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公开(公告)号:CN118908631A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310507959.3
申请日:2023-05-08
Applicant: 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省建筑科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用超临界二氧化碳制备的低碳胶凝材料及制备方法,属于建筑材料技术领域。所述低碳胶凝材料,由再生微粉经活化溶液浸渍处理后,再置于超临界二氧化碳环境中碳化,得到辅助性胶凝材料,辅助性胶凝材料与水泥复配,即制得低碳胶凝材料;所述活化溶液包括表面活性剂、钙离子络合剂;所述表面活性剂为磷酸、可溶性磷酸盐和可溶性铝盐的一种或多种;所述钙离子络合剂为乙二胺四乙酸、次氮基三乙酸三钠、三乙醇胺中的一种。以废弃混凝土再生微粉为对象,通过超临界二氧化碳矿化得到强化产物,取代一定比例的水泥熟料,在解决建筑固体废弃物高效资源化利用的同时,实现二氧化碳的封存,提供了一种新的低碳胶凝材料。
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公开(公告)号:CN118459170A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410555226.1
申请日:2024-05-07
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/22 , C04B111/20
Abstract: 本发明涉及一种抗碳化、冻融、强辐射、大温变劣化的混凝土多功能自适应智能防护层及其制备方法。通过科学的配比,将光反射材料、早强纳米材料、相变材料、粘度调节剂均匀分散于高密实自愈合水泥基体中制备出多功能自适应智能防护层,光反射材料用于提高防护层抗光辐射性能,早强纳米材料用于增强防护层的早期强度,相变材料用于智能调节防护层的温度适应性,粘度调节剂则优化防护层的工作性能,水泥基体用于抵抗环境因素侵蚀和损伤后自愈合。本发明的技术效果是显著提高了混凝土在高原多重恶劣服役环境下的耐久性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN118049247A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211440942.2
申请日:2022-11-17
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 江苏省建筑科学研究院有限公司 , 东南大学
IPC: E21D11/10
Abstract: 本发明公开了一种现浇隧道敞开段侧墙混凝土长期裂缝控制方法。本发明所述裂缝控制方法,通过控制新拌混凝土及硬化混凝土性能指标,以及侧墙混凝土的分段长度和温度,采取合理保温措施,从而同时控制早期开裂风险系数≤0.70、长期开裂风险系数<1.00。本发明从混凝土材料、施工以及长期防护三个方面提出了处于长期暴露环境条件下敞开段侧墙混凝土抗裂性与外观质量协同提升的施工方法,在保障侧墙达到清水混凝土外观质量且早期无收缩开裂的情况下,可进一步解决侧墙混凝土在长期服役过程中因环境温度、湿度变化而再次出现的开裂问题。
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公开(公告)号:CN117290927A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311241318.4
申请日:2023-09-25
Applicant: 东南大学 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种CA‑RPC板元组拼式桥梁设计方法,包括步骤:建立桥梁有限元模型,设置边界条件并施加荷载进行力学分析,获取控制弯矩及剪力分布状态;考虑受力及施工双重要素进行板元划分;考虑板元间传力模式选取板元间连接;生产预制板元,养护后运输至现场拼装,多腹板纵向组拼时采用预应力控制线形,先腹板成梁后,按抵消自重及施工荷载来施加预应力,再按需求集成顶、底板元,形成CA‑RPC组拼式桥梁结构。本发明通过“CA‑RPC材料‑板元组拼结构”一体化设计方法,实现了CA‑RPC板元组拼式桥梁结构新体系的材料最优配置、结构轻量化及绿色低碳的整体提升,设计方法涵盖小、中、大、超大跨桥梁全跨径范围,有力推动了桥梁工业化水平的提升。
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公开(公告)号:CN116535157A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310371107.6
申请日:2023-04-10
Applicant: 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种受压增韧超高性能混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述受压增韧超高性能混凝土的原料包括胶凝材料、刚性弹性体、柔性弹性体、聚合物乳液、纤维、黏度控制剂、减水剂、粗骨料、水;所述纤维为钢纤维和聚合物纤维的混合物,钢纤维与聚合物纤维的体积比为0~1.2:0.5~1.8;所述刚性弹性体为金属弹簧,所述柔性弹性体为塑胶颗粒,所述聚合物乳液为氯丁乳胶、丁苯乳胶、丁腈乳胶中的一种或两种以上任意比例混合。本发明提出了基于基体~增韧体协同增韧的受压增韧设计方法,实现了超高性能混凝土受压应力~应变曲线中弹性段、微裂纹扩展段和主裂纹扩展与破坏阶段的全方位受压性能提升。
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公开(公告)号:CN116429818A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210001766.6
申请日:2022-01-04
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 四川苏博特新材料有限公司 , 博特新材料泰州有限公司 , 东南大学
IPC: G01N25/04
Abstract: 本发明公开了一种掺速凝剂水泥基材料凝结时间的测试方法。本发明所述测试方法采用毛细管负压测试装置对成型后的掺速凝剂水泥基材料进行毛细管负压测试,得到毛细管负压值,对测试结果取微分处理得到毛细管负压增长速率值谷值结果列表,毛细管负压增长速率值达到最大谷值时对应的采集时间为水化速凝期的终点,即为掺速凝剂水泥基材料的初凝时间,和/或毛细管负压增长速率值达到第二大谷值对应的采集时间为水化诱导期的起点,即为掺速凝剂水泥基材料的终凝时间。本发明采用预埋监测探头至掺速凝剂水泥基材料结构中,无需对混凝土进行筛除粗颗粒或产生对混凝土结构的破坏。本发明凝结时间测试时无需设定阈值、操作简单。
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公开(公告)号:CN115536299A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211293207.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 东南大学 , 江苏苏博特新材料股份有限公司
IPC: C04B24/26 , C04B28/04 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F120/06 , C08F220/10 , C08F212/36
Abstract: 本发明提供了一种有机‑无机复合增韧材料及其在混凝土中的应用。本发明所述有机‑无机复合增韧材料包括聚合单体、交联剂、引发剂及微界面强化剂,所述聚合单体选自丙烯酰胺、丙烯酸盐和甲基丙烯酸酯中的任意一种以上混合;所述微界面强化剂选自纳米硅灰石、碳酸钙晶须、硫酸钙晶须中的任意一种以上混合;所述有机‑无机复合增韧材料应用于混凝土中时,聚合单体在引发剂和交联剂的作用下在水泥混凝土中原位聚合形成高分子聚合物,其中聚合单体占水泥质量的1%~5%。采用本发明所述复合增韧材料制得的混凝土在提高抗弯应力及断裂能的同时,不影响或不降低抗压强度,改善现有混凝土材料抗折强度低、韧性差等问题。
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公开(公告)号:CN113444439B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011624178.5
申请日:2020-12-31
Applicant: 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 东南大学 , 江苏丰彩新型建材有限公司 , 江苏省建筑科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种有机硅‑氟改性单组份聚氨酯防水涂料及其制备方法。本发明所述聚氨酯防水涂料包括以下组分:异氰酸酯、端羟基聚醚二元醇、端羟基聚醚三元醇、有机硅烷封端剂、氟碳醇、增塑剂、溶剂、颜填料、催化剂及分散剂。本发明中所述有机硅‑氟改性单组份聚氨酯防水涂料采用特定的有机硅、有机氟改性材料,对聚氨酯涂料改性,达到增强增韧目的;且有效地解决了有机硅‑氟与传统聚氨酯树脂不相容的难题,该聚氨酯树脂含有有机硅烷和氟碳支链,能够使该聚氨酯树脂与建筑基材表面的羟基进行反应,从而具有很好的附着力,同时氟碳支链能够使该聚氨酯树脂具有疏水疏油的效果,耐候性大大提升。
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公开(公告)号:CN111364469B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010191377.5
申请日:2020-03-18
Applicant: 东南大学 , 江苏省交通工程建设局
Abstract: 本发明公开了一种水下混凝土灌注装置和施工方法及其在超大深水沉井基础中的应用。本发明所述水下混凝土灌注装置由数根灌注导管组成,所述灌注导管设置有侧面开口或斜向开口。所述水下混凝土施工方法的步骤为:首先灌注抗分散混凝土,覆盖井壁与基底底部,结束后静停5‑10min;再灌注自密实混凝土。本发明所述水下混凝土施工方法适用于超大深水沉井基础的施工,可有效解决超大深水沉井基础水下混凝土极易水洗离析、强度显著下降、灌注不密实等难题,保障工程施工质量。
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公开(公告)号:CN111848019A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910352080.X
申请日:2019-04-29
Applicant: 东南大学 , 中国铁路总公司 , 江苏苏博特新材料股份有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种适用于索塔结构的超高程泵送抗裂混凝土及其制备方法。本发明所述抗裂混凝土包括以下组分抗量47m403:裂k0。为水g~本/剂:8m发泥水2033,明25化k粘4~g0所4温/度~5m述3k升30改g,的0/调水k性mg混控13/材,4m凝材其5料3~,土中料1粉36具01所0煤~~k4有2述g灰0./5k较m抗9kg3好0g/裂,~/m高m的13剂,33性0,碎工包k钙能g作石括/镁聚m9性以复53羧,0能下矿合~酸1、组粉1力膨减5分0学5胀水0k,g性~材8各/剂m0能料组5k3g,~、38/分河泵2mk.含5砂g送3,~/性能和抗裂性能,膨胀历程与混凝土温度历程、收缩历程较好匹配的特点,同时具有较好的耐久性能,具有重要的实际工程应用价值。
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