石墨烯涂覆泡沫镍/水泥结构超级电容器及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115424868A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211058508.8

    申请日:2022-08-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯涂覆泡沫镍/水泥结构超级电容器及其制备和应用。所述结构超级电容器(7)包括两侧的结构电极(1)以及设置在结构电极(1)之间的水泥基电解质(6),所述结构电极(1)由还原氧化石墨烯(3)和泡沫镍(2)组成,所述水泥基电解质(6)为固体废弃物改性水泥,由固体废弃物、水泥、水和减水剂制得。与现有技术相比,本发明所提出的还原氧化石墨烯涂覆泡沫镍结构电极的导电性能优异;固废改性水泥基电解质制备成本低、实现了资源的综合利用和工业废物的无害化、资源化处理;本发明的结构超级电容器不仅保持优异的力学性能和较高的电容,而且适合在建筑领域大规模应用,有望实现绿色建筑储能的结构‑功能一体化。

    一种利用废弃石粉制备的高强再生骨料混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN115124298A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210404713.9

    申请日:2022-04-18

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明为一种利用废弃石粉制备的高强再生骨料混凝土及其制备方法,属于建筑材料领域,公开了一种采用废弃石粉作为掺合料制备高强再生骨料混凝土的制备方法。所公开的高强再生骨料混凝土由水泥、硅灰、石粉、再生粗骨料、砂、水和高性能减水剂组成。所公开的制备方法主要是用废弃石粉等体积取代部分水泥砂浆,然后采用预拌裹浆工艺制备而成。本发明具有以下有益效果:该方法不仅能制备工作性优良、抗压强度达到60MPa以上的高强再生骨料混凝土,还能在增加废弃石粉利用率的同时减少水泥、砂、水等原材料用量,降低材料成本,解决废弃石粉的占地堆放以及环境污染等问题,因此对促进循环经济的发展和保护生态环境有着良好的推动作用。

    一种高耐磨抗收缩PVC环保工业地胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114347602A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111648023.X

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种高耐磨抗收缩PVC环保工业地胶及其制备方法与应用,地胶由UV涂料层、耐磨层、增强层及基材层复合而成,并且UV涂料层、耐磨层、增强层、基材层由上而下依次设置;耐磨层及基材层均由PVC粉末与辅料混合而成,增强层为玻璃纤维层,增强层在地胶中的含量为25%‑30%。与现有技术相比,本发明进一步增加了玻璃纤维层的含量,高含量玻璃纤维在PVC基材中形成夹层结构,提高材料抗冲击和抗变形性能的同时,增强了尺寸稳定性,使用过程中热胀冷缩的尺寸变化小,即使在温差较大和湿度较大的环境中也能长期使用,不易变形。该地胶前期安装便捷,后期维护成本低,甲醛、重金属释放含量低,且可完全回收,属环境友好型材料。

    利用建筑废弃PVC制备的工艺性PVC围挡膜及方法

    公开(公告)号:CN112409722B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202011202340.4

    申请日:2020-11-02

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用建筑废弃PVC制备的工艺性PVC围挡膜及方法,工艺性PVC围挡膜由工艺性围挡膜片材和覆于工艺性围挡膜片材表面的UV固化胶组成;工艺性围挡膜片材包括以下重量份含量的组分:建筑废弃PVC 100份,植物废渣3~5份,空心玻璃微珠1~2份,增塑剂30~40份,热稳定剂1~3份,光稳定剂0.2~0.4份;植物废渣包括废弃的甘蔗渣和竹渣。与现有技术相比,本发明的工艺性PVC围挡膜成本低、不易老化褪色、易回收加工再利用、质轻易运输、安装简单方便,节省人力物力、绿色环保;可根据不同场合进行个性化设计,图案花纹、厚度、长短等,能满足不同需求,应用环境极广,具有良好的发展前景和使用空间。

    基于微生物协同矿化的混凝土裂缝自修复材料及应用

    公开(公告)号:CN113121145A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110410836.9

    申请日:2021-04-15

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 徐晶 王先志 姚武

    Abstract: 本发明涉及一种基于微生物协同矿化的混凝土裂缝自修复材料及应用,所述混凝土裂缝自修复材料包括负载了微生物协同矿化剂的多孔载体和底物;所述微生物协同矿化剂包括具有诱导矿化能力的脲解型菌和反硝化型菌的芽孢体混合物及营养物;应用时将混凝土裂缝自修复材料与混凝土各组分直接混合,底物则首先在拌合水中溶解,然后再与混凝土其他组分混合均匀。与现有技术相比,本发明利用脲解型菌和反硝化型菌的协同矿化作用修复混凝土裂缝,能够弥补当前微生物自修复混凝土修复速率慢、仅能修复裂缝表面部位等缺陷,使混凝土具有优异的自我修复能力,提高混凝土耐久性,延长结构服役寿命。

    利用建筑废弃物制备的纳米碳纤维自发热木塑地板薄膜及方法

    公开(公告)号:CN112324086A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011202732.0

    申请日:2020-11-02

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用建筑废弃物制备的纳米碳纤维自发热木塑地板薄膜及方法,该自发热木塑地板薄膜具有两层废弃物木塑地板薄膜以及通过胶黏剂附于两层废弃物木塑地板薄膜之间的纳米碳纤维和导热材料;废弃物木塑地板薄膜的原料包括质量比为1~10:1~10的木炭粉和工业PVC底料,并分别添加有1~3wt%的稳定剂、偶联剂和阻燃剂;胶黏剂包括稀释剂、树脂、偶联剂和消泡剂。与现有技术相比,本发明利用建筑废弃物制备的纳米碳纤维自发热木塑地板薄膜的使用,不仅可以节约生产成本,供暖简便,传热迅速,而且耗电量低,没有噪音干扰,无污染气体排放,满足节能环保的战略需求,更加适用于广大中低阶层的生活消费水平。

    一种利用低场核磁共振技术表征水泥早期水化过程的方法

    公开(公告)号:CN105223220B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510664800.8

    申请日:2015-10-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种利用低场核磁共振技术快捷、方便地研究和表征水泥早期水化过程的方法,包含以下步骤:a)将装有水泥浆体的密闭样品管放入低场核磁共振仪器,设定不同的参数和采样间隔时间后开始测试;b)采用CPMG脉冲序列采集不同水化时间t时刻的核磁弛豫衰减信号;c)自动采集水化时间t时刻各衰减曲线第一回波峰振幅A(t);d)对得到的A(t)与t的数据点进行拟合作出A(t)和t拟合后的关系曲线;e)作拟合曲线的一阶和二阶微分曲线,根据二阶微分的零点划分水化的不同阶段;f)综合三条曲线及其阶段时间点对水泥水化过程进行表征。本方法结合数学微分处理方法对实验结果进行解析,精确获取水化反应阶段的转折点,克服了人为判断的主观性,更加准确和直观,也为定量研究水泥水化过程奠定了基础。

    一种利用低场核磁共振技术表征水泥早期水化过程的方法

    公开(公告)号:CN105223220A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510664800.8

    申请日:2015-10-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种利用低场核磁共振技术快捷、方便地研究和表征水泥早期水化过程的方法,包含以下步骤:a)将装有水泥浆体的密闭样品管放入低场核磁共振仪器,设定不同的参数和采样间隔时间后开始测试;b)采用CPMG脉冲序列采集不同水化时间t时刻的核磁弛豫衰减信号;c)自动采集水化时间t时刻各衰减曲线第一回波峰振幅A(t);d)对得到的A(t)与t的数据点进行拟合作出A(t)和t拟合后的关系曲线;e)作拟合曲线的一阶和二阶微分曲线,根据二阶微分的零点划分水化的不同阶段;f)综合三条曲线及其阶段时间点对水泥水化过程进行表征。本方法结合数学微分处理方法对实验结果进行解析,精确获取水化反应阶段的转折点,克服了人为判断的主观性,更加准确和直观,也为定量研究水泥水化过程奠定了基础。

    一种提取硬化水泥浆体孔溶液并测定其碱度和离子浓度的方法

    公开(公告)号:CN101791488B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201010127341.7

    申请日:2010-03-18

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 姚武 吴满健

    Abstract: 本发明属于土木工程材料技术领域,具体涉及一种提取硬化水泥浆体中孔溶液并测定其碱度和离子浓度的方法,其目的是提供一种获得硬化水泥浆体孔溶液的便捷方法并测量孔溶液的pH值和离子的浓度。本发明采用超声振荡和无水乙醇萃取置换出硬化水泥浆体中的孔溶液,然后进行溶液碱度和离子浓度测试。具体步骤包括:a.选取待测硬化水泥浆体试件,并进行预处理;b.采用超声震荡和无水乙醇萃取孔溶液并过滤稀释;c.采用pH计、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)等仪器分别测试过滤稀释后的浸取液的碱度和离子浓度,经过密度和稀释倍数换算可得孔溶液真实碱度和离子浓度。

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