-
公开(公告)号:CN110548494B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910962783.4
申请日:2019-10-11
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用动植物废料制备磁性吸附材料的方法,解决了现有磁性吸附材料生物降解性差、回收再生困难、吸附性能有待进一步提高的问题。技术方案采用粗纤维植物渣皮为原料制备,经纳米纤维晶化、羟基磷灰石成型、中温模板去除、铁酸铜负载制备得到中空羟基磷灰石/铁酸铜纳米颗粒,再巧妙的利用动物废胶制备明胶水解液,交联支撑中空多孔羟基磷灰石/铁酸铜纳米颗粒。本发明工艺简单、反应条件温和,原料简单易得、生产成本低、易于操作,制得的吸附材料孔隙率高,比表面积大,大大增加了材料的吸附性能,并具备多次重复利用,吸附效率稳定的优势,可处理复杂水污染、回收再生性和生物降解性好,对环境友好。
-
公开(公告)号:CN107344840B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710613684.6
申请日:2017-07-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/08 , C04B111/70 , C04B111/72
Abstract: 本发明公开一种磷基灌浆材料的制备方法,将磷渣、矿渣、减水剂加水在湿磨机中混合研磨制成浆状料,将浆状料与磷尾矿、改性纳米碳酸钙、二水磷石膏,电石渣、保水剂、水泥熟料及水在均料机中混合制得磷基灌浆材料。本发明利用湿磨制备的磷渣、矿渣与水泥熟料作为胶凝材料,用磷尾矿作为集料,利用纳米碳酸钙作为晶种;通过加电石渣及湿磨工艺,激发矿渣与磷渣潜在活性。本发明制得的灌浆材料无需二次搅拌,可直接施工;利废率≥80%,初始流动度≥290mm,膨胀率为0.1%‑3.5%,28d抗压强度≥60MPa,泌水率≤0.02%,有流动性好、保水性好、微膨胀等特性,可用于混凝土结构的修补、加固,设备支座处的固定等。
-
公开(公告)号:CN108285165B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201810059424.3
申请日:2018-01-22
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开一种纳米硫酸钙的制备方法,浓硫酸溶液加到去离子水中稀释,得A溶液;Ca(OH)2及水解明胶和/或大豆蛋白加到缩二乙二醇中,搅拌均匀后得到B溶液;A溶液中逐滴加入到B溶液中,磁力搅拌,静置得混合物溶液一;混合物溶液一用高速离心机离心分离,再用无水乙醇洗涤、分散离心产物,回收无水乙醇;离心产物加到正丁醇和/或十六醇中,磁力搅拌,静置得混合物溶液二;混合物溶液二用高速离心机离心,再用无水乙醇洗涤、分散离心产物,回收无水乙醇;产物真空环境中进行冷冻干燥,得纳米硫酸钙颗粒。本发明制得的颗粒粒径小、比表面积大、纳米级颗粒含量高、耐水性好,适用于建材、绿色环保材料、生物材料等领域。
-
公开(公告)号:CN110028260A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910285515.3
申请日:2019-04-10
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B14/46 , D01F9/08 , C04B20/02 , C04B28/04 , C04B111/20 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝纳米纤维及其制备方法以及增韧混凝土,技术方案为将15重量份的聚乙烯吡络烷酮溶于85~185重量份的乙醇水溶液中,加热搅拌反应得到聚合物溶液;将1.5~15重量份偏铝酸钠加入所述聚合物溶液中,并充分搅拌反应得到前驱体溶液;取前躯体溶液进行静电纺丝,并将收集的纺丝纤维在空气氛围中进行1300~1400℃烧结处理,自然冷却,即得到氧化铝纳米纤维。本发明氧化铝纳米纤维由上述方法制备,并可在改性后加入增韧混凝土,得到的混凝土机械性能好、抗冻性,抗水渗透性,抗氯离子渗透性和耐久性好。
-
公开(公告)号:CN109896818A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201810681804.0
申请日:2018-06-27
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/14 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种氮化硅纳米颗粒改性粘接密封灌浆材料的制备方法,将氮化硅纳米颗粒分散于乙醇中,机械搅拌下,加入PEG硅烷,反应液离心,冷冻干燥得改性氮化硅纳米颗粒;取普通硅酸盐水泥,微米级铁矿粉,触变润滑剂,改性氮化硅纳米颗粒,环氧树脂乳液,水搅拌得到灌浆料;灌浆料加硫铝酸盐水泥、脱硫石膏混合搅拌均匀得粘接密封灌浆料。本发明在复掺矿粉的水泥基材料中加入了氮化硅纳米改性颗粒,密实了水泥基材料的微观结构,提高了灌浆密封材与装配式建筑外墙构件拼接缝界面在高温环境下的粘接强度、耐磨性能、抗压强度、耐水性能,可满足装配式预制构件在不同环境下的施工要求。
-
公开(公告)号:CN109896805A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201810682246.X
申请日:2018-06-27
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/06 , C04B22/06 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化铝改性浆锚连接用灌浆料的制备方法,将氯化铝溶解于蒸馏水中,加入环己烷和醋酸钠,混合分散,转到高压反应釜中反应,离心,蒸馏水洗涤,超声分散得到纳米氧化铝分散液;加PVA于纳米氧化铝分散液中,离心、分散,用乙醇和水混合溶液洗涤,真空干燥得修饰的纳米氧化铝;取骨料,水泥,硫铝酸盐水泥,修饰的纳米氧化铝,减水剂,复合膨胀剂,水,混合搅拌一种纳米氧化铝改性浆锚连接用灌浆料。本发明采用修饰纳米氧化铝,粒径可控,表面积大,易与无机产物的相互作用;可诱导晶核形成,使水化产物细化,填充空隙,结构致密;可调整晶胶比,改善水泥石界面结构,使水泥基体界面过渡区的粘结强度增大,提高强度及韧性。
-
公开(公告)号:CN109504039A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811285837.X
申请日:2018-10-31
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08L63/02 , C08L61/08 , C08L61/02 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K7/14 , C08K5/12 , D06M11/83 , E04D5/10
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料,采用化学镀法制备镀铜玻璃纤维,以镀铜玻璃纤维为增强材料以及阻根剂,呋喃树脂改性柔性环氧树脂为基体通过真空灌注或喷射成型工艺成型耐腐蚀柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料。采用本发明制备的耐根穿刺防水复合材料具有较高的力学强度,耐根穿刺以及防水效果良好,同时具备极佳的耐酸碱腐蚀性能,可避免因种植屋面土壤酸碱腐蚀造成的防水层破坏;采用表面镀铜方式,大大降低了贵金属铜的使用量,节约了生产成本;采用真空灌注、喷射成型等方式,可以实现防水层与种植屋面基层的一体化,柔性环氧树脂能在常温下固化成型,具有节能、环保以及绿色的优点,与混凝土屋面的界面粘结性强。
-
公开(公告)号:CN109440486A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811286584.8
申请日:2018-10-31
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种镀铜玻璃纤维胎基沥青耐根穿刺防水卷材,玻璃纤维置于除油液中除油中和;敏化液中敏化;活化液中活化;用氨水调镀铜液pH值,置于镀铜液中镀铜;用60号石油沥青制备沥青浸渍材料,180号沥青、SBS、环烷油和滑石粉制备SBS改性沥青涂盖材料;镀铜玻璃纤维布或由镀铜玻璃纤维束制备的镀铜玻璃纤维毡作为卷材胎基在卷材生产线上展开,用沥青浸渍材料充分浸润,SBS改性沥青涂盖材料涂盖,表面敷上聚乙烯膜隔离材料,经冷却与停留,降温,包装成卷,得镀铜玻璃纤维胎基沥青耐根穿刺防水卷材。本发明具有较高的抗拉以及撕裂强度,耐根穿刺与防水效果好;采用表面镀铜方式,大大降低了贵金属铜的使用量,节约了生产成本。
-
公开(公告)号:CN108726945A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810681812.5
申请日:2018-06-27
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/04 , C01B21/064 , B82Y30/00 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼纳米管改性粘结复合材料的制备方法,技术方案包括以下重量份的组分:100份的硅酸盐水泥、5-50份的超细矿渣粉、5-20份的脱硝粉煤灰、10-30份的钢渣粗粉、15-20份水、10-15份表面改性的氮化硼纳米管、3-10份聚合物乳液、0.6-1.0份的纤维素醚、0.05-0.16份的消泡剂、0.2-0.8份的超分散剂,将上述组分投入搅拌机,经高速搅拌均匀后即得粘结复合材料,其中表面改性的氮化硼纳米管是以多巴胺作为表面改性剂进行表面改性后得到。本发明方法简单、生产成本低、粘结强度高,耐高温,耐水性好。
-
公开(公告)号:CN115594820B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202210949914.7
申请日:2022-08-09
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08G18/75 , C08G18/36 , C08G18/38 , C09D175/02 , C09D7/62
Abstract: 本发明实施例公开了一种功能化Mxenes改性生物质基聚脲,以重量份数计包括:生物质材料25~45份,异氰酸酯15~25份,催化剂0.1~3份,氧化剂0.1~15份,中和剂0.1~1份,胺类开环剂20~40份,胺类扩链剂0.1~5份,MXenes纳米材料0.5~10份,有机硅氟类改性剂0.5~15份,交联剂0.1~3份,分散剂5~15份,表面改性剂0.5~10份,溶剂1~5份。通过异氰酸酯、生物质多元仲胺、胺类扩链剂、硅氟改性剂、纳米Mxenes材料的键合作用形成了高度交联的有机整体使得形成的涂层具有耐热、拉伸性能、粘接性能、抗老化、耐酸碱和耐水解的优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-