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公开(公告)号:CN112341944A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011198604.3
申请日:2020-10-31
Applicant: 同济大学
IPC: C09J7/24 , C09J7/30 , C09J175/14 , C09J11/06 , C08L27/06 , C08L97/02 , C08K5/12 , C08K5/523 , C08J5/18 , E04F15/02 , E04F15/18
Abstract: 本发明涉及一种回收PVC高强度阻燃地板膜及其制备方法和应用,以建筑废弃PVC为原料,同时加入木质边角料,废弃木屑木粉制成。与现有技术相比,本发明具有传统地板材料无法企及的优势和特点,如质轻超薄、强度大、阻燃性能好、易于保养、环保可再生等;根据消费者审美设计不同图案即可制备符合大众要求的PVC地板膜,色彩鲜艳,印刷性好,图案清晰;同时本发明的回收PVC高强度阻燃地板膜在安装施工时,节省人力物力,铺设方法简便,使用热熔焊接工艺,缝隙不明显,减少了接缝污染,保养简单,适用于大面积铺设于运动场、车间工厂、车库等公共场所。
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公开(公告)号:CN112341726A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011198602.4
申请日:2020-10-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于建筑废弃PVC的耐酸耐碱木塑地板及制备和应用,使用建筑废弃的聚氯乙烯、木屑等为原料,达到废物利用变废为宝的作用,加入一系列助剂,通过压延、挤压,得到基本的聚氯乙烯地板材,再经喷绘、印刷、轧花等施加装饰,得到图案美观、色彩鲜艳的产品。与现有技术相比,本发明的产品耐磨耐划、防水防潮、易于清洗、尺寸稳定性好,是一种适合大多消费人群物美价廉产品,在运输、安装过程节省人力物力,将其卷取成卷,包装后即可上车运输,安装时直接铺设于地面,方便快捷,同时可根据不同人群的需求进行个性化设计,满足消费者各类审美需求,而且弹性好,触感柔软,在建材地面装饰市场有着良好的发展前景和使用空间。
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公开(公告)号:CN100567670C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200710036234.1
申请日:2007-01-05
Applicant: 同济大学
Inventor: 姚武
Abstract: 本发明公开了一种变形可调节混凝土构件,包括混凝土结构的主体,所述主体内还埋设有碳纤维增强砂浆块,碳纤维增强砂浆块的两端设有两个电极。利用埋设在混凝土构件中的碳纤维增强砂浆块的电热效应,通电后碳纤维增强砂浆块发热膨胀,实现对混凝土构件的变形调节,可以恢复因徐变、疲劳以及环境温度引起的混凝土变形,保持甚至提高混凝土结构的承载能力。本发明特别适合对混凝土构件变形要求较高的结构,如大跨度预应力混凝土梁、磁悬浮轨道梁等。具有相容性好、成本低、寿命长、操作简单、可以提高承载力等优点,可广泛应用于土木、交通、建筑等领域的混凝土结构中。本发明还同时公开了这种变形可调节混凝土构件的制备方法。
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公开(公告)号:CN1928553A
公开(公告)日:2007-03-14
申请号:CN200510029545.6
申请日:2005-09-09
Applicant: 同济大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明涉及一种混凝土初终凝时间测试方法以及由此配套设计的混凝土初终凝时间、塑性收缩率和长期干缩多功能测试装置技术领域。本发明所述的非破损型测试混凝土初、终凝时间的装置,包括一根传递棒、两个隔板、千分表和夹紧螺丝,传递棒的一端穿过一个隔板,由夹紧螺丝固定,另一端与穿过第二块隔板的千分表的锥形端接触。本发明的装置不需破坏混凝土材料凝结形成的框架结构,所得数据真实反映了材料的性质。本发明方法配套的装置小巧,携带方便,操作简单,对环境要求不高,非常适合现场性能测试。
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公开(公告)号:CN1911853A
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200510028712.5
申请日:2005-08-11
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于海工混凝土及其制备方法领域。本发明所述的高体积稳定性海工混凝土,其组成的配比如下:微细合成纤维0.05~0.15%(以海工混凝土体积百分比计)、胶凝材料400~500kg/m3、碎石1000~1300kg/m3、黄砂600~1000kg/m3、塑化剂0.5~2.0%(以胶凝材料重量的百分比计),其中,胶凝材料包括硅酸盐水泥I型或II型、磨细矿渣和硅灰。本发明所述的高体积稳定性海工混凝土提高了混凝土抗海水中硫酸盐和氯盐的侵蚀能力,降低了混凝土的水化热,提高了混凝土微观结构的密实性;提高了混凝土早期抗塑性收缩开裂的能力,增强了硬化混凝土的阻裂抗裂作用;降低了混凝土的成本,又大幅度提高了混凝土的体积稳定性和耐久性,从根本上改善了混凝土抵抗环境温湿度变化的能力。
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公开(公告)号:CN1472157A
公开(公告)日:2004-02-04
申请号:CN03129358.1
申请日:2003-06-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明是一种新型高韧性混杂纤维混凝土材料及其制备方法。根据混凝土材料本身多层次的特点,通过两种高弹性模量纤维的几何尺寸的优化混杂,达到与混凝土各层次特征尺度的良好匹配,以较低的纤维体积掺量实现了从整体上显著提高混凝土的强度和韧性的目的。该材料具有优异的力学性能和阻裂、抗裂特性,能显著提高混凝土结构的抗疲劳破坏性能和耐久性,延长结构的使用寿命。可以满足超高层建筑、大跨度空间结构、无裂缝和薄壁等特种结构的设计要求。因而可广泛应用于土木、水利、市政、交通、海洋、核电等领域的混凝土结构中。
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公开(公告)号:CN116041025A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310040023.4
申请日:2023-01-11
Applicant: 同济大学
IPC: C04B28/14 , C04B11/032 , C04B11/26 , C04B11/024 , B28B1/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , E04B1/84 , C04B111/52
Abstract: 本发明提供了一种利用废弃石膏板循环制备3D打印吸音材料的方法,包括以下步骤:步骤S1,对废弃石膏板进行处理后得到废弃石膏板粉末,使用废弃石膏板粉末通过常压水热法制备得到再生α‑半水石膏粉;步骤S2,向再生α‑半水石膏粉中掺入疏水性纳米二氧化硅、可溶性淀粉、草酸钠以及2488型PVA微粉进行协同改性,得到再生3D打印石膏粉;步骤S3,使用再生3D打印石膏粉按预设结构进行3D打印,得到3D打印吸音材料。本发明制备的再生α‑半水石膏粉颗粒粗壮、晶体结构规则、脱水速度快、强度高,并且通过进一步的协同改性优化了性能,并且本发明还提供了一种吸声效果良好的霍尔姆茨‑狭缝吸声结构,根据该设计结构打印得到的吸声材料具有良好的吸声性能。
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公开(公告)号:CN115758903A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211499311.8
申请日:2022-11-28
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06F113/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的3D打印超材料吸声性能调控方法,包括以下步骤:获取3D打印超材料吸声性能样本数据集;基于深度学习构建吸声性能调控模型,并采用样本数据集进行训练;对于训练后的吸声性能调控模型,采用遗传算法根据不同任务目标对训练后的吸声性能调控模型进行全局优化,获取优化后的吸声性能调控模型;对于待测特定结构单元构成的吸声结构模型,将其对应的结构参数输入至优化后的吸声性能调控模型中进行预测,从而得到对应的吸声系数预测结果。本发明充分利用了以往的参数和经验数据,无需较多的人工干预,提高了对于吸声结构的特定结构单元的设计效率,并大幅减少设计过程中产生的人力、物力以及时间成本。
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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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