-
公开(公告)号:CN119707386A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411616729.1
申请日:2024-11-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高界面活性原位自组装强韧型水泥基道面材料及其制备方法,该道面材料包括如下重量份原料:含有硅酸盐水泥的胶凝材料20~60份、水凝胶促进剂0.2~0.5份、水凝胶引发溶液1~7份,其中,水凝胶引发溶液包括聚N‑异丙基丙烯酰胺1~5份、丙烯酸钠0.3~1.5份、交联剂0.03~0.12份、引发剂0.03~0.12份、水20~60份;水凝胶促进剂的的化学结构式如式(1)所示。本发明的高界面活性水凝胶与水泥基材料复合后能够有效消耗水泥水化产生的氢氧化钙,极大的增强了水凝胶与水泥基体的界面结合力,提高了制备的道面材料的使用寿命。#imgabs0#
-
公开(公告)号:CN119719845A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411779167.2
申请日:2024-12-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于元素含量的母岩矿物组成预测方法、系统、装置及存储介质,所述方法包括以下步骤:获取母岩的元素含量和矿物组成数据并进行预处理,获得预处理数据集;选取分类算法构建初始分类模型,通过预处理数据集对初始分类模型进行训练,获得分类模型;通过分类模型预测母岩矿物组成。本发明通过结合元素含量分析与先进的机器学习技术,实现了对母岩矿物组成的快速、准确预测。
-
公开(公告)号:CN116835578A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310781755.9
申请日:2023-06-29
Applicant: 东南大学
IPC: C01B32/194 , C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种杂化二维超分散纳米材料及其制备方法和应用,该所述杂化二维超分散纳米材料包括以下原料制成:氧化石墨烯(GO)水溶液、乙醇溶液、pH调节液、氧化物前驱体,所述所述GO、乙醇溶液、pH调节液、氧化物前驱体的体积比为5‑100:250‑500:1‑5:0.1‑2。本发明结合溶胶‑凝胶法和有机物表面吸附合成杂化二维超分散纳米材料,并将其作为外加剂制备出纳米强化的水泥基复合材料。结果表明,该杂化二维超分散纳米材料在水泥碱性溶液中保持优异的分散特性,添加该纳米外加剂的水泥基复合材料性能得到大幅提升,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119797794A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411598793.1
申请日:2024-11-11
Applicant: 东南大学
IPC: C04B20/12 , C04B22/06 , C04B28/04 , C04B111/24 , C04B111/74
Abstract: 本发明公开一种海洋水下原位诱导自修复剂与自增强水泥基材料及其制备方法。所述自修复剂包括活化纳米γ‑Al2O3和/或SiO2、纳米CaO和/或Ca(OH)2共同组成内核,包覆在该内核表面的钙基吸水材料和有机聚合物材料混合共同组成的有机无机复合离子诱导靶向包覆层(OIM),以及粘结包覆在离子诱导靶向包覆层表面的有机聚合物材料形成的隔离包覆层,且该隔离包覆层与离子诱导靶向包覆层通过‑OH与‑COOH脱水缩合形成的‑COO‑键连接。本发明的自修复剂能够在水泥基材料结构中的裂纹刚刚开始扩展时利用海水中的侵蚀离子使自增强组分激活,实现裂纹的自修复与自增强。
-
公开(公告)号:CN119714035A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510091510.2
申请日:2025-01-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提出了一种具有超高分辨率的摩擦电位移传感器及裂缝监测系统,所述传感器包括底座、齿条、齿条连接座、齿轮、行星齿轮加速器、固定端盖、转子组件和定子组件。本发明通过齿轮齿条的传动方式,行星齿轮加速器的转速放大,以及多相位的特殊电极排布方式,将裂缝开裂的微小位移变化转换为了电信号的输出,通过信号处理及数模转换,开发了裂缝监测系统,实现了对裂缝开裂位移宽度和速度的可视化实时监测。与现有技术相比,具有高分辨率和高精度监测,且本监测方法成本低、不受使用空间限制的优点。
-
公开(公告)号:CN119461911A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411598798.4
申请日:2024-11-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种海水拌养自适应新型胶凝材料及其制备方法与应用。所述胶凝材料包括如下组分:硅酸盐水泥30~70重量份、辅助性胶凝材料20~50重量份、高贝利特硫铝酸钙水泥熟料和/或高贝利特铁铝酸钙水泥熟料5~15重量份、纳米粒子溶胶6~14重量份、减水剂1~3重量份、纳米粒子稳定剂3~7重量份、拌合水28~50重量份。所述纳米粒子溶胶同时包括纳米硅溶胶和纳米铝溶胶,且所述硅溶胶通过其表面的Si‑OH和铝溶胶表面的‑COOH脱水缩合形成‑COO‑将两种溶胶颗粒连接。本发明的上述胶凝材料具有早期强度高、后期强度稳步提升、氯离子固化能力强以及抗氯离子侵蚀能力强的特点,表现出了优异的耐久性和抗海水侵蚀性能。
-
公开(公告)号:CN115838269A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211621904.7
申请日:2022-12-16
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , C04B20/10 , C04B14/06 , C04B20/02 , C02F1/30 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01J21/06 , B01J37/02 , C04B111/20 , C04B111/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种改性水泥砂浆及其制备方法和应用,该改性水泥砂浆包括以下重量份的原料:水泥20‑30份、纳米TiO2水溶胶涂层砂70‑80份、水8‑12份;其中纳米TiO2水溶胶涂层砂由经羟基化处理的天然砂浸泡纳米TiO2水溶胶后烘干制得;TiO2水溶胶包括以下体积比原料:四异丙醇钛:无水乙醇:乙酸:水为2‑3:7‑8:1.5‑2.5:35‑45。本发明中纳米TiO2在水泥砂浆基体中的分散性得到了极大的改善,首先,分散更好的TiO2作为纳米填料显著改善了水泥与砂子之间的界面过渡区,极大的提升了水泥砂浆的力学性能;其次,改性后的砂浆具有光催化自清洁功能,可有效地降解罗丹明B有机染料和NO有害气体。
-
公开(公告)号:CN119397324A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411297117.0
申请日:2024-09-18
Applicant: 东南大学 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/214
Abstract: 本发明涉及岩土分析技术领域,具体涉及一种基于母岩矿物组成的隧道洞渣性能预测方法。该方法包括:获得每种性能数据对应的初始类型和分类边界;建立每种性能数据对应的初始预测模型;获得初始预测模型的训练集、验证集和测试集;利用训练集和验证集对初始预测模型进行训练,得到第一预测模型;利用测试集对预测模型进行测试获得预测准确率;根据预测准确率对分类边界或初始预测模型进行更新,并再次训练得到第二预测模型;若第二预测模型对应的预测准确率达到预设标准,停止对分类边界或初始预测模型的更新,若未达到预设标准,则继续更新,直至达到预设标准,得到最终预测模型。本发明能够准确的预测洞渣性能。
-
公开(公告)号:CN114360266B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111560168.4
申请日:2021-12-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种网联车探测状态感知的交叉口强化学习信号控制方法,在网联自动驾驶车辆具有一定市场渗透率的情况下,将交叉口进口道划分为一定数目的网格,以网联自动驾驶车辆作为移动传感器,探测周围车辆的实时位置、速度等数据,将数据填充到相应的进口道网格中,形成网格填充矩阵。将信号灯视作智能体并设计马尔可夫决策过程,以网格填充矩阵作为智能体状态,以相位切换为动作,以车辆更新等待时间为奖励函数。采用深度策略梯度算法训练智能体,可以减少车辆的等待时间,同时实现排队长度以及平均速度的优化。本发明提出的方法能够在对信号交通口进行控制时减少交通拥堵,缓解因交通拥堵带来的交通延误和碳排放及能源消耗。
-
公开(公告)号:CN114360266A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111560168.4
申请日:2021-12-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种网联车探测状态感知的交叉口强化学习信号控制方法,在网联自动驾驶车辆具有一定市场渗透率的情况下,将交叉口进口道划分为一定数目的网格,以网联自动驾驶车辆作为移动传感器,探测周围车辆的实时位置、速度等数据,将数据填充到相应的进口道网格中,形成网格填充矩阵。将信号灯视作智能体并设计马尔可夫决策过程,以网格填充矩阵作为智能体状态,以相位切换为动作,以车辆更新等待时间为奖励函数。采用深度策略梯度算法训练智能体,可以减少车辆的等待时间,同时实现排队长度以及平均速度的优化。本发明提出的方法能够在对信号交通口进行控制时减少交通拥堵,缓解因交通拥堵带来的交通延误和碳排放及能源消耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-