一种基于气液界面自组装的结构裂缝监测用透明传感器制备方法

    公开(公告)号:CN108955511B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201810491202.9

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 一种基于气液界面自组装的结构裂缝监测用透明传感器制备方法,本发明涉及结构裂缝监测用透明传感器制备方法。本发明为了解决现有技术使用了有毒的有机溶剂且处理过程复杂的缺点。本发明中SWCNTs未经纯化处理,没有使用任何有毒的有机溶剂,在环保方面有了较大提高,且可以简单的实现大面积制备。本发明在L‑B技术和自组装方法基础上,利用碳纳米管之间范德华力和SDBS水溶液的推力作用,在气液界面制得分布均匀的SWCNTs导电网络,并通过粘取提拉法转移到PDMS基板上制得三明治结构的透明导电SWCNT薄膜,在监测过程中,电源异常时,由于本发明传感器透明,可直观的观测到裂缝的宽度。本发明用于传感器领域。

    一种机制砂吸水率的测定方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119779901A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411940185.4

    申请日:2024-12-26

    Inventor: 张爱 葛勇 王军凯

    Abstract: 一种机制砂吸水率的测定方法,属于建筑材料技术领域。本发明的目的是要解决目前标准中砂的吸水率的测试方法效率较低且准确性较差的问题。本发明首先将机制砂在烘箱中烘干至恒量,随后通过标准筛进行分筛,获取精确的样本质量。一部分样本在未处理的状态下通过排水法测定表观密度,另一部分则经过有机硅憎水剂处理后再进行同样的测定。通过比较憎水处理前后机制砂的表观密度差异,可以精确地计算出机制砂的吸水率。体积吸水率的引入有效规避了传统质量吸水率中表面状态控制不稳定的问题,增强了结果的可靠性和可重复性。本发明简化了测试流程、提高了数据准确性,适用于多种粒径的机制砂,为建筑和基础设施工程提供了更可靠的材料性能评估工具。

    一种高抗冻性高耐蚀性砂浆材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113233843B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110649338.X

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明属于砂浆材料技术领域,本发明提供了一种高抗冻性高耐蚀性砂浆材料,包含水泥、细骨料、聚羧酸减水剂和水;水泥、细骨料和聚羧酸减水剂的质量比为100:200~400:0.15~0.55;细骨料包含焦炭渣和标准砂;所述焦炭渣和标准砂的质量比为3~13:87~97。本发明还提供了一种砂浆材料的制备方法。本发明的砂浆材料能够提高固体废弃物的利用效率,降低对环境的负面影响;本发明的焦炭渣具有良好的孔隙结构,有利于控制、优化混凝土材料内部的孔结构,显著提高混凝土材料的抗冻性能、耐侵蚀性能和强度;提高水泥基建筑设施的质量和使用寿命。

    一种热固性树脂裹覆无机非金属纤维复合束及其制备方法

    公开(公告)号:CN114635291A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210180867.4

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 一种热固性树脂裹覆无机非金属纤维复合束及其制备方法,它涉及一种树脂纤维复合束及其制备方法。本发明的目的是要解决现有无机非金属纤维的抗冲击能力和在强碱环境下的耐碱性差等问题,例如单丝纤维在冲击作用下的易断裂问题;又如减少或避免在水泥基材料等强碱性环境中发生碱硅酸反应,从而使无机非金属纤维被腐蚀,丧失增强增韧作用等问题。一种热固性树脂裹覆无机非金属纤维复合束由无机非金属纤维纱、热固性树脂、增韧剂和稀释剂制备而成;该纤维复合束还包括固化剂。本发明制备的热固性树脂裹覆无机非金属纤维复合束性能稳定,树脂裹覆粘接纤维效果好,能够显著提高其抗冲击韧性和横向抗剪强度,避免碱对无机纤维的化学腐蚀作用。

    一种高抗冻性高耐蚀性砂浆材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113233843A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110649338.X

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明属于砂浆材料技术领域,本发明提供了一种高抗冻性高耐蚀性砂浆材料,包含水泥、细骨料、聚羧酸减水剂和水;水泥、细骨料和聚羧酸减水剂的质量比为100:200~400:0.15~0.55;细骨料包含焦炭渣和标准砂;所述焦炭渣和标准砂的质量比为3~13:87~97。本发明还提供了一种砂浆材料的制备方法。本发明的砂浆材料能够提高固体废弃物的利用效率,降低对环境的负面影响;本发明的焦炭渣具有良好的孔隙结构,有利于控制、优化混凝土材料内部的孔结构,显著提高混凝土材料的抗冻性能、耐侵蚀性能和强度;提高水泥基建筑设施的质量和使用寿命。

    一种拉敏型柔性传感材料制备方法与监测混凝土变形和裂缝的应用

    公开(公告)号:CN108659539A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810491195.2

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 一种拉敏型柔性传感材料制备方法与监测混凝土变形和裂缝的应用,本发明涉及柔性传感材料制备方法及其应用。本发明为了解决现有传感器存在寿命短、成本高、变形低且在混凝土结构修复时会受到损坏的问题。本发明包括:一:将碳纳米管加入有机溶剂中,超声分散后进行磁力搅拌;二:将PDMS基体树脂加入有机溶剂中,进行磁力搅拌;三:将步骤一和步骤二得到的混合溶液进行混合,超声分散后进行磁力搅拌;四:将混合溶液进行磁力搅拌;五:将PDMS固化剂与PDMS本体按照0.1:1的质量比加入到步骤四有机溶剂挥发后的混合溶液中,进行磁力搅拌;六:将混合液注入模具中,进行真空干燥后进行养护。本发明用于高分子复合材料及传感器领域。

    一种考虑高原气压影响的混凝土试验箱及其试验方法

    公开(公告)号:CN107063987A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710283878.4

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 一种考虑高原气压影响的混凝土试验箱及其试验方法,本发明涉及混凝土试验箱。本发明为了解决现有技术未考虑到气压的影响导致收缩开裂的问题。本发明包括:试验箱体、盖板、密封圈、制冷机、加湿机、除湿机、真空泵、控制面板、制冷管、加热管、温湿度及压强传感器、多个监控摄像头和保温板;试验箱体内壁的上半部分设置监控摄像头和制冷管,制冷管通过连接管连通试验箱体外部的制冷机;试验箱体内壁的下半部分设置温湿度及压强传感器和加热管;加湿机、除湿机和真空泵分别通过连接管连通试验箱体的下半部分;试验箱体的外壁表面设置保温板,保温板上设置控制面板;试验箱体上设置盖板,盖板与试验箱体间设置密封圈。本发明用于工程设计领域。

    一种低温环境下可快速施工的超疏水抗凝冰聚氨酯脲弹性体涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN116535956B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202310454471.9

    申请日:2023-04-25

    Inventor: 葛勇 刘继林 张爱

    Abstract: 一种低温环境下可快速施工的超疏水抗凝冰聚氨酯脲弹性体涂层的制备方法,它涉及一种超疏水聚氨酯脲弹性体涂层的制备方法。本发明的目的是要解决目前超疏水表面涂层耐磨性较差、低温条件下(10℃以下)难以正常固化且施工工艺复杂,无法实现大规模推广,制约超疏水表面技术应用于道路的问题。方法:一、制备A组分;二、制备B组分;三、制备超疏水粉末;四、将A组分和B组分按照体积比1:1分别装入双组分混合装置,混合均匀后涂到载体表面并抹匀,将喷粉瓶中的超疏水粉末均匀喷涂到未固化的聚氨酯脲弹性体涂层的表面,载体表面得到超疏水抗凝冰聚氨酯脲弹性体涂层。

    一种热固性树脂裹覆无机非金属纤维复合束及其制备方法

    公开(公告)号:CN114635291B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202210180867.4

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 一种热固性树脂裹覆无机非金属纤维复合束及其制备方法,它涉及一种树脂纤维复合束及其制备方法。本发明的目的是要解决现有无机非金属纤维的抗冲击能力和在强碱环境下的耐碱性差等问题,例如单丝纤维在冲击作用下的易断裂问题;又如减少或避免在水泥基材料等强碱性环境中发生碱硅酸反应,从而使无机非金属纤维被腐蚀,丧失增强增韧作用等问题。一种热固性树脂裹覆无机非金属纤维复合束由无机非金属纤维纱、热固性树脂、增韧剂和稀释剂制备而成;该纤维复合束还包括固化剂。本发明制备的热固性树脂裹覆无机非金属纤维复合束性能稳定,树脂裹覆粘接纤维效果好,能够显著提高其抗冲击韧性和横向抗剪强度,避免碱对无机纤维的化学腐蚀作用。

    一种玄武岩纤维网增强的钢-玄武岩纤维增强树脂双筋组合笼抗裂墩柱及其施工方法

    公开(公告)号:CN115787444A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211461323.1

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 一种玄武岩纤维网增强的钢‑玄武岩纤维增强树脂双筋组合笼抗裂墩柱及其施工方法,它涉及一种钢筋混凝土墩柱结构及其施工方法。本发明要解决高海拔地区桥梁墩柱表面开裂严重的问题。一种玄武岩纤维网增强的钢‑玄武岩纤维增强树脂双筋组合笼抗裂墩柱,墩柱由内至外依次为内部混凝土、钢筋笼、两笼之间的混凝土层、玄武岩纤维增强树脂细筋笼、玄武岩纤维网及玄武岩纤维增强树脂细筋的混凝土保护层;施工方法为现浇法或半预制半现浇法。本发明用于玄武岩纤维网增强的钢‑玄武岩纤维增强树脂双筋组合笼抗裂墩柱及其施工。

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