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慢裂快凝型沥青乳化剂的制备
项目简介本产品属于慢裂快凝型沥青乳化剂,合成方法简单,无污染。产品具有优异的乳化性能,能适应微表处用的各种沥青、石料的选择以及施工气候、地区的变化。在公路工程中,用于沥青路面的稀浆封层和微表处。该沥青乳化剂生产的乳化沥青各项性能指标均符合JTG E20-2011标准,具有早期强度高、粘聚力大、开放交通时间快等特点。二.市场前景使用该乳化剂制成的乳化沥青适应性强、配伍性强,拌合及初凝时间可调。目前国内此类产品基本依赖进口,有广阔的市场需求。三.规模与投资 按年产100吨计算,设备总投资约100万元四.生产设备 主要设备搪瓷反应釜五.效益分析 按目前市场价格计算,产品的利润约在50%以上。六.合作方式 技术转让项目负责人:王月欣  所属学院:化工学院联系电话:022-60200436 022-60204294MC尼龙/石墨烯复合材料的制备及应用一.项目简介本项目生产的铸型尼龙(MC尼龙)/石墨烯复合材料克服了普通MC尼龙低温韧性较差, 冲击强度偏低, 尺寸稳定性不好, 高负荷下耐磨性、自润滑性欠佳,磨损率较大等缺点。表现出优异的综合性能,可广泛应用于制备轴承、齿轮、滑轮等,尤其是制备一些不能由压塑或者挤塑法制备的大型器件。该产品制备过程极其简单。二.市场前景铸型尼龙(MC尼龙)是目前应用最广泛的工程塑料之一,高性能铸型尼龙(MC尼龙)取代铜、铝、钢和铁等金属材料是今后工程塑料的主要发展方向。三.规模与投资本项目特别适合现有MC尼龙的企业,基本不需要额外投资。对于新建企业,进口设备和国产设备差异较大,如果选用国产人工浇铸,投资很少。四.生产设备主要设备:反应釜,浇铸设备五.效益分析每吨产品利润约2000-3000元。六.合作方式技术转让项目负责人:王月欣  所属学院:化工学院联系电话:022-60200436 022-60204294
河北工业大学 2021-04-11
慢裂快凝型沥青乳化剂的制备
一.项目简介本产品属于慢裂快凝型沥青乳化剂,合成方法简单,无污染。产品具有优异的乳化性能,能适应微表处用的各种沥青、石料的选择以及施工气候、地区的变化。在公路工程中,用于沥青路面的稀浆封层和微表处。该沥青乳化剂生产的乳化沥青各项性能指标均符合JTG E20-2011标准,具有早期强度高、粘聚力大、开放交通时间快等特点。二.市场前景使用该乳化剂制成的乳化沥青适应性强、配伍性强,拌合及初凝时间可调。目前国内此类产品基本依赖进口,有广阔的市场需求。三.规模与投资 按年产100吨计算,设备总投资约100万元四.生产设备 主要设备搪瓷反应釜五.效益分析 按目前市场价格计算,产品的利润约在50%以上。六.合作方式 技术转让项目负责人:王月欣  所属学院:化工学院联系电话:022-60200436 022-60204294
河北工业大学 2021-04-13
一种水泥沥青砂浆分离度快速评价方法
一种水泥沥青砂浆分离度快速评价方法,a、上料:将水泥沥青砂浆倒入烧杯中,砂浆高度为10cm;b、上层的电导率的测量:将电导率仪的电极插入烧杯的水泥沥青砂浆浆体,并使电极保持在浆体的5cm以上的高度,读取出上层浆体的电导率;c、下层的电导率的测量:将电极下移5cm,再使其保持在该位置;读取出下层浆体的电导率;d、分离度的计算:算出下层浆体与上层浆体的电导率差,并将其乘以1.43得到下层浆体与上层浆体的密度差,再将该密度差除以2倍砂浆密度,即得到待测水泥沥青砂浆的分离度。该方法能在水泥沥青砂浆硬化前,实时测出砂浆的分离度,能更好的保证施工质量,避免工程返工,减少工期,节约材料,降低工程成本。
西南交通大学 2016-10-20
沥青路面功能材料开发及应用技术
提出采用微波辐射的方法对废胶粉进行表面活化处理来改善废胶粉改性沥青路用性能,研究确定了微波辐射废胶粉活化方法和最佳活化条件,提出了微波辐射废胶粉的最佳活化工艺,提高了废胶粉改性沥青的技术性能。该成果与 SBS 改性沥青性能相当,但可节约一半成本,既节约能源,又能保护环境。
扬州大学 2021-04-14
硫磺法利用煤基沥青制活性炭技术
上海交通大学 2021-04-13
重交通沥青路面设计理论及其应用
我国高速公路建设已历 20 年。目前的设计理论借鉴了国外的思想,其实质是轻交 通路面设计思想的简单外延。我国道路的特点是交通量大,重车比例高,如外环线的重 车高达 65%,远远大于国外约 10%;超载严重,载重车超限比例达 51%。这导致路面寿命 仅 5-8 年,许多公路通车 1-2 年即大量损坏,远小于国外 20 年以上的寿命。 本研究集 17 年研究积累,创建了重交通沥青路面的完整设计理论。首先,通过实 地调研,发现了路面损坏的新类型;首次测定了动水压力,发现了沥青的迁移现象;首 次揭示了非均布重载下的路面力学响应和 Top-Down 损坏的必然性;系统阐明了路面损 坏的新机理和新模式,提出了设计新指标,为新理论构建打下了基础。其次,根据 17 年来积累的海量数据,创建了路面全寿命结构行为方程;提出了等效结构变换法,统一 了国际路面核心设计理论;发现了影响路面温度的新因素,建立了实用预测方法;首次 考虑了剪切疲劳效应,建立了永久变形预估模型;建立了材料 5 面体控制标准;提出了 "按性能设计,按力学验算"的设计思想,实现了使用性能与力学性能、结构设计与材料 设计的并轨。其三,发明了普适改性沥青系列技术,综合性能优于国际产品,打破了垄 断;提出了技术标准,研制了生产设备,实现了国产化和产业化。最后,研发了系列实 验设备,为结构和材料评价提供了新手段。 成果在沥青路面的损坏机理、温度场预估、抗剪试验以及设计思想、方法方面具有 突破和原始创新,核心设计理论的统一和"按性能设计、按力学验算"的提出,是路面领 域的重大理论突破。申请专利 14 项,出版专著 2 部,论文 177 篇,EI 检索 65 篇,部分 被引 749 次。近 5 年应邀在全国讲座 45 次。成果在国际最繁重的深港西部通道等 20 条 重交道路上直接使用,最长已用 13 年依然完好,节约路面建设资金 15-30%;已在北京、 广东、山东、江苏等省市全面使用,其他省市间接使用,部分成果已被 2007 年规范所 采纳,累计节约投资 2 亿 8 千多万元。
同济大学 2021-04-13
高性能筑路材料、沥青道床及高铁路基防护技术
1、无砟轨道结构防水减振结构。在无砟轨道基座板底部与基床表层/桥面板顶面之间,全宽铺设防水联接层和缓冲保护层。本发明利用全断面铺设的联接层与缓冲保护层实现全面立体防水与整体性,利用特种改性增强剂调整沥青混凝土防护层的动态模量、阻尼特性与变形适应能力实现刚度匹配与缓冲减振功能,利用特种改性增强剂增强沥青混凝土的荷载扩散能力、疲劳耐久性与抗水损害能力,有效解决现有高速铁路无砟轨道路基防水层过早破坏失效与层间唧浆、脱空甚至冻胀等问题,提高轨道下部基础结构的整体性、平顺性、均匀性和长期稳定性,为无砟轨道板提供良好的稳定支撑,以延长轨道板的疲劳寿命,是一种长效的防护方案。 2、一种新型的铁路基床表层结构。适用于高速铁路或客运专线路基基床表层,在无砟轨道结构支承层与基床底层之间铺设,所述结构由上至下包括沥青碎石排水层、粘结层、全断面密实沥青混凝土防水抗冻层。利用沥青碎石排水层的大空隙性与良好渗透性将降水快速排出线下直接动力作用范围,再利用具有一定横坡度的密实沥青混凝土将沿沥青碎石层空隙下渗的水从沥青混凝土层表面横向排出路基范围,为基床底层提供良好的抗冻保护,有效解决无砟轨道路基表面积水、水泥混凝土防水层过早破坏失效与级配碎石基床翻浆冒泥破坏路基稳定性等问题,提高轨下基础结构排水性能和长期稳定性,是理想长效的铁路基床表层设计方案。
东南大学 2021-04-13
沥青基灌浆材料在预应力施工中的应用方法
本项目研究以无泌水的沥青基灌浆材料取代水泥基灌浆材料,从根本上解决水泥基灌浆材料的泌水问题。由于沥青基灌浆材料在加热后变为易于流动的液体,冷却后又变为固体,从而充满整个预应力孔道,形成一个密实、不透水的固体材料结构,从而避免预应力体系遭受杂散电流及腐蚀介质的侵蚀,保证其耐久性。 技术特点: 本项目从问题根源入手,以国家发明专利“沥青基灌浆材料在预应力施工中的应用方法”(专利号:ZL 2007 1 0175404.4)为基础,采用无泌水的沥青基灌浆材料取代水泥基灌浆材料,从根本上解决水泥基灌浆材料的泌水问题。 主要技术指标: 沥青基灌浆材料的施工温度控制在150℃左右;由于沥青基灌浆材料的施工温度造成的预应力损失控制在5%以内; 应用范围: 本项目所研究的沥青基灌浆材料在预应力施工中的应用方法,主要应用于后张法预应力混凝土孔道灌浆施工中。
北京交通大学 2021-04-13
基于PPA的改性沥青性能提升与应用研究
聚合物(SBS)改性沥青显著改善了甘肃省的沥青路面使用性能,但是其成本较高、改性工艺复杂和易离析的缺点限制了其应用范围。多聚磷酸(PPA)作为一种新型沥青改性剂,具有价格低廉、工艺简单、沥青性能改善明显等优点,在甘肃省有着良好的应用前景。本项目结合沥青路面使用性能需求,采用多聚磷酸对沥青进行改性和提升,系统研究PPA改性沥青与混合料路用性能及其适用性。主要内容有:(1)PPA改性沥青路用性能研究;(2)PPA复合SBS改性沥青路用性能研究;(3)PPA改性沥青混合料路用性能研究;(4)PPA改性沥
兰州交通大学 2021-04-14
一种沥青路面太阳能吸收装置
通过该装置吸收沥青路面上的能量,并将能量存储在循环水中,并与双层玻璃水幕墙类建筑配套使用,用循环水调节双层玻璃水幕墙类建筑物内的温度,充分发挥沥青路面吸收太阳能的特性,来降低玻璃幕墙类建筑的能耗,达到节能减排,绿色环保的目的。该装置使用操作简单,太阳能利用率高,使用方便,降低玻璃幕墙类建筑物的运行维护成本,减少其它能源的损耗。有助于环境保护,应用环境友好,市场前景非常广阔。
青岛大学 2021-04-13
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