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公开(公告)号:CN114014694A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111344704.7
申请日:2021-11-15
Applicant: 东北大学
IPC: C04B38/10 , C04B38/08 , C04B28/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种疏水保温泡沫混凝土预制构件及其制备方法,该疏水保温泡沫混凝土预制构件包括疏水保温泡沫混凝土和无机纤维网格布;其中,疏水保温泡沫混凝土包括以下质量份的组分:硅酸盐水泥40~60份、矿物掺合料5~25份、无机短纤维1~3份、水15~30份、减水剂0.5~1.5份、促凝剂4~6份、复合泡沫剂6~12份和石墨改性聚苯颗粒1~2份。本发明提供的疏水保温泡沫混凝土预制构件密度300~500 kg/m3,体积吸水率≤2%,导热系数0.040~0.065 W/(m·K),抗压强度≥11.0 MPa,防火等级为A1级,具有优秀的轻质高强、疏水、防火保温功能。
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公开(公告)号:CN110877968A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911068907.0
申请日:2019-11-04
Applicant: 东北大学
IPC: C04B28/02
Abstract: 一种利用铁尾砂的水泥基复合材料及其制备方法,由胶凝材料、骨料、减水剂及水组成,所述胶凝材料包括水泥及硅灰,胶凝材料中水泥的质量分数为75%~80%;所述骨料包括铁尾砂及机制石英砂,骨料中铁尾砂的质量分数为≤70%;所述水泥基复合材料的水胶比为0.16~0.2;所述减水剂为胶凝材料质量的2.0%~2.4%。本发明水泥基复合材料及其制备方法将尾矿库铁尾砂应用于生态可持续型超高性能建筑材料,实现了工业固废铁尾砂大掺量制备高附加值建筑材料的目标,不仅经济效益显著,也降低了尾矿库的维护成本。
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公开(公告)号:CN112830716B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110041377.1
申请日:2021-01-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种多工业固废纤维改性地质聚合物及其制备方法,属于土木工程领域,包括以下重量份的原料:钢渣40‑80份、S95矿渣粉20‑40份、锂渣20‑40份、水泥30‑50份、机制砂100‑200份、化学活化剂4‑8份、聚乙烯醇1‑2份、柠檬酸钠0.4‑0.8份、水40‑70份;本发明能够大量消耗工业废弃物生产地质聚合物,不仅可以减少环境污染,变废为宝;而且有效地解决工业固废堆积等问题;利用工业固体废弃物为原料制备地质聚合物作胶凝材料,可以减少产生的碳排放,同时还可以有效地实现大宗工业固体废物的资源化。促进大宗固废在地质聚合物中的实际应用,同时节约成本。
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公开(公告)号:CN114059720A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111438839.X
申请日:2021-11-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种可替代钢筋、竹筋和玄武岩筋的玄武岩纤维增韧竹筋的制备方法;(1)制备长20~25mm,宽为8~10mm,厚为8~10mm的竹条;(2)取长为20~25mm,单丝直径为10~13μm的玄武岩纤维备用;(3)按照A组分和B组分质量比为1~1.05:2~2.2配制聚氨酯粘合剂;(4)将所得玄武岩纤维粘结成片状玄武岩纤维带,将成型的所有片状玄武岩纤维带粘贴到竹筋表层,刮去多余聚氨酯粘合剂,放在架子上,待粘合剂固化后,即得玄武岩纤维增韧竹筋。本发明所得玄武岩纤维增韧竹筋轻质、耐腐、抗拉强度高、韧性强。
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公开(公告)号:CN107904592A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711091050.5
申请日:2017-11-08
Applicant: 东北大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆密封装置,包括箱体;箱体的上端具有上开口,箱体的前端具有前开口,上开口通过橡胶密封罩密封,橡胶密封罩的顶部正中间具有用于激光头穿过的通孔,通孔上装有用于与激光头外壳密封的激光头密封圈,箱体内设有漏斗,漏斗的小端开口的下方设有金属粉末回收桶,箱体的下端内壁上设有竖直升降装置,竖直升降装置的输出端穿过漏斗的漏斗壁与一载物台连接,载物台的上端设有涡旋加热装置,载物台的周向设有多个均匀分布的喷气管。本发明集控制金属熔覆基体的位置,箱体内温度、压力,激光头与箱体的结合以及未熔融粉末的回收等多种功能于一体,并解决了熔融制造过程中金属钛等易氧化金属粉末的氧化问题。
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公开(公告)号:CN104408771A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410635688.0
申请日:2014-11-12
Applicant: 东北大学
IPC: G06T17/05
CPC classification number: G06T17/05
Abstract: 本发明一种基于三维模型的地下矿山斜坡道构建方法,属于采矿工程可视化技术领域,巷道建模是三维矿山信息系统的重要组成部分,其建模效果及建模效率直接影响到整个系统的运行机制;可立体、直观、准确地表现并反映井下巷道及其空间关系,是矿山测绘、地质、采矿科技工作者的重要工作内容,也是矿山安全、高效、合理开发的重要保障;斜坡道三维模型,为矿山无轨设备运行提供了支撑,是矿山动态仿真的重要组成部分,可为井下人员车辆的运行、定位提供工程环境,为工程信息检索、工程施工组织提供服务。
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公开(公告)号:CN116080179A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211010506.1
申请日:2022-08-23
Applicant: 东北大学
IPC: B32B13/02 , B32B13/04 , B32B17/00 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/00 , B32B3/26 , B32B27/40 , B32B3/06 , B32B37/00 , H02S20/26 , E04C2/288 , E04C2/30 , E04C2/52 , E04D13/18 , E04D3/35 , B28B13/02 , B28B13/06 , B28C5/00 , B28C5/08
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,提供了一种聚光钙钛矿混凝土复合板材及其制备方法。本发明提供的复合板材包括超高性能混凝土板材和设置在混凝土板材表面的聚光钙钛矿电池,聚光钙钛矿电池的导电玻璃层与混凝土板材接触,并且混凝土板材包括空心内腔,空心内腔中设置有保温层和聚氨酯颗粒。本发明将聚光钙钛矿电池与混凝土板材接触结合,形成一体式结构,提高光电转化效率且外观观感更好。本发明还通过调整原料组成,可以有效防止光电转化过程造成的温度应力而导致的板材开裂问题,同时,复合板中混凝土板材采用空腔设计,具有轻质高强的特点,节省了材料和成本,此外,空腔内部包含保温层和填充的聚氨酯颗粒,具有保温和隔音降噪的效果。
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公开(公告)号:CN104794658A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510099168.7
申请日:2015-03-06
Applicant: 东北大学
Abstract: 利用物理仿真核算设计矿井提升能力和摩擦风阻的方法,首先按1:100比例制作矿井模型、车厢模型和缩微矿石;然后利用模型模拟矿石提升过程;根据提升得到的缩微矿石总量Q和提升所需时间T得出模型的提升能力As=Q/T和设计矿井的提升能力Az=1003As;将Az与矿山设计生产能力的差值是否超过±5%作为矿井设计是否准确的判断依据,差值超过±5%时修改设计;再用风机向模型的井筒内鼓风,用风量计测量风量Qi,用皮托管测量井筒上下风压差Hi,得到设计矿井摩擦风阻,与设计给出的摩擦风阻比较,如差值超过±5%改用核算得到的摩擦风阻作为风机选型依据。该方法可提高矿井设计的准确性,使矿井的提升能力与矿山生产能力相符,井下开采运输与提升相协调;同时可避免矿井因风机选型不当导致通风不足或通风过大。
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公开(公告)号:CN112757437B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110096829.6
申请日:2021-01-25
Applicant: 中国建筑东北设计研究院有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明涉及固废资源化和装配式建筑技术领域,提供了一种固废大掺量混凝土预制叠合板及其制备方法。本发明提供的固废大掺量混凝土预制叠合板包括预制层和叠合层,本发明在预制层表面设置横向凹槽和纵向凹槽,在应用时,凹槽可以用于架设管线,还能提高预制层和叠合层的接触面积,提高新老混凝土的结合效果,增强楼板整体性,起到改善楼板整体受力能力的作用;本发明提供的预制叠合板由固废大掺量混凝土制备得到,实现了对固废资源的高效利用,为工业固废提供了新的消纳渠道,缓解环保压力,实现了装配式建筑和固废资源化两个产业在技术、管理和产业链上的“双产融合”。
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公开(公告)号:CN113045228A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110286986.3
申请日:2021-03-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种钢渣基碱激发胶凝材料、制备方法及其应用。所述钢渣基碱激发胶凝材料包括固体粉料和水;按质量百分数计,所述固体粉料包括以下组分:磨细钢渣粉40~60wt%;磨细铝灰渣粉0.5~1wt%;粉煤灰15~20wt%;矿渣粉10~15wt%;硅灰5~10wt%;固体激发剂1~5wt%。上述钢渣基碱激发胶凝材料可以将磨细钢渣粉进行规模化利用,进而有效缓解现有钢渣堆放或填埋造成的环境污染以及占用农田的问题;同时将其应用于低强度混凝土或矿井填充中,可降低原料成本。
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