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公开(公告)号:CN118667080A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410751891.8
申请日:2024-06-12
Applicant: 同济大学
IPC: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08K9/10 , C08K3/14 , C08K7/00 , H02N3/00
Abstract: 本发明涉及一种钢筋阴极自防护湿气发电材料及其制备方法和应用,所述湿气发电材料为具有海藻酸钙网络的双网络水凝胶,单宁酸包覆在MXene纳米片的表面形成单宁酸@MXene纳米片,该单宁酸@MXene纳米片、主体网络单体和海藻酸盐交联形成具有混凝土粘附功能的粘附水凝胶,其中海藻酸盐分子链中α‑L‑古洛糖醛酸单元的阳离子被钙离子取代,相邻两条海藻酸盐分子链之间形成离子交联,使粘附水凝胶成为具有海藻酸钙网络的双网络水凝胶,海藻酸盐分子链中β‑D‑甘露糖醛酸的阳离子被锂离子取代。与现有技术相比,本发明能够直接粘附在混凝土表面,应用于钢筋防护,在不同湿度环境下提供稳定的湿气发电。
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公开(公告)号:CN116891360A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310811235.8
申请日:2023-07-04
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种水泥速凝增强剂及其制备方法与应用,所述水泥速凝增强剂包括以下质量份的各组分:再生混凝土微粉50份、水50份、硫酸铵10~30份、碳酸氢铵5份、乙酸30份、氨水30份、三乙醇胺10份、淀粉醚0.1~2份、三乙胺盐酸盐1~2份。与现有技术相比,本发明通过盐离子侵蚀、研磨和有机物接枝等步骤,制备纳米尺度的有机物改性C‑S‑H凝胶,达到增加早期水化深度的作用,且不改变水泥浆体的流动性,可以增加水泥强度并调节凝结时间,解决了现有技术难以兼顾早期强度和控制凝结时间的问题,同时还能充分利用固体废物,制备过程无污染、具有良好的环境效益。
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公开(公告)号:CN116655318A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310418637.1
申请日:2023-04-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种大跨度高性能无筋蒸压加气混凝土板材及其制备方法,该大跨度高性能无筋蒸压加气混凝土板材如下质量份数的组分:硅质材料450‑600份;胶凝材料150‑250份;钙质材料250‑400份;脱硫石膏20‑40份;聚合物单体50‑250份;引发剂0.5‑6份;交联剂0.3‑3份;发泡剂1‑15份;稳泡剂1‑10份;水500‑700份。其制备方法为将各组分搅拌混合后进行养护和高温蒸压反应,即得到大跨度高性能无筋蒸压加气混凝土板材。与现有技术相比,本发明创新性地采用了原位聚合的方法,制备的板材兼具高抗折强度、抗压强度,养护能耗低,生产操作步骤简便,易于施工。
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公开(公告)号:CN118894691A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410972945.3
申请日:2024-07-19
Applicant: 同济大学
IPC: C04B28/04 , C04B38/00 , H02N3/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,涉及一种吸湿发电水泥基材料及其制备方法,包括以下步骤:将水泥、减水剂、早强剂、溶剂搅拌均匀,再加入改性剂混合,得到浆体A;将浆体A倒入模具中,静置,后冷冻铸造,得到水泥石B;将水泥石B进行解冻处理,得到块体C,再对块体C进行养护,得到水泥基材料D;将水泥基材料D依次进行浸泡纤维素溶液、水热处理、浸泡凝固剂溶液、冻干后得到气凝胶型水泥基材料E;将气凝胶型水泥基材料E浸泡吸湿性盐溶液,后冻干即得到所述吸湿发电水泥基材料。与现有技术相比,本发明具有显著提高离子传输效率、有效将湿气能转化为电能,实现湿气发电等优点。
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