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蓝宝集佳清水混凝土保护剂
长期外露的混凝土,在风雨、紫外线等等因素的作用,再经过时间的洗礼,清水混凝土表面会逐渐失去原有的光泽及其装饰效果,取而代之的是雨水的印迹,表面的风化以及混凝土饰面上的各种微生物的滋生。清水混凝土饰面不经保护会使其表面受到不同的侵害,让清水混凝土失去装饰性,长期的外露,也将使混凝土的寿命受到影响。来看几个没有保护的清水混凝土饰面吧,时间与自然界的威力还是很大的。 未经保护的清水混凝土饰面,已经被岁月摧残的没有了原有的样貌,清水混凝土的饰面与其他的材料一样,成为了自然环境的同归面。 风雨的洗礼,使清水混凝土的结构出现了问题,清水混凝土的表面已经没有了原始的素颜感,岁月的印迹深深的钉在清水混凝土的饰面之上,长期的外露已使其饰面饱经风雨,并被风雨留下了深深的烙印。 像这样景观中的清水混凝土饰面,没有经过保护,处于南方潮湿环境中,再加上梅雨季节的洗礼,这个清水混凝土的饰面上已经开始变绿,苔藓类微生物已经逐渐的在其表面滋生新的生命。长期的裸露,不加保护,后期将会起来越严重,以致看不到清任何清水混凝土的装饰效果,取而代之的是满是苔藓的绿色墙面,时间久了,就会影响到混凝土的寿命,可以看到,在这个墙上已经开始有些地方在开裂。 早年的清水混凝土建筑,在风雨,自然环境的作用下,经久累月,装饰性的清水混凝土已经成为建筑的影响者,风雨使清水混凝土的饰面变了模样,不加保护的清水混凝土饰面,已没有清水混凝土的素雅与艺术感。 经过保护与不经保护的清水混凝土饰面,在经久累月的效果下,不需要太长的时间,一两年的时间,两种效果就不一样了。清水混凝土保护剂可以使清水混凝土的饰面长期受到保护,优异的耐久性及保护功能,渗透到混凝土的内部进行有效保护,使清水混凝土的饰面有了同寿命的护航者。 清水混凝土也需要呵护,更需要我们精心的呵护,它的要求并不高,只需要在建筑成型之后涂刷一到二遍的清水混凝土保护剂就好了。 当出现这种清水混凝土的饰面情况时,通过清水混凝土保护剂来重新保护清水混凝土饰面,并经过处理后,还是可以把已经被侵蚀的混凝土饰面变回原有的样貌的。这就是清水混凝土强大的修补保护功能了。清水混凝土保护剂,不仅可以保护清水混凝土的饰面,还可以修补已经被风化或是受到侵蚀的清水混凝土饰面。 经过清水混凝土的修补翻新,清水混凝土原有的饰面被找回,并且可以长期的受到保护,不再受外来物质的影响,以充分的保障清水混凝土饰面的装饰性及耐久性。 清水混凝土修补过后的效果,裂缝被修补好,但清水混凝土的饰面效果还是原有的装饰效果 旧的已被破坏的清水混凝土被翻新,让清水混凝土恢复了原有的样貌,这就是清水混凝土的保护剂的装饰性修补性。 还记得上图那个长满苔藓的清水混凝土图片么?通过后期 的修补工艺,可以使其重归新颜。 蓝宝集佳清水混凝土保护剂,可针对清水混凝土饰面进行修补,同时也能够对清水混凝土进行保护。修补后的清水混凝土可保留原始的混凝土装饰效果,使其在装饰中如新。同时可以达到不是现浇却胜似现浇的装饰效果。
北京市蓝宝新技术股份有限公司 2022-02-24
加快突破核心技术 增强自主创新能力——两院院士谈面向国家重大需求
党的二十大报告指出,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。本期特刊邀请两院院士撰文,畅谈学习体会,并分享他们面向国家重大需求,在各自科研领域所作出的努力。
科技日报 2022-11-03
一种原位合成Al3Ti颗粒表面增强铝基复合气缸及其制备方法
为提高气缸服役期,延长发动机的寿命,通过压铸和激光熔覆的复合工艺在气缸的工作面,原位合成一层具有耐高温、耐磨损的复合涂层,采用本发明的方法制得的复合气缸显微组织致密,复合涂层硬度可达 HBS>80 、韧性较好,具有较好抗氧化性和抗耐磨性能,质量能减少 1/2~1/3 ,且不降低气缸本体的机械性能,从而大大提高气缸和发动机的寿命。
西安科技大学 2021-04-11
一种用于增强激光亮度的光学组件及高频脉冲激光光源
本发明公开了一种用于增强激光亮度的光学组件及高频脉冲激光光源;光学组件包括用于将多路激光光线合成一束的棱镜组、用于 将合束后的激光转换为片激光的柱面透镜组以及用于将片激光进行多 次反射使得激光亮度增强的反射镜腔。高频脉冲激光光源包括第一激 光器组、第二激光器组、第一组条纹镜、第二组条纹镜、偏振合束原 件、半波片、准直透镜组、导光臂、聚焦透镜、柱面透镜组和反射镜 腔;当所有的激光器同时激发发光,则能使发出的激光亮度急剧增强, 当激光器依次轮流发出激光,则能使发出的激光工作在一个很高的频 率。本发明结构简单,控制简单,多个激光器的合成脉冲使得其具有 激光脉冲输出频率高,亮度大的优点,可应用于高速相机的照明光源。 
华中科技大学 2021-04-11
硫化氢或其可溶性盐在协同增强消毒灭菌效果中的应用
本发明公开了硫化氢或其可溶性盐在协同增强消毒灭菌效果中的应用,本发明通过用硫化氢熏蒸或浸泡待消毒的物品或器具,使物品或器具表面细菌的抗氧化类酶失活,避免抗氧化类酶对氧化剂的分解作用,再通过氧化剂的氧化胁迫使细菌死亡,此方法大大提高了微生物细胞的死亡率,增强了消毒灭菌的效果,缩短了消毒灭菌的时间。
浙江大学 2021-04-13
碳纳米管和氧化铝晶须原位复合增强树脂材料及其制备方法
小试阶段/n树脂基复合材料是以有机高分子材料为基体、高性能连续纤维为增强材料通过复合工艺制备而成的具有明显优于原组分性能的一类新型材料。但树脂具有脆性,其复合材料一般要引入具有一维特征的增强相,如纤维、晶须和纳米管等。这种增强相有两种引入方式:一种是外加引入,另外一种是原位生成。往树脂基体中单独添加碳晶须、碳纳米管或氧化铝晶须等一维增强相时,材料的性能在一定程度上有提高,但增强相在树脂解题中的分散问题没有解决;在树脂基体中原位生成碳纳米管等一维增强相时,有助于常温性能的改善,但是仅有碳纳米管的存在,
武汉科技大学 2021-01-12
一种用于增强激光亮度的光学组件及高频脉冲激光光源
本发明公开了一种用于增强激光亮度的光学组件及高频脉冲激光光源;光学组件包括用于将多路激光光线合成一束的棱镜组、用于将合束后的激光转换为片激光的柱面透镜组以及用于将片激光进行多次反射使得激光亮度增强的反射镜腔。高频脉冲激光光源包括第一激光器组、第二激光器组、第一组条纹镜、第二组条纹镜、偏振合束原件、半波片、准直透镜组、导光臂、聚焦透镜、柱面透镜组和反射镜腔;当所有的激光器同时激发发光,则能使发出的激光亮度急剧增强,当激光器依次轮流发出激光,则能使发出的激光工作在一个很高的频率。本发明结构简单,控制简单
华中科技大学 2021-04-14
AIEgens固态发光的增强效应研究及其在多重耐药菌感染的治疗领域的应用
课题组设计并合成了三对平面型AIEgens,基于激发态双键重整(ESDBR)效应的理论基础对其光物理性质进行了详细研究。研究结果表明,通过在芳香环中引入氟取代基,分子间氢键作用可以有效限制在聚集态环境中的分子运动,抑制其非辐射跃迁,进而显著提升了AIEgens的聚集态量子产率。研究结果还表明,该类平面型AIEgens激子可以有效地失活到基态,并且与
南方科技大学 2021-04-14
一种聚集增强发光效率的NIR-II荧光J-聚集体及其应用
本发明提出一种聚集增强发光效率的NIR‑II荧光J‑聚集体及其应用。AS5Br(δ)能够在水介质中轻松形成J‑聚集体,无需复杂的制备过程且具有聚集诱导荧光效率增强特性。经过转化成为J‑聚集体纳米粒子AS5Br(δ)NPs后,实现了迄今为止报道的NIR‑II荧光J‑聚集体中量子产率最高的记录,NIR‑II荧光量子产率达到5.2%。AS5Br(δ)NPs的荧光量子产率甚至超过了AS5Br(δ)在最佳溶剂中的荧光量子产率,克服了将NIR‑II荧光J‑聚集体转化为生物相容性纳米粒子面临的难题,在小鼠的血管和肿瘤部位进行NIR‑II成像以及肿瘤切除实验中,展现了其作为超亮NIR‑II荧光团的潜力。
南京工业大学 2021-01-12
新型微波超材料对空间波和表面等离激元波的自由调控或实时调控
成果介绍超材料(Metamaterial),或其二维形式—超表面(Metasurface)由具有亚波长尺寸的人工原子周期或者非周期地排列而成,其描述方式可分为等效媒质和空间编码两种形式。由等效媒质描述的超材料(或超表面)我们称之为新型人工电磁媒质,由空间编码描述的超材料(超表面)我们称之为编码超材料(超表面)和数字超材料(超表面)。对于新型人工电磁媒质,人们通过自由设计单元结构、单元排列方式、以及单元各向异性,可以根据意愿控制等效媒质的媒质参数,实现自然界中不存在或者很难实现的介电常数和/或磁导率,进而控制电磁波。本成果对于新型人工电磁媒质对电磁波的调控作用,例如隐身衣、电磁黑洞、雷达幻觉器件、远场超分辨率成像透镜、新型透镜天线、隐身表面、极化转换器、人工表面等离激元器件及混合集成电路等。技术创新点及参数对于编码和数字超材料(超表面),我们提出基于空间编码调控电磁波的新思路。其中,一比特编码超材料选用相位差接近180度的两种基本单元(记为0单元和1单元),按照一定规律排列0和1单元构成超材料,以实现所需的设计功能。当电磁编码采用FPGA控制时,可实现现场可编程超材料,即单一的超材料在FPGA的实时控制下可实现多种功能(例如单波束、多波束、波束扫描、隐身功能等)。市场前景本成果获得国家自然科学二等奖。该项目突破传统模拟超材料的等效媒质表征方法,创造性地提出用 0 和 1 表征的数字超材料,建了数字编码和现场可编程超材料新体系;在国际上率先从微波传输线的角度研究人工 SPP 超材料,提出一种性能优越的超薄、可共形 SPP 传输线,开辟了基于 SPP 模式的微波领域新分支,实现了超材料研究从跟跑、并跑变成走在世界前列的跨越。
东南大学 2021-04-11
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