木材和PVC原料碾成粉末,混合均匀后,添加辅料,得到复配物料;对复配物料进行混炼,使辅料分散更为均匀;利用拉丝设备将复配物料经过螺杆挤压成型、牵伸、松弛定型和卷绕过程抽拉成丝,得到所述的高耐磨抗静电PVC人造草坪丝;通过簇绒编织、背胶、烘干、打孔工艺后制得高耐磨抗静电PVC人造草坪。与现有技术相比,本发明以高分子材料建筑垃圾和生产锯末等为原料,符合可持续发展战略,提高PVC塑料和木材的利用率,人造草丝有良好的韧性、耐磨性、抗静电性、回弹性,降低了运动者受伤的几率,同时可根据客户需求定制颜色丰富、图案精美的草坪样式。
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公开(公告)号:CN112266211A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011161030.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 同济大学 , 黔西南州城市建设投资有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明涉及一种含废弃石粉的早强、低收缩混凝土及其制备方法,该混凝土包括废弃石粉、水泥、水、河砂、碎石和减水剂;所述的废弃石粉与水泥的质量之比为25‑60%;所述的废弃石粉与河砂的质量之比为20‑40%;混凝土中的水灰质量比(w/c)为0.25‑0.65。将废弃石粉、水泥、水、河砂和碎石倒入搅拌机中拌和,搅拌过程中掺入减水剂至搅拌均匀即可得到含废弃石粉的早强、低收缩混凝土。与现有技术相比,本发明降低成本、提升混凝土的力学性能和体积稳定性,同时解决废弃石粉占地堆放及污染环境难题。
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公开(公告)号:CN103427014B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310330213.6
申请日:2013-07-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种夹层式水泥基热电功能材料及其制备方法,该材料包括两片碳纤维水泥板及作为中间夹层的Bi2Te3基热电材料层;用甲基纤维素作为分散剂将碳纤维均匀分散在水中,然后加入硅灰、水泥及消泡剂混合搅拌10min,形成碳纤维水泥浆,并成型;在碳纤维水泥浆成型15min后用刷子将碲化铋基热电材料在碳纤维水泥浆表面均匀涂抹一层;将两片都涂有碲化铋基热电材料的碳纤维水泥浆紧贴在一起成型,拆模,并养护后,得到夹层式水泥基热电功能材料。与现有技术相比,本发明中Bi2Te3基热电材料用量少,并和混凝土结构可以很好地结合,而且具有高热电势率、低电阻率等优点,对混凝土结构中温差发电以及工业余热利用具有十分重要的促进作用,前景广阔。
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公开(公告)号:CN103427014A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310330213.6
申请日:2013-07-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种夹层式水泥基热电功能材料及其制备方法,该材料包括两片碳纤维水泥板及作为中间夹层的Bi2Te3基热电材料层;用甲基纤维素作为分散剂将碳纤维均匀分散在水中,然后加入硅灰、水泥及消泡剂混合搅拌10min,形成碳纤维水泥浆,并成型;在碳纤维水泥浆成型15min后用刷子将碲化铋基热电材料在碳纤维水泥浆表面均匀涂抹一层;将两片都涂有碲化铋基热电材料的碳纤维水泥浆紧贴在一起成型,拆模,并养护后,得到夹层式水泥基热电功能材料。与现有技术相比,本发明中Bi2Te3基热电材料用量少,并和混凝土结构可以很好地结合,而且具有高热电势率、低电阻率等优点,对混凝土结构中温差发电以及工业余热利用具有十分重要的促进作用,前景广阔。
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公开(公告)号:CN101791488A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN201010127341.7
申请日:2010-03-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于土木工程材料技术领域,具体涉及一种提取硬化水泥浆体中孔溶液并测定其碱度和离子浓度的方法,其目的是提供一种获得硬化水泥浆体孔溶液的便捷方法并测量孔溶液的pH值和离子的浓度。本发明采用超声振荡和无水乙醇萃取置换出硬化水泥浆体中的孔溶液,然后进行溶液碱度和离子浓度测试。具体步骤包括:a、选取待测硬化水泥浆体试件,并进行预处理;b、采用超声震荡和无水乙醇萃取孔溶液并过滤稀释;c、采用pH计、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)等仪器分别测试过滤稀释后的浸取液的碱度和离子浓度,经过密度和稀释倍数换算可得孔溶液真实碱度和离子浓度。
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