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公开(公告)号:CN116535156A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310351037.8
申请日:2023-04-04
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , C04B103/44
Abstract: 本发明公开了一种可提高泵送性的纳米改性3D打印高强混凝土及其制备方法,混凝土按重量份包括:水泥700~825份,硅灰100~150份,石英砂1000~1200份,富里酸改性粉煤灰100~175份,水180~250份,减水剂5~9份,增稠剂0.5~3份,纳米粘土10~90份、钢纤维30~90份。先将干料、水、减水剂、钢纤维和纳米材料拌合成浆体进行泵送,再通过打印头中的搅拌装置加入粘度调节剂进行打印。本发明掺入多孔结构改性粉煤灰,增强了混凝土强度、获得良好的触变性和保水性;双组分打印使得砂浆具有更好的可泵性;纳米粘土的添加使得钢纤维与基体有良好界面结合,使得建筑成品具有更强的力学韧性。
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公开(公告)号:CN114656225A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210172740.8
申请日:2022-02-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种制备3D打印混凝土的方法,包括以下步骤:1、打印3D打印混凝土轮廓,然后在3D打印混凝土轮廓中间放置预先绑扎好的钢筋、多孔钢管,所述多孔钢管之间的连接为法兰或螺纹连接;2、在3D打印混凝土轮廓间浇筑轻质细骨料自流平混凝土。3、CO2养护;4、将3D打印混凝土表面进行湿养护,并在多孔钢管中注水养护;5)在3D打印混凝土轮廓外表面,喷涂纳米氧化铝与硅酸钠混合溶液;所述轻质细骨料自流平混凝土、3D打印混凝土中均掺有多孔纤维管。本发明一方面解决了3D打印混凝土内部缺水、养护不好的问题;另一方面解决了3D打印混凝土层间粘结强度较低的问题。
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公开(公告)号:CN106116282B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610450094.1
申请日:2016-06-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公布了一种无机泡沫材料及其制备方法。本发明以硅灰、粉煤灰和碱激发剂为原料,调节混合物中的各组分的比例(摩尔比):SiO2/Al2O3=10~100,SiO2/Na2O=1~20,Al2O3/Na2O=1~10,H2O/Na2O=1~30,充分搅拌混合后,根据对强度等指标的具体要求加入小于10wt%的聚丙烯纤维;然后,将混合物注入模具,在相对湿度为50%到100%之间对混合物进行热处理,热处理的温度范围为室温(RT)到700℃;在高温度保温10‑100分钟后,制得具有不同性能指标的无机泡沫保温材料。本发明制备的无机泡沫材料具有良好的防火性能、绝热性能、较低的表观密度以及较低的成本,所以是一种可以推广应用的新型保温材料。
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公开(公告)号:CN119964995A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411922663.9
申请日:2024-12-25
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种水泥电极‑磷酸镁水泥电解质复合电化学储能砖及其制备方法和应用,所述储能砖由炭黑‑水泥电极与磷酸镁固态电解质叉指复合组成,其中,炭黑‑水泥电极包括如下组分:水泥、导电炭黑、短碳纤维;磷酸镁固态电解质包括如下组分:重烧氧化镁,磷酸二氢钾,硼砂占氧化镁质量的;制备得到的储能砖一方面具有一定的强度,另一方面其电化学性能也得到明显提升;本发明简单易行,大大降低了生产成本,同时减小了未来潜在的建筑物中的电能损耗,兼具经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN119707396A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411909820.2
申请日:2024-12-24
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , B33Y70/10 , H01G11/30 , C04B111/90
Abstract: 本发明属于电极材料领域,涉及一种可3D打印的水泥基电极材料及其制备方法和应用。所述水泥基电极材料包括水泥500~600份、硫酸铝10~25份、表面活化炭黑70~84份、表面改性石英砂150~300份、碳纤维7.5~15份、水500~600份和减水剂6~10份。该材料兼具优异的力学性能和电学性能,可实现储能与结构功能的一体化,具有较高的实际应用价值,特别是在智能建筑材料与绿色能源存储领域。通过3D打印技术,可以实现水泥基材料的复杂结构定制,有望实现结构储能一体化,为建筑领域的智慧能源系统开发提供新思路。
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公开(公告)号:CN116283009B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202310327488.8
申请日:2023-03-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性石灰石粉及制法、3D打印超高性能混凝土及制法。改性石灰石粉包含石灰石粉改性剂,其包含以下质量份的组分:硬脂酸2.5~10份,可再分散性乳胶1~4份,月桂酸2~8份,甲苯0.5~2份,水19~76份。该混凝土包含改性石灰石粉和改性再生砖骨料。再生砖骨料改性剂由以下质量份组成:硅酸钠2.5~10份,丙基三乙氧基硅烷0.5~2份,辛基三乙氧基硅烷0.5~2份,自来水21.5~86份。本发明的改性石灰石粉改善了颗粒间的团聚现象,颗粒分散均匀;本发明的混凝土可打印性优异、力学强度高,28d抗压强度可达到130MPa,28d抗折强度可达到30MPa。
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公开(公告)号:CN119461264A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411616596.8
申请日:2024-11-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种金属硒化物@MXene复合材料及其制法与应用,方法包括以下步骤:步骤一,将硒粉与MAX相混合,研磨混合均匀;步骤二,将步骤一所得物在保护气氛中煅烧,保温后取出,得到金属硒化物@MXene复合材料。硒粉与MAX相的重量比为10~1。MAX相为Ti2SnC、Ti2AlC、V2AlC、Cr2AlC、Ti2ZnC、Ti3AlC2、Mo2Ga2C、Ti3SiC2、V4AlC3、(Ti0.5Nb0.5)5AlC4中的任意一种。研磨时间为10~30分钟。本发明的制备方法方便、快捷、成本低廉,可有效利用MAX相中各组分元素,且不会产生污染,能够实现大规模产业应用;制备出来的金属硒化物@MXene复合电极材料具有优异的界面结合,可应用于二次电池电极材料。
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公开(公告)号:CN116535156B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310351037.8
申请日:2023-04-04
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , C04B103/44
Abstract: 本发明公开了一种可提高泵送性的纳米改性3D打印高强混凝土及其制备方法,混凝土按重量份包括:水泥700~825份,硅灰100~150份,石英砂1000~1200份,富里酸改性粉煤灰100~175份,水180~250份,减水剂5~9份,增稠剂0.5~3份,纳米粘土10~90份、钢纤维30~90份。先将干料、水、减水剂、钢纤维和纳米材料拌合成浆体进行泵送,再通过打印头中的搅拌装置加入粘度调节剂进行打印。本发明掺入多孔结构改性粉煤灰,增强了混凝土强度、获得良好的触变性和保水性;双组分打印使得砂浆具有更好的可泵性;纳米粘土的添加使得钢纤维与基体有良好界面结合,使得建筑成品具有更强的力学韧性。
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公开(公告)号:CN116283009A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310327488.8
申请日:2023-03-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性石灰石粉及制法、3D打印超高性能混凝土及制法。改性石灰石粉包含石灰石粉改性剂,其包含以下质量份的组分:硬脂酸2.5~10份,可再分散性乳胶1~4份,月桂酸2~8份,甲苯0.5~2份,水19~76份。该混凝土包含改性石灰石粉和改性再生砖骨料。再生砖骨料改性剂由以下质量份组成:硅酸钠2.5~10份,丙基三乙氧基硅烷0.5~2份,辛基三乙氧基硅烷0.5~2份,自来水21.5~86份。本发明的改性石灰石粉改善了颗粒间的团聚现象,颗粒分散均匀;本发明的混凝土可打印性优异、力学强度高,28d抗压强度可达到130MPa,28d抗折强度可达到30MPa。
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公开(公告)号:CN114656225B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210172740.8
申请日:2022-02-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种制备3D打印混凝土的方法,包括以下步骤:1、打印3D打印混凝土轮廓,然后在3D打印混凝土轮廓中间放置预先绑扎好的钢筋、多孔钢管,所述多孔钢管之间的连接为法兰或螺纹连接;2、在3D打印混凝土轮廓间浇筑轻质细骨料自流平混凝土。3、CO2养护;4、将3D打印混凝土表面进行湿养护,并在多孔钢管中注水养护;5)在3D打印混凝土轮廓外表面,喷涂纳米氧化铝与硅酸钠混合溶液;所述轻质细骨料自流平混凝土、3D打印混凝土中均掺有多孔纤维管。本发明一方面解决了3D打印混凝土内部缺水、养护不好的问题;另一方面解决了3D打印混凝土层间粘结强度较低的问题。
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