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公开(公告)号:CN118406244A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410472825.7
申请日:2024-04-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种LDHs‑MOFs复合材料及其制备方法和应用。本发明的LDHs‑MOFs复合材料的组成包括层状双金属氢氧化物和原位生长在层状双金属氢氧化物的层板表面的金属‑有机框架材料,层状双金属氢氧化物和金属‑有机框架材料共用部分金属离子。本发明的LDHs‑MOFs复合材料的制备方法包括以下步骤:先通过水热反应制备层状双金属氢氧化物,再将层状双金属氢氧化物和有机配体混合进行水热反应,即得LDHs‑MOFs复合材料。本发明的LDHs‑MOFs复合材料作为钢筋阻锈剂具有阻锈效果优异、阻锈效率高、化学稳定性好、对混凝土的力学性能无负面影响等优点,且其制备方法简单,适合进行大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN117383861A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311138319.6
申请日:2023-09-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B24/28 , C08G83/00 , B01J31/22 , B01J35/61 , C04B24/14 , C04B28/00 , C04B40/02 , C04B111/20 , C04B103/10
Abstract: 本发明公开了MOFs纳米酶及其制备与应用、水泥基材料及固碳养护。所述MOFs纳米酶是将纳米酶负载进有机金属框架MOFs中。一种基于MOFs纳米酶水泥基材料是将MOFs纳米酶掺入进标准水泥净浆或标准水泥砂浆中制得的。一种基于MOFs纳米酶水泥基材料通过固碳养护,MOFs和纳米酶共同催化CO2水合反应,促进水泥基材料中碳酸钙的形成,提高水泥基材料固碳能力,同时通过形成大量碳酸钙封堵孔隙来获得较高的强度,提高养护效率,起到固碳减排的作用,得到一种基于MOFs纳米酶增强水泥基材料。所述的固碳养护是水泥基材料处于温度20±2℃,CO2压力为0.1‑0.4MPa的环境中养护1‑7d。
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公开(公告)号:CN114644489B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202210270329.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种常温养护C200级高流动性超高性能混凝土及其制备方法。所述超高性能混凝土主要由800~1500重量份粉体材料、500~1500重量份细骨料、30~100重量份外加剂、112~240重量份水以及234~468重量份钢纤维组成。本发明通过不同粉体材料和不同细骨料质量比的确定方法以及钢纤维的纤维复掺原则,确定了各原料的用量。本发明还提供了超高性能混凝土的制备方法。本发明的超高性能混凝土通过常温养护即可达到C200强度等级,且坍落扩展度达600~800mm,免去蒸汽养护过程中的诸多不便,适用于要求现场浇筑且常温养护的C200级超高性能混凝土施工工程。
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公开(公告)号:CN113185958B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110378243.9
申请日:2021-04-08
Applicant: 华南理工大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
Abstract: 本发明公开了一种受热可压缩弹性材料及其制备方法与受热可压缩弹性隔离液,所述的受热可压缩弹性材料主要应用于深水固井防套管涨损过程;制备步骤:取石蜡、聚乙烯蜡和松香加热,使石蜡混合物处于熔融状态;取无机多孔材料放入熔融态下的石蜡混合物中,搅拌、过滤、风干,得包裹体;高强中空颗粒与包裹体混合,得混合物1;取橡胶粉与混合物1混合得受热可压缩弹性材料。本发明提供的受热可压缩弹性材料与基础隔离液共同组成受热可压缩弹性隔离液,具有很好的减缓环空压强升高的性能,在90℃条件以下可循环性能良好;经25%钻井液污染后,降压性能稍微下降,其循环使用的性能不受影响。受热可压缩弹性隔离液与钻井液、水泥浆的相容性良好。
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公开(公告)号:CN113582567A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110833656.1
申请日:2021-07-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B12/00 , C04B38/10 , C04B28/00 , C04B40/02 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及多孔材料的技术领域,尤其涉及一种定向多孔矿渣基地质聚合物及其制备方法。该制备方法:包括碱矿渣浆体的制备、冷冻胚体的冷冻成型、低温低压干燥获得定向多孔素胚、定向多孔矿渣基地质聚合物的获得四个步骤。本发明的制备方法工艺简单、成本低、绿色环保,利用本发明提供的多孔矿渣基地质聚合物的制备方法可调控孔结构的制备,该制备方法可实现孔大小、孔方向和孔形态的结构调控;该制备方法与利用陶瓷高分子体系相比无需粘结剂和分散剂的使用和高温烧结,绿色环保。
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公开(公告)号:CN113174184A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110470298.2
申请日:2021-04-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/62 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种有机无机纳米复合涂层材料及其制备方法。该方法包括:将渗透环氧树脂、纳米高岭土混合,搅拌,分散均匀,得到涂层母液;将涂层母液与固化剂混合,搅拌,得到该涂层材料。该方法通过酸化球磨超声的处理方式制备比表面积高,厚度低的纳米级高岭土,将其与高渗透性环氧树脂复合制备抗气体渗透的涂层材料,将其涂敷于混凝土表面,涂层中的有机渗透环氧部分能够渗透到混凝土内部,降低混凝土的孔隙率,无机片层状高岭土能够均匀分散在有机渗透环氧里,同时随着环氧的渗透在混凝土表面形成致密的无机保护层,提高混凝土的抗气体渗透能力,有效改善了混凝土的耐久性。该方法工艺简单,制备的涂层材料对混凝土的附着力强,耐腐蚀性好。
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公开(公告)号:CN110424330B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910652139.7
申请日:2019-07-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可固化海水侵蚀性离子的水泥基材料裂缝自修复剂及其制备方法与应用。该自修复剂的芯材为可化学固化Cl、Mg、S的活性无机复合组分,壁层为PMMA,界面改善层为水泥层。制备方法包括以下步骤:(1)将可固化侵蚀性离子的活性组分混合均匀,再填入直接压片模具中;(2)用压片机对直接压片模具加压、保压,脱模得到芯材;(3)将得到的芯材坯体投入PMMA丙酮溶液中进行包裹,取出干燥;(4)在丙酮完全挥发前再包覆一层水泥,得到自修复剂。本发明提出的自修复剂在水泥基体开裂后破裂,并与进入裂缝中的海水接触发生化学反应,实现裂缝自修复的同时固化随海水进入裂缝内部的侵蚀性离子,从而有效保护混凝土中的钢筋。
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公开(公告)号:CN109574527A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811536838.7
申请日:2018-12-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B18/02 , C04B20/10 , C04B26/06 , C04B28/00 , C04B111/72 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种功能性水泥自修复人造骨料及其制备方法。该方法包括步骤:(1)将自修复活性组分混合均匀,再填入压片模具中;(2)用压片机对压片模具加压、保压,脱模得到骨料坯体;(3)将得到的骨料坯体投入PMMA丙酮溶液中进行包覆,取出干燥,重复若干次。得到尺寸为6±1mm的自修复人造骨料。本发明方法生产成本低,工艺简单,将活性粉体压制成骨料,具有较高强度,一方面能抵抗搅拌外力,另一方面对混凝土基体强度的负面作用较小;活性骨料的防水包覆层避免了在开裂前自修复活性组分与基体环境接触从而发生反应提前失效,保证自修复组分在裂缝出现后充分发挥修复裂缝的作用,同时也避免了其膨胀反应导致混凝土提前开裂。
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公开(公告)号:CN119461902A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411647183.6
申请日:2024-11-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B7/24
Abstract: 本发明公开了一种物理化学协同活化提升废玻璃粉胶凝活性的方法,属于建筑材料领域。本发明旨在解决废玻璃粉胶凝活性不足、活化效率低、活化效果不稳定等问题。该方法采用分段投料策略将废玻璃与化学活化剂(硅灰、纳米二氧化硅、纳米二氧化钛、方解石、明矾中的任意一种)投入球磨机中,采用四级配磨球和"高速球磨~停留~中速球磨"的变速间歇工艺,通过物理化学协同活化显著提升废玻璃粉的胶凝活性。该方法具有活化效率高、活性提升显著、工艺过程可控等特点,可广泛应用于废玻璃粉的资源化利用。
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公开(公告)号:CN110823712B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201911205858.0
申请日:2019-11-29
Applicant: 华南理工大学 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高温高压养护及强度、弹模综合试验仪,包括机架组件、至少一釜体总成、位移传感器组件、油缸总成球头组件、激光传感器组件、液压系统、驱动系统、显示面板。本发明是高温高压氧护釜和压力机相结合的综合试验机,可在高温高压环境下对水泥浆块进行养护的同时并测试水泥石块的抗压强度、弹性模量、泊松比。通过位移传感器和激光传感器可以精确的采集水泥石块的变化的数据,误差在1um,精度高。结构紧凑,体积小,节约成本,操作简便易懂。对环境适应性强,工作稳定可靠,方便维修。实现了带温带压状态下的机械抗压强度测试,打破了行业空白,更好的指导生产实际,可以广泛应用于油井水泥石的养护。
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