一种干湿循环-盐结晶腐蚀试验等效转化为外加荷载试验的方法

    公开(公告)号:CN109142086B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201810708966.9

    申请日:2018-07-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种干湿循环‑盐结晶腐蚀试验等效转化为外加荷载试验的方法,通过提出干湿循环‑硫酸盐结晶转化为外加荷载的计算式,首次将干湿循环‑盐结晶造成的劣化结果与外加荷载造成的劣化结果建立关系。本发明所建立的等效转化方法可以将繁琐复杂的加速劣化试验转化为简单便捷的力学荷载试验,从而有效提高混凝土性能研究的工作效率。

    一种带自约束装置的水泥基材料3D打印喷头

    公开(公告)号:CN109732740B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910140550.6

    申请日:2019-02-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种带自约束装置的水泥基材料3D打印喷头,该喷头自上而下包括料斗(1)、与料斗(1)下部连接的喷嘴(2)、设在喷嘴(2)下方的矩形连接板(3)以及设置在矩形连接板(3)下方的自约束装置;自约束装置包括上约束板(4)、分布在约束板(4)两侧的左侧约束板(5)和右侧约束板(7),以及位于上约束板(4)下表面的切槽(6),其中上约束板(4)与矩形连接板(3)固定连接;在矩形连接板(3)和上约束板(4)上,与喷嘴(2)相对应的位置处开有与喷嘴(2)大小相同的孔。该喷头能够解决3D打印水泥基材料构件中存在的空腔和冷缝问题,同时可以提升打印成品表面光洁度。

    一种利用复合微生物矿化制备建材的方法

    公开(公告)号:CN111775270A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010616447.7

    申请日:2020-06-30

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 钱春香 张霄

    Abstract: 本发明公开了一种利用复合微生物矿化制备建材的方法,包括将具有产酸功能的微生物菌种和矿化沉积功能的微生物菌种进行培养,得到微生物添加剂;将微生物添加剂、矿物粉体和水进行混合,搅拌均匀,得到复合微生物浆料;将复合微生物浆料进行固化成型,得到复合微生物建筑材料制品。本发明充分利用工业固废、废弃混凝土及水泥等物料中的钙镁矿物利用率,形成更多稳定性碳酸盐矿化,并提升物相矿化强度,提高了携复合微生物的建筑材料制品强度和体积稳定性。

    一种基于微生物矿化技术的混凝土再生集料制备方法

    公开(公告)号:CN110615629A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910998997.7

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 钱春香 张霄

    Abstract: 本发明公开了一种基于微生物矿化技术以废弃混凝土制备高品质再生集料的方法,其步骤为:制备胶质芽孢菌菌粉作为微生物添加剂;取除杂、破碎后粒径范围为2.36~4.75mm的细颗粒料作为内核料,将小于2.36mm的细粉料、微生物添加剂、水泥搅拌均匀作为裹粉料,将内核原料放置于糖衣机中采用边喷淋加水边加裹粉料的方式进行裹球、成球造粒,成球后在相对湿度95±5%,温度20±5℃的环境中养护;养护1天后经筛分取粒径大于5mm的颗粒,置于一定条件的CO2碳化箱中养护4~6h,取出后在大气条件下养护7天作为再生集料成品。本发明是一种高效利用废弃混凝土制备再生集料的方法,利废率高、节约资源,具有较高的经济和社会效益。

    一种早强自密实混凝土及其配合比设计方法

    公开(公告)号:CN105731932B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610113810.7

    申请日:2016-02-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种早强自密实混凝土的配合比设计方法,所述自密实混凝土的特征在于采用如下配合比重的原料均匀拌合而成:水泥320~400kg/m3;粉煤灰20~50kg/m3;矿渣20~50kg/m3;石灰石粉20~50kg/m3,砂750~800kg/m3,粗骨料900~950kg/m3,减水剂1%,水155~165kg/m3。该设计方法配制的自密实混凝土工作性能好,早期强度高,并且胶凝材料用量少,用水量小,成本低。由于使用预测模型,避免了大量的实验操作,准确性高,可靠性好。

    使用弱酸加速微生物矿化碱性废弃物制备建材制品的方法

    公开(公告)号:CN106145732B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610488519.8

    申请日:2016-06-28

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02W30/91

    Abstract: 本发明公开了一种使用弱酸加速微生物矿化制备碱性废弃物建材制品的方法,其步骤为:将胶质芽孢杆菌接种至相应的培养基中培养,制备菌体浓度为106~107个/mL的浓缩菌液;将碱性固体废弃物倒入搅拌锅中,向搅拌锅内加入浓缩菌液与弱酸溶液,继续搅拌至均匀,将浆体倒入模具中振捣成型。成型后,将试件置于相对湿度(60%±3%),温度(20±2)℃的环境中养护,1d后脱模,将脱模后试样放入养护装置中,在相对湿度(70%±3%),CO2压力下养护4‑6h。使用弱酸后,碱性固体废弃物钙镁等离子溶出速率明显提升,微生物矿效率有明显的提升,制品强度较使用碱性激发剂制备制品有明显提升且成本降低,制品内部致密程度增加。具有成本低、效果显著、环境友好,不会产生二次污染的优点。

    一种基于微生物矿化诱导技术制备固体废弃物建材制品的方法

    公开(公告)号:CN105481469B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510907609.1

    申请日:2015-12-09

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02W30/95

    Abstract: 本发明公开了一种基于微生物矿化诱导技术制备固体废弃物建材制品的方法,其步骤为:将胶质芽孢杆菌接种至相应的培养基中培养,制备菌体浓度为106~107个/mL的浓缩菌液;将固体废弃物与激发剂混合,倒入搅拌锅中搅拌均匀后,向搅拌锅内加入所述浓缩菌液与水,搅拌均匀后加入砂继续搅拌,搅拌均匀后将浆体倒入模具中振捣成型;成型后,将试件置于相对湿度为60%±3%,温度20℃±2℃的环境中养护,1d后脱模,将脱模后试样放入压力釜中,在相对湿度70%±3%,在CO2压力下养护4h,得到固体废弃物建材制品。此方法具有成本低、效果显著、环境友好,不会产生二次污染的优点。

    一种利用微生物矿化处理铜渣制备建材的方法

    公开(公告)号:CN107056156A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710275423.8

    申请日:2017-04-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用微生物矿化处理铜渣制备建材的方法,该方法包括以下步骤:1)将铜渣、钢渣和石灰混合搅拌均匀得到复合胶凝材料,钢渣用于减少泌水,石灰用于提供钙源;2)在复合胶凝材料倒入搅拌锅中,之后加入微生物菌粉的水溶液、砂并搅拌均匀成浆体,之后振捣成型,得到试件;3)试件脱模后得到试样,之后将试样经养护后得到所述建材。本发明提供的方法以铜渣为主要原料,以微生物矿化为方法,实现了对铜渣等废弃物的有效利用,同时具有制备工艺简单,能耗低,环境友好等优点,同时该方法制备的建材具有一定的力学强度,掺钢渣的建材力学性能较纯铜渣建材有着明显提升。

    一种固相负载捕碳微生物胶凝材料的施用装置及方法

    公开(公告)号:CN105075443B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510549898.2

    申请日:2015-08-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种固相负载捕碳微生物胶凝材料的施用装置,该装置包括液态微生物胶凝材料制备系统、润湿系统、粉碎系统、喷洒系统和压实系统。其方法是:将水通入喷洒系统,均匀喷洒在土壤表面,将土壤润湿;通过粉碎系统将表面土壤破碎、整平;将微生物胶凝材料粉剂、水输送至液态微生物胶凝材料制备系统,充分搅拌混匀,固相载体沉降至底部,液态微生物胶凝材料输送至喷洒系统,均匀喷洒在土壤表面;通过压实系统将土壤表面压实。与传统方法的分布操作、间歇化操作相比,实现了微生物胶凝材料在工程应用中连续化施工,提高了施工效率,扬尘抑制效果更显著。

    一种约束状态下水泥基材料的加速劣化试验方法

    公开(公告)号:CN106018559A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610327874.7

    申请日:2016-05-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种约束状态下水泥基材料的加速劣化试验方法。制作两端预埋螺栓的水泥基试件;配制用于加速劣化试验的盐溶液;利用弹性模量较高的材料制作约束装置。进行劣化试验时,将螺栓穿过约束装置,再用螺母连接,通过电液伺服万能试验机调节试件的约束度。劣化过程采用非金属超声检测分析仪和位移传感器对试件的超声波参数和位移变化进行实时监测,劣化前后采用X‑射线计算机断层扫描技术对试件的孔结构进行扫描和分析。与传统的劣化试验方法相比,该约束装置更加灵活方便,劣化效果更加明显;与传统的劣化判定方法相比,该法可以实时监测劣化过程,微观孔结构的扫描分析方法,更加直观可靠。

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