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公开(公告)号:CN104150955B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410360354.7
申请日:2014-07-25
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解NOX的喷涂式水泥混凝土的制备方法,步骤如下:(1)大孔径透水水泥混凝土的制备;(2)二氧化钛水性浆液的制备:将二氧化钛粉体和活性炭进行充分混合得到二氧化钛粉体和活性炭的混合物,然后将水泥、二氧化钛粉体和活性炭的混合物、混凝土渗透固化剂和分散剂进行混合,上述混合物加水搅拌均匀后,得到二氧化钛水性浆液;(3)喷涂式混凝土的制备:将二氧化钛水性浆液喷涂于大孔径透水水泥混凝土的表层,使其渗入表层8-12mm内,然后对水泥混凝土进行养生,得到本发明的可降解NOX的喷涂式水泥混凝土。试验结果表明,本发明制备的喷涂式光催化水泥混凝土对NOx的分解率达到50%以上。
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公开(公告)号:CN104150955A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410360354.7
申请日:2014-07-25
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解NOX的喷涂式水泥混凝土的制备方法,步骤如下:(1)大孔径透水水泥混凝土的制备;(2)二氧化钛水性浆液的制备:将二氧化钛粉体和活性炭进行充分混合得到二氧化钛粉体和活性炭的混合物,然后将水泥、二氧化钛粉体和活性炭的混合物、混凝土渗透固化剂和分散剂进行混合,上述混合物加水搅拌均匀后,得到二氧化钛水性浆液;(3)喷涂式混凝土的制备:将二氧化钛水性浆液喷涂于大孔径透水水泥混凝土的表层,使其渗入表层8-12mm内,然后对水泥混凝土进行养生,得到本发明的可降解NOX的喷涂式水泥混凝土。试验结果表明,本发明制备的喷涂式光催化水泥混凝土对NOx的分解率达到50%以上。
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公开(公告)号:CN104150823A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410359254.2
申请日:2014-07-25
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解NOX的掺配式水泥混凝土的制备方法,步骤如下:(1)下层水泥混凝土的制备;(2)掺配TiO2的聚合物水泥砂浆的制备:将二氧化钛粉体和活性炭进行充分混合得到二氧化钛粉体和活性炭的混合物,然后将水泥、二氧化钛粉体和活性炭的混合物、乙烯-乙酸乙烯酯聚合物和分散剂进行混合,上述混合物搅拌均匀后,加水、砂进行拌合,得到聚合物水泥砂浆;(3)可降解NOX的掺配式水泥混凝土的成型;将新拌好的聚合物水泥砂浆铺在步骤(1)制备的下层水泥混凝土表层,形成水泥基光催化砂浆超薄面层,进而形成组合式水泥混凝土面层,然后进行养生得到本发明的水泥混凝土。试验结果表明,本发明的掺配式水泥混凝土对NOx的分解率在40%以上。
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公开(公告)号:CN105951564B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201510656612.0
申请日:2015-10-13
Applicant: 长沙理工大学
IPC: E01C19/20
Abstract: 本发明公开了一种沥青路面纳米二氧化钛粉末喷洒装置及施工工艺。本装置及施工工艺基于一种降解近地表尾气污染的沥青路面结构,利用旋转料筒(2)转速一定时,纳米二氧化钛粉末在旋转料筒(2)中通过旋转料筒(2)上的小孔(3)做离心运动,并均匀悬浮在旋转料筒(2)与装置的外壳(4)之间,然后通过叶片(1)旋转时产生的风压将纳米二氧化钛粉末通过喷嘴(9)均匀、高效地喷洒在沥青路面面层骨料空隙处。有益效果:本装置及施工工艺不仅能够高效、均匀地将纳米二氧化钛粉末喷洒在沥青路面面层骨料空隙处的沥青油膜上,使纳米二氧化钛在沥青路面降解尾气污染方面的应用成为了可能,而且构造简单,施工过程容易控制,经济环保。
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公开(公告)号:CN105951564A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201510656612.0
申请日:2015-10-13
Applicant: 长沙理工大学
IPC: E01C19/20
Abstract: 本发明公开了一种沥青路面纳米二氧化钛粉末喷洒装置及施工工艺。本装置及施工工艺基于一种降解近地表尾气污染的沥青路面结构,利用旋转料筒(2)转速一定时,纳米二氧化钛粉末在旋转料筒(2)中通过旋转料筒(2)上的小孔(3)做离心运动,并均匀悬浮在旋转料筒(2)与装置的外壳(4)之间,然后通过叶片(1)旋转时产生的风压将纳米二氧化钛粉末通过喷嘴(9)均匀、高效地喷洒在沥青路面面层骨料空隙处。有益效果:本装置及施工工艺不仅能够高效、均匀地将纳米二氧化钛粉末喷洒在沥青路面面层骨料空隙处的沥青油膜上,使纳米二氧化钛在沥青路面降解尾气污染方面的应用成为了可能,而且构造简单,施工过程容易控制,经济环保。
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公开(公告)号:CN103606266B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201310579590.3
申请日:2013-11-19
Applicant: 长沙理工大学 , 广州市公路管理局工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于数据包络分析的路网交通改善方案效率评估方法,步骤1:量化和获取评估指标并形成初步的路网改善备选方案;步骤2:对路网改善备选方案进行遴选;即基于数据包络分析对路网改善备选方案有效性排序;得到最优的路网改善方案;本发明针对路网升级的多个方案,采用“多投入多产出”系统分析思想评估路网运行效率;基于代表性、客观性、可获得性原则建立路网运行效率评价指标体系,且将评价指标划分为“投入”类指标与“产出”类指标,应用数据包络分析法(DEA)建立路网运行效率的评估模型;采用DEA方法中C2R模型进行计算,得到各路网升级方案之间的相对有效性、相对效率值以及各方案的有效性排序。
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公开(公告)号:CN103115999B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310017395.1
申请日:2013-01-17
Applicant: 长沙理工大学
IPC: G01N31/10
Abstract: 一种影响因素变化可控的气固相光催化反应效果检测装置及方法,包括气体分析仪,还包括光反应器,所述光反应器包括盒体,所述盒体为透光材料制成的密封体,所述盒体至少一侧可开启,所述盒体上设有进气孔和出气孔,所述盒体内安装有风扇、辐照计和试件搁板,所述盒体的进气孔通过管道与试验样气储存装置连接,所述盒体的所述出气孔通过管道与气体处理设备连接,所述气体分析仪的进气探测管与所述盒体的进气孔上的管道连接,所述气体分析仪的出气探测管与所述盒体的出气孔上的管道连接,所述盒体内安装有多个引起盒体试验样气流动的所述风扇。本发明结构简单、制造简便、通过对反应参数的控制来实现多种实验条件,从而更全面系统地评价光催化剂的使用效果、最大催化活性以及新型材料的使用价值。
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公开(公告)号:CN103606266A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310579590.3
申请日:2013-11-19
Applicant: 长沙理工大学 , 广州市公路管理局工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于数据包络分析的路网交通改善方案效率评估方法,步骤1:量化和获取评估指标并形成初步的路网改善备选方案;步骤2:对路网改善备选方案进行遴选;即基于数据包络分析对路网改善备选方案有效性排序;得到最优的路网改善方案;本发明针对路网升级的多个方案,采用“多投入多产出”系统分析思想评估路网运行效率;基于代表性、客观性、可获得性原则建立路网运行效率评价指标体系,且将评价指标划分为“投入”类指标与“产出”类指标,应用数据包络分析法(DEA)建立路网运行效率的评估模型;采用DEA方法中C2R模型进行计算,得到各路网升级方案之间的相对有效性、相对效率值以及各方案的有效性排序。
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公开(公告)号:CN104150823B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410359254.2
申请日:2014-07-25
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解NOX的掺配式水泥混凝土的制备方法,步骤如下:(1)下层水泥混凝土的制备;(2)掺配TiO2的聚合物水泥砂浆的制备:将二氧化钛粉体和活性炭进行充分混合得到二氧化钛粉体和活性炭的混合物,然后将水泥、二氧化钛粉体和活性炭的混合物、乙烯-乙酸乙烯酯聚合物和分散剂进行混合,上述混合物搅拌均匀后,加水、砂进行拌合,得到聚合物水泥砂浆;(3)可降解NOX的掺配式水泥混凝土的成型;将新拌好的聚合物水泥砂浆铺在步骤(1)制备的下层水泥混凝土表层,形成水泥基光催化砂浆超薄面层,进而形成组合式水泥混凝土面层,然后进行养生得到本发明的水泥混凝土。试验结果表明,本发明的掺配式水泥混凝土对NOx的分解率在40%以上。
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公开(公告)号:CN103115999A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310017395.1
申请日:2013-01-17
Applicant: 长沙理工大学
IPC: G01N31/10
Abstract: 一种影响因素变化可控的气固相光催化反应效果检测装置及方法,包括气体分析仪,还包括光反应器,所述光反应器包括盒体,所述盒体为透光材料制成的密封体,所述盒体至少一侧可开启,所述盒体上设有进气孔和出气孔,所述盒体内安装有风扇、辐照计和试件搁板,所述盒体的进气孔通过管道与试验样气储存装置连接,所述盒体的所述出气孔通过管道与气体处理设备连接,所述气体分析仪的进气探测管与所述盒体的进气孔上的管道连接,所述气体分析仪的出气探测管与所述盒体的出气孔上的管道连接,所述盒体内安装有多个引起盒体试验样气流动的所述风扇。本发明结构简单、制造简便、通过对反应参数的控制来实现多种实验条件,从而更全面系统地评价光催化剂的使用效果、最大催化活性以及新型材料的使用价值。
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