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成果
成果 专家 院校 需求
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高强度高透水性能构建海绵城市透水路面关键材料与技术研

所属分类:新型材料产业

所属单位:江南大学

成果简介:我国拥有幅员辽阔的内陆水域,如何安全、高效的完成特定水域的巡逻和水文信息监测工作一直是我国水文水利建设的重要组成部分。 水面无人船是一种无人操作的水面舰船平台,配备先进的控制系统、传感器系统、通信系统,可以最大程度上填补水域测量领域载人船无法到达或不易到达的危险、浅滩、近岸等区域,真正做到高精度、自动化、高效益,可广泛应用于常规测绘、水利水文、航道、环保和灾害应急等行业及其他相关部门。

功能聚合物的制备方法及其在建筑节能砂浆中的应用

所属分类:新型材料产业

所属单位:江南大学

成果简介:本项目涉及到功能聚合物的分子设计与制备,并将功能聚合物应用于外墙外保温浆料及其它预拌砂浆,如抗裂砂浆、自流平砂浆、装饰砂浆、柔性腻子和界面剂等化学建材中,以上统称为聚合物改性砂浆,属于高分子合成、化学建材和节能材料领域。 聚合物改性砂浆是指具有特殊功能如抗裂、高粘结性能、防水抗渗和装饰性的砂浆。为达到这些特殊功能,应当在无机胶凝材料—水泥中添加某些功能聚合物。本项目以聚合物改性砂浆的应用要求入手,运用聚合物分子设计和高分子乳液合成新方法,系统研究制备了不同组分结构、不同分子量、不同玻璃化转变温度、不同粒径的功能聚合物乳液,并通过喷雾干燥设备的合理选型、参数控制和工艺过程的改进,成功地将聚合物乳液制得可再分散胶粉。可再分散胶粉可以很好还原聚合物乳液的主要性能。

高强度高温无机粘结材料

所属分类:新型材料产业

所属单位:江南大学

成果简介:CFB锅炉、垃圾焚烧炉等锅炉炉膛耐火材料磨损后的粘贴修补用胶黏剂。目前市场上尚没有同类产品,其粘结的标准耐火试块的抗拉强度稳定>10MPa,抗折强度稳定>30Mpa。而用磷酸二氢铝粘结的试块的抗拉强度<1MPa,抗折强度<5Mpa。本产品已进行过工业化实验,其修补的CFB锅炉稳定运行两年不出现修补料的剥落、起翘、脱落等异常情况。本胶黏剂直接进行成果转让,转让后交付配方并且进行施工工艺培训,保证粘贴材料两年内不起翘、开裂、剥落、磨损。

混凝土外观质量纳米提升技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:济南大学

成果简介:本技术利用纳米技术提升混凝土外观质量,解决混凝土表面抗污、多孔、色差等难题。 本技术是国家“863计划”研发成果,获中国建筑材料联合会理论成果一等奖、山东省科学技术进步二等奖。 应用领域: 1.混凝土表面防水抗渗工程;2.混凝土表面防腐工程;3.混凝土表面增强工程;4.混凝土表观光洁度提升工程

粉煤灰基免烧免蒸砖

所属分类:新型材料产业

所属单位:济南大学

成果简介:粉煤灰基免烧免蒸砖是一种新型的建筑材料,它利用粉煤灰、电石渣、石膏等工业废弃物作为主要粉体原料,以减水剂、缓凝剂等添加剂作为辅助材料,通过一定的工艺方法进行加工制作,从而生产出具有一定强度和耐久性的砖块,以取代传统的烧制成型的砖块。这种不经高温煅烧而制造的一种新型砖类建筑材料对环境保护具有重要意义,在减少自然资源消耗的同时,有效的减少工业废弃物对环境的污染。在建筑材料市场,粉煤灰基免烧免蒸砖由于其环保特性,并且在施工过程中具有一定的便利性和经济性,从而具有较大的竞争优势。这种新型材料具有绿色环保、高强度、轻质等特点,是砖类建材领域对固体废弃物资源化利用的理想应用方向。1.环保:粉煤灰基免烧免蒸砖以粉煤灰、电石渣、石膏等工业废弃物作为主要粉体原料,可以减少对自然资源的消耗,使工业废弃物得到有效利用,有利于环境保护。 2.高强度:采用特定工艺进行加工处理,使得粉煤灰基免烧免蒸砖具有一定的抗压强度和耐久性,通过对工艺配比的调控,可以制备出满足不同需求的砖体,其28天强度为30-60 MPa。 3.轻质:相较传统的砖体材料而言,粉煤灰基免烧免蒸砖具有较轻的重量有利于施工和运输。 4.生产工艺简单:不需要进行复杂工业合成,只需将不同粉体进行充分混合,然后制作成型。生产设备简单易使用,可以在适当的设备条件先进行规模化量产。 5.安全:在实际生产操作中不需要使用高浓度氢氧化钠溶液进行活化,降低了施工人员的危险。 生产条件: 原材料的来源需要得到保障,粉煤灰、电石渣、石膏等原材料的供应稳定是生产粉煤灰基免烧免蒸砖的前提。需要一定的生产设备,例如混料机、成型机、烘干设备等装置。需要一批具备一定的生产工艺和质量管理技术的人员。 市场预测: 随着社会的发展,人们对环保的意识得到了大幅度的提高,而粉煤灰基免烧免蒸砖作为一种环保型建筑材料,其市场需求有望得到增加。由于粉煤灰基免烧免蒸砖轻质、高强的特性,在施工中具备更大的便利性,有望得到更多的应用,市场前景广阔。相较传统的砖块材料而言,以工业废弃物为主制备的粉煤灰基免烧免蒸砖成本更低,具有一定的价格竞争优势。 、

泡沫混凝土及其应用技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:济南大学

成果简介:通过掺入孔隙添加剂可以有效增加泡沫混凝土内部微米级小孔(如下图),增加泡沫混凝土的封闭孔隙占比,有效降低泡沫混凝土的导热系数,从而提升其保温性能。所制备的轻质保温泡沫混凝土的干密度小于300kg/m3,抗压强度大于0.5MPa;导热系数低于0.06W/(m·K);具有优异的保温隔热性能;应用领域:建筑保温;夹芯构件(在预制构件中可采用泡沫混凝土作为内芯,使其具有轻质高强隔热的良好性能)

纳米混凝土技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:济南大学

成果简介:纳米混凝土技术是针对具有高强/高性能/超高性能/高耐久等性能要求的工程开发的新型混凝土技术,可显著提升混凝土性能。28天抗压强度:普通混凝土58.6MPa,纳米混凝土80.8MPa,增37.9%;氯离子扩散系数:普通混凝土140×10-14m2/s,纳米混凝土32×10-14m2/s,增幅77.1%水蒸气扩散系数:普通混凝土2.9×10-6(g/h/m-2),纳米混凝土0.9×10-6(g/h/m-2),增幅68.9%。本技术是国家“863计划”研发成果,获中国建筑材料联合会理论成果一等奖、山东省科学技术进步二等奖。建成混凝土用微纳粉生产线,在山东、云南、浙江等地推广应用。主要优势和适用场景:显著提高混凝土结构力学和耐久性。适用于高强、高性能及高耐久性要求的工程,如海洋、地下、高寒等复杂严酷环境。

装配式再生混凝土叠合板

所属分类:新型材料产业

所属单位:济南大学

成果简介:住房和城乡建设部日前印发《“十四五”建筑业发展规划》(以下简称《规划》),提出到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上;新建建筑施工现场建筑垃圾排放量控制在每万平方米300吨以下,建筑废弃物处理和再利用的市场机制初步形成,建设一批绿色建造示范工程。由此可见,再生混凝土的应用和装配式建筑受到国家和山东省政府的大力支持和强力推广。本产品主要以绿色节约型建筑材料再生混凝土和装配式建筑为研发对象,将两者有机结合一起,开展了绿色节约型再生混凝土装配式预应力叠合板研发工作,建立了再生混凝土中再生骨料替代率、施工荷载和支撑方式影响下的再生混凝土装配式预应力叠合板的底板和叠合板关键设计参数。本产品将废弃物再利用技术与装配式建筑的有机组合,提高了社会效益和经济价值,为绿色节约型装配式建筑的发展提供一定的技术支持。再生混凝土叠合板力学性能完全满足国家规范标准要求,主要应用于装配式建筑楼板。

利用工业固废制备新型建材

所属分类:新型材料产业

所属单位:济南大学

成果简介:本项目解决的主要工业固废及危废有各种尾矿渣、各种工业石膏、有色金属冶炼渣、赤泥、铝灰、粉煤灰、水渣、烟道灰、炉渣、钢渣、生物质及垃圾发电产生的炉渣与飞灰、建筑垃圾等。1、低成本解决工业固废中重金属对环境的污染问题,可根据各种固废的不同特点,有针对性的解决其相应问题; 2、所制备产品成本低性能高; 3、生产工艺简单,免煅烧; 4、新型建材包括轻质板材、道路路基材料、各种免烧砖;生产规模可根据企业规模与市场需求灵活调整。 目前已完成各项固废的检测及产品的生产研究阶段,市场已有相应的生产设备进行生产。

水泥基自流平砂浆

所属分类:新型材料产业

所属单位:济南大学

成果简介:水泥基自流平砂浆流动性好、强度高、塑性好、施工简便、稳定性佳、风格质朴简约,适用于混凝土地面的精找平,且与当前常见的所有饰面材料兼容,广泛应用于民间和商业建筑 (1)初始流动度≥140mm,静置20min后流动度≥140mm; (2)1天抗折强度≥2.5MPa,1天抗压强度≥9.0MPa。 (3)体积稳定性好,抗裂性能优异。民用及商用建筑地面找平。

修补防护用硫铝酸盐水泥技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:济南大学

成果简介:针对海洋工程混凝土结构服役环境严酷复杂,传统水泥混凝土本征耐蚀性不足,提升混凝土结构服役寿命,采用在硫铝酸盐水泥体系中引入高粘结强度矿物硅酸三钙,制备适用于海洋工程用的修补防护用材料,有效提升了混凝土结构的服役寿命。系统研究了硫铝酸盐水泥体系中矿物共存、水泥熟料的生产和应用技术,并在严酷海洋服役环境下进行了应用,工程应用效果良好。关键技术指标对比 本技术是十三五国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目研究成果,获国内外授权发明专利18项,发表行业顶级期刊论文30余篇。成果在深圳、宁宝、青岛等海洋等复杂严酷环境推广应用。 浙江宁波海洋防浪扭工字体 深圳湾滨海工程施工现场

高纯氮化硅纳米陶瓷粉的合成制备新技术

所属分类:新型材料产业

所属单位:济南大学

成果简介:氮化硅陶瓷是一种六方晶体结构的无机非金属强共价键化合物,有两种同素异构体,α-氮化硅和β-氮化硅。其中,α 相是亚稳态的低温相,β 相是稳定的高温相,一般认为α-氮化硅在1 400~1600 ℃时发生不可逆相变,转变为β-氮化硅。因为其N原子和Si 原子的结合力很强,氮化硅具有优良的力学性能,如:强度高,韧性好,稳定性好,化学性能稳定,绝缘性好,硬度高等优点,已被广泛应用于高温发动机、高速切削等多个领域。由于氮化硅是一种强共价键化合物,共价键程度为70% ,在烧结过程中,体扩散系数不到10-7,因此氮化硅的烧结较为困难,往往需要较高的烧结温度,甚至还需要在高压条件下烧结,既浪费了资源,又增加了成本。为降低烧结温度,提高烧结活性,就需要高纯、超细的氮化硅粉体。 氮化硅粉体的制备方法有很多,总体可分为3大类:固相反应法、液相反应法、气相反应法。其中,固相反应法可分为直接氮化法、碳热还原法、自蔓延法等;液相反应法可分为热分解法、溶胶-凝胶法等;气相反应法可分为高温气相反应法(CVD)、激光气相反应法(LICVD)、等离子体气相反应法(PCVD)等。本项目将采用新型两步法制备新技术,合成氮化硅纳米陶瓷粉体。本技术具有低成本、低能耗、无污染等优点;产品具有纯度高、超微化、粒度分布均匀、比表面积高、易烧结、易掺杂改性等优点;同时,通过调整工艺,实现对氮化硅纳米陶瓷粉体粒度、物相组成等相关性能指标的有效调控,满足不同科研、生产需求。

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