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公开(公告)号:CN119081628A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411409639.5
申请日:2024-10-10
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: C09J175/08 , C09J11/04
Abstract: 本发明提供一种高耐候性工程接缝密封防渗材料及其制备方法,高耐候性工程接缝密封防渗材料包括重量比为1:(1‑2)的甲组份和乙组份。其中甲组份包括聚醚多元醇,四氢呋喃‑氧化丙烯共聚二醇,1,2‑丙二醇,甲苯二异氰酸酯,异佛尔酮二异氰酸脂,UV‑327,抗氧剂1010;乙组份包括1,2‑丙二醇,纳米二氧化钛,超细白云母粉,轻质碳酸钙,乙二醇,一缩二乙二醇,二乙烯三胺,4,4’‑二叔辛基‑二苯胺。本发明提供的高耐候性工程接缝密封防渗材料通过将超细白云母份、超细纳米二氧化钛与高分子原料和助剂进行配伍,可以提高工程接缝密封材料在强紫外线辐射地区的耐候性。
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公开(公告)号:CN101482470B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200910021116.2
申请日:2009-02-13
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种密封胶与基材粘接试样界面抗渗性能测试方法,首先将被粘接基材的试样中间预留一定尺寸的缝腔,然后将密封胶灌入缝腔中,使被粘接基材和密封胶成为一个整体,制成尺寸为与抗渗仪的水压力室尺寸相匹配的抗渗试样;将制成的抗渗试样放在温度20±2℃,相对湿度65±5%的环境中养护28天;将被测试的圆柱型抗渗试样固定于试样外套钢模中,放置于抗渗仪的水压力室上方,保证密封胶和基材粘接界面是压力水的唯一通道;将抗渗仪的水压力从0.1MPa开始,每隔一定时间,以0.1MPa的间隔逐级加大,直至抗渗试样表面出水为止,前一级水压力即为被粘基材与密封胶界面的抗渗强度。本发明操作简单,无需增添新设备,可进行多种复合材料结构的抗渗性能测试。
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公开(公告)号:CN101446082B
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200810236449.2
申请日:2008-12-25
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用土壤固化剂修建防渗渠道的施工方法,该方法将土、土壤固化剂、水、纤维混合,形成一定含水率的固化土混合料,根据固化土混合料的含水率划分为干硬性固化土和塑性固化土,对于干硬性固化土采用夯实设备将其压实,形成致密的加固土防渗层;而对于塑性固化土采用水泥砂浆喷射枪技术将呈泥浆状的固化土喷射到渠基,形成一层加固土防渗层,并在加固土防渗层表面铺设水泥砂浆,使其形成保护层。能有效防止防渗渠道在北方寒冷地区的冻胀破坏。该方法可以解决现有土壤固化剂修建防渗渠道技术的缺点,提高土壤固化剂修建防渗渠道的施工速度,降低施工造价,延长渠道使用寿命。本发明对于发展节水灌溉,建立节约型社会具有重要地意义。
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公开(公告)号:CN101446082A
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200810236449.2
申请日:2008-12-25
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用土壤固化剂修建防渗渠道的施工方法,该方法将土、土壤固化剂、水、纤维混合,形成一定含水率的固化土混合料,根据固化土混合料的含水率划分为干硬性固化土和塑性固化土,对于干硬性固化土采用夯实设备将其压实,形成致密的加固土防渗层;而对于塑性固化土采用水泥砂浆喷射枪技术将呈泥浆状的固化土喷射到渠基,形成一层加固土防渗层,并在加固土防渗层表面铺设水泥砂浆,使其形成保护层。能有效防止防渗渠道在北方寒冷地区的冻胀破坏。该方法可以解决现有土壤固化剂修建防渗渠道技术的缺点,提高土壤固化剂修建防渗渠道的施工速度,降低施工造价,延长渠道使用寿命。本发明对于发展节水灌溉,建立节约型社会具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN101509867B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN200910021162.2
申请日:2009-02-18
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种密封胶与被粘基材粘接试样剥离强力测试方法,该方法将被粘基材试样制作成两块丁字型试样,中间预留一定尺寸的缝腔,将密封胶灌入,使混凝土和密封胶成为一个粘接试样整体,放在温度20±2℃,相对湿度65±5%的环境中养护28天。测试时,将密封胶与水泥砂浆的粘接面用锋利的刀片切开长度不大于接缝界面总长度十分之一的口子作为剥离口,把试样放在夹具中,将夹具与拉力机相连,以5mm/min的速率开动拉力机,将被粘基材向相反方向拉伸,直至密封胶2与混凝土3完全剥离,最大拉力值就是密封胶与被粘基材试样的剥离强力。该方法操作简单、使用方便,无需增添新设备,利于推广,对具体的工程实践具有很强的指导性和明显的工程实际意义。
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公开(公告)号:CN101509868B
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200910021163.7
申请日:2009-02-18
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种密封胶与被粘基材粘接试样界面抗剪强度的测试方法,先将被粘基材制成两个试样,中间预留一定尺寸缝腔,将密封胶灌入,使被粘基材和密封胶成为一个粘接试样整体,放在温度20±2℃,相对湿度65±5%的环境中养护28天,将试样分别放入上下剪切盒中,上部加以正压力P1,同时施加水平力P2。用测力计5测定试样所受的剪切力。以一定加荷速率施加剪切力P2,直至被粘基材和密封胶之间的剪切面破坏时,用测力计5所测得的最大力即是抗剪切力。以此抗剪切力除以粘接试样界面面积就是在正压力P1下被粘基材与密封胶粘接界面的抗剪强度。该方法操作简单、使用方便,无需增添新设备,便于推广。对具体的工程实践具有很强的指导性。
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公开(公告)号:CN101597496B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910023202.7
申请日:2009-07-06
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: C09K17/40 , C09K103/00
Abstract: 本发明公开了一种水泥基土壤固化剂及其制备与应用,制得的土壤固化剂由以下原料及其质量百分比制成:硫酸钠:10%~40%,三聚磷酸钠:2%~6%,碳酰二胺:2%~5%,聚丙烯酰胺:2%~8%,十二烷基硫酸钠乳化剂:1%~5%,三乙醇胺:2%~10%,硅酸钠:10%~60%,氢氧化钠:4%~12%,碳酸钠:2%~15%,氢氧化钾2%~6%,甲基硅酸钠2%~8%,上述原料的百分数之和为100%。可制成粉状和液状两种,该土壤固化剂可以充分激发水泥与土体各种物理、化学和物理化学反应,使水泥土的工程性能大大改善,强度增大,干缩性降低,耐久性增强。可广泛应用于道路基础、堤防加固、渠道防渗、水土保持、边坡防护、桩基处理等工程。
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公开(公告)号:CN102030981A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200910024142.0
申请日:2009-09-29
IPC: C08L75/08 , C08L97/02 , C08G18/48 , C08G18/18 , C08G101/00
Abstract: 本发明涉及一种填充农作物秸秆的聚氨酯泡沫隔热塑料,其特征在于:将农作物秸秆填充到A组分聚氨酯泡沫塑料之中,A组分与农作物秸秆之比为100∶10~60;所述的A组分为聚醚多元醇40份、异氰酸酯20~90份、发泡剂水1~3份和有机硅油类匀泡剂1~3份;所述的份为质量份;本发明的填充农作物秸秆的聚氨酯泡沫隔热塑料,是对聚氨酯泡沫塑料的改性。可以降低现有聚氨酯泡沫隔热塑料的生产成本,以及充分利用农业废弃物-农作物秸秆,减少丢弃或者焚烧这些废弃物对环境造成的污染。
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公开(公告)号:CN101575850A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910022884.X
申请日:2009-06-08
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: E02D3/12
Abstract: 本发明公开了一种利用土壤固化剂加固土的塑性施工及养护方法,将土、土壤固化剂、水、纤维等混合,含水率控制在液限附近,使其形成具有流态的固化土混合料。为了有效防止塑性固化土由于干缩而产生的裂缝,在固化土混合料中掺加纤维,并铺设网格布,增强其抗拉强度。为了提高固化土的耐久性,在固化土表面采用稀浆封层技术,即在塑性固化土表面收光后,在表面铺设一层土壤固化剂(或水泥砂浆、固化剂砂浆),使其形成保护层。在养护过程中喷洒石灰粉、烧碱、水玻璃、有机硅等化学材料,可以提高固化土工程的耐久性。该方法可较好地解决现有固化土工程技术的缺点,提高固化土工程的施工速度,降低固化土工程的造价,延长固化土工程的使用寿命。
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公开(公告)号:CN101509867A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910021162.2
申请日:2009-02-18
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种密封胶与被粘基材粘接试样剥离强力测试方法,该方法将被粘基材试样制作成两块丁字型试样,中间预留一定尺寸的缝腔,将密封胶灌入,使混凝土和密封胶成为一个粘接试样整体,放在温度20±2℃,相对湿度65±5%的环境中养护28天。测试时,将密封胶与水泥砂浆的粘接面用锋利的刀片切开长度不大于接缝界面总长度十分之一的口子作为剥离口,把试样放在夹具中,将夹具与拉力机相连,以5mm/min的速率开动拉力机,将被粘基材向相反方向拉伸,直至密封胶2与混凝土3完全剥离,最大拉力值就是密封胶与被粘基材试样的剥离强力。该方法操作简单、使用方便,无需增添新设备,利于推广,对具体的工程实践具有很强的指导性和明显的工程实际意义。
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