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公开(公告)号:CN212375905U
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202020909277.7
申请日:2020-05-26
Applicant: 济南大学 , 中国电建集团山东电力管道工程有限公司
IPC: E02D29/045 , E02D29/16
Abstract: 本实用新型公开了一种预制混凝土综合管廊接口连接辅助装置,包括管廊一和管廊二,管廊一位于管廊二的一端,管廊一的一端设置有凹槽,管廊二的一端设置有与凹槽对应的衔接块,管廊一的两侧均设置有连接块一,管廊二的两侧均设置有连接块二,连接块一和连接块二之间设置有承接块,连接块一和连接块二上设置有若干穿插承接块的螺栓杆,螺栓杆的一端均设置有固定螺母,凹槽的槽内设置有连接密封圈,凹槽的侧壁均设置有遇水膨胀止水条,管廊一的一端设置有压紧密封片一,衔接块的顶端设置有压紧密封圈二,管廊一和管廊二的中部均设置有隔板。有益效果:提高了装置防护能力,强化了对管道的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117361988B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311166811.4
申请日:2023-09-11
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
IPC: C04B28/06
Abstract: 本发明提出了一种硫铝酸盐水泥修补材料及其制备方法,属于水泥外加剂技术领域。本发明的硫铝酸盐水泥修补材料原料中硫铝酸盐水泥与超细粉的质量比为(7‑9)∶(1‑3),葡萄糖酸钠占硫铝酸盐水泥与超细粉总质量的0.05%‑0.25%。本发明利用超细粉与硫铝酸盐水泥、葡萄糖酸钠粉体材料形成微级配效应,提高硅铝系修补材料的密实性,促进水泥强度后期持续增长,葡萄糖酸钠用于调节硫铝酸盐水泥的反应速度,超细粉用于提高水泥的强度和硫铝酸盐水泥的凝结时间,并通过调节超细粉与葡萄糖酸钠的掺量,调节硫铝酸盐水泥的凝结时间,实现进一步调控,从而使得硅铝系水泥基修补材料的使用场景更加多元化。
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公开(公告)号:CN117361548A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311164894.3
申请日:2023-09-11
Applicant: 平邑中联水泥有限公司 , 济南大学
IPC: C01B33/193 , C04B28/00
Abstract: 本发明公开了一种利用秸秆制备改性亲水纳米二氧化硅的方法、产品及超高性能混凝土,属于建筑材料技术领域,包括以下步骤:(1)将植物秸秆粗烧后煅烧,然后将所得秸秆灰与碱溶液混合煮沸,趁热过滤后,将所得溶液高温加压制备得到纳米二氧化硅;(2)将所得纳米二氧化硅进行改性,得到改性亲水纳米二氧化硅。本发明还公开了上述制备方法制备得到的改性亲水纳米二氧化硅及使用该产品制备得到的纳米二氧化硅改性生物质灰超高性能混凝土。本发明利用秸秆中提取得到的二氧化硅制备得到了工作性良好,具有致密结构,并高力学性能的超高性能混凝土。
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公开(公告)号:CN113998960B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202111515590.8
申请日:2021-12-13
Applicant: 青岛伟力环保建材有限公司 , 济南大学
IPC: C04B28/04 , C04B20/02 , C04B18/16 , C04B18/14 , C04B18/12 , C04B18/10 , C04B18/08 , C04B18/04 , C04B111/20 , C04B111/34 , C04B111/76
Abstract: 本发明提供一种改性微纳复合超细掺和料高耐久抗裂混凝土、制备方法及应用,包括以下步骤:以工业固体废弃物为原料进行粉磨,辅以增粘与保水辅助胶凝材料;将纳米二氧化硅、微纳硅珠与粉磨得到的超细颗粒混合,在碱溶液的作用下进行超声分散,制得分散溶液;将得到的分散溶液用硅烷进行一定的自分散处理;最后按重量份,将普通硅酸盐水泥,辅助性胶凝材料,细骨料,粗骨料,外加剂,自分散超细粉,水拌和处理,制得改性微纳复合超细掺和料高耐久抗裂混凝土,具有大流动性、高抗裂性和高耐腐蚀性。本申请通过在混凝土中掺加超细粉,提高混凝土的力学性能,改善高混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能及抗冻性能。
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公开(公告)号:CN115477514A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211120677.X
申请日:2022-09-15
Applicant: 中建八局第二建设有限公司 , 济南大学 , 北京金港场道工程建设有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明涉及水泥材料技术领域,具体公开了一种高抗折生物质灰改性超细粉干硬性道面混凝土及制备方法。所述混凝土的制备方法包括:a1.对生物质灰进行二次煅烧;a2.制备改性后的生物质灰及乳胶粉混合物;a3.制备减水剂稀释溶液;a4.将各物料混合并拌和均匀。本发明通过掺加超细复合矿物掺和料以及通过乳胶粉对生物质灰进行改性,一方面利用超细复合矿物掺和料的微级配效应,改善生物质灰混凝土需水量大的问题;另一方面利用超细复合矿物掺和料的火山灰效应以及乳胶粉和生物质灰的协同作用,改善生物质灰掺入后由于其自身的纤维状颗粒导致的混凝土结构疏松、耐久性差的问题。
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公开(公告)号:CN113998960A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111515590.8
申请日:2021-12-13
Applicant: 青岛伟力环保建材有限公司 , 济南大学
IPC: C04B28/04 , C04B20/02 , C04B18/16 , C04B18/14 , C04B18/12 , C04B18/10 , C04B18/08 , C04B18/04 , C04B111/20 , C04B111/34 , C04B111/76
Abstract: 本发明提供一种改性微纳复合超细掺和料高耐久抗裂混凝土、制备方法及应用,包括以下步骤:以工业固体废弃物为原料进行粉磨,辅以增粘与保水辅助胶凝材料;将纳米二氧化硅、微纳硅珠与粉磨得到的超细颗粒混合,在碱溶液的作用下进行超声分散,制得分散溶液;将得到的分散溶液用硅烷进行一定的自分散处理;最后按重量份,将普通硅酸盐水泥,辅助性胶凝材料,细骨料,粗骨料,外加剂,自分散超细粉,水拌和处理,制得改性微纳复合超细掺和料高耐久抗裂混凝土,具有大流动性、高抗裂性和高耐腐蚀性。本申请通过在混凝土中掺加超细粉,提高混凝土的力学性能,改善高混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能及抗冻性能。
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公开(公告)号:CN110256105B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910541494.7
申请日:2019-06-21
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种超轻泡沫混凝土复合材料及其制备方法,属于建筑工程材料技术领域。该泡沫混凝土是由水泥、发泡剂、有机中空微球组成,水灰比为0.42~0.82;其中发泡剂掺量为水泥质量的1/3,中空微球掺量为水泥质量的5~27%。本发明在水泥浆中掺入泡沫增加孔隙的基础上,将一种孔结构和孔尺寸可控的有机中空微球作为轻质填料加入泡沫水泥浆体中共同制备发泡保温材料,以增加孔隙率,改善孔结构与孔的稳定性与可控性,充分发挥有机和无机材料复合的优势,从而进一步降低干密度,提高材料的保温隔热保温性能,还能在一定程度上降低吸水率。
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公开(公告)号:CN111362602A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010414440.7
申请日:2020-05-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种改变粘土类胶凝材料颜色的方法,该方法通过将有机酸或是含有该有机酸的化工废液或是含碳物质作为还原剂与粘土类胶凝材料混合后进行热处理,实现所述粘土类胶凝材料颜色的转变。本发明将有机酸、含碳物质掺入粘土类材料,利用其强还原性,将粘土中Fe3+还原为Fe2+,使粘土类胶凝材料颜色随之发生变化;同时,本发明进一步明确有机酸、含碳物质种类范围,确保掺加处理后粘土的水泥性能与掺加处理前的基本相同;本发明克服了粘土类胶凝材料颜色制约其应用的难题,通过利用工业废弃物,可降低成本,有利于其在工程应用中的推广,有利于扩大水泥中辅助性胶凝材料范围,从而降低水泥行业碳排放。
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公开(公告)号:CN119274719A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411793258.1
申请日:2024-12-09
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及图像生成技术领域,具体为基于全卷积混合密度网络的水泥微结构演化方法及系统,该方法包括:获取水泥试样的扫描图像并预处理,利用编码器提取多层次的特征,利用解码器将特征还原为输入图像的原始分辨率,得到预测的概率分布参数,基于先验假设设计的采样规则在概率分布上进行有效采样,得到演化结果;编码器利用设定的深度卷积神经模型的卷积层和池化层进行图像下采样,解码器中的上采样模块与编码器的下采样阶段相对应,最末一组上采样模块的输出利用分布输出模块,得到水化演化过程中,水泥微结构下一时刻可能变化的所有状态概率大小,形成概率分布参数。可以拟合不确定情况下演化多种不同可能结果的完整水化过程复杂分布。
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公开(公告)号:CN115477483A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211166004.8
申请日:2022-09-23
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳化强化超硫酸盐水泥,按质量份由以下成分组成,矿粉60‑85份,石膏10‑35份,碱激发剂0‑10份,纳米二氧化硅0‑5份,减水剂0‑1份,聚酰胺‑胺树枝状大分子0‑1份。同时公开了其制备方法,该方法可以改性超硫酸盐碳化劣化的缺点,通过纳米改性技术实现超硫酸盐水泥的碳化强化。本发明可为超硫酸盐水泥的大规模推广应用提供技术支撑。
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