[发明专利]一种GO-TiO2 有效
申请号: | 202110841329.0 | 申请日: | 2021-07-26 |
公开(公告)号: | CN113461388B | 公开(公告)日: | 2022-09-27 |
发明(设计)人: | 芦令超;徐郡;李来波;杨磊;赵智慧 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | C04B28/04 | 分类号: | C04B28/04;C04B14/02;C04B14/30;C04B111/20 |
代理公司: | 山东明宇知信知识产权代理事务所(普通合伙) 37329 | 代理人: | 康潇 |
地址: | 250022 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 go tio base sub | ||
1.一种GO-TiO2纳米流体改性的高致密自清洁混凝土,其特征在于:包括
以下重量组份:
硅酸盐水泥:400-600份,水:240-320份,骨料:1600-1800份,矿物掺合料:25-35份,减水剂:4-8份,GO-TiO2复合纳米流体100-120份;
所述的GO-TiO2中二氧化钛的负载量为10~12%;
GO-TiO2纳米流体的制备:将9g KMnO4低温加入到3g石墨粉、1.5g NaNO3和69mL浓H2SO4的混合液中,搅拌30min,反应液在中温搅拌1h后,加入138mL去离子水,反应液在高温搅拌20min后加入420mL去离子水和3mL H2O2,酸洗水洗后超声、烘干得到片状的GO,后将片状的GO附在表面预处理的铜块上,铜块为工作电极,铂电极为对电极,反应溶液为0.2mM TiCl3溶液,室温下反应15min,在GO表面得到TiO2种子层,再将铜块放在0.5M TiCl3溶液的反应液中,反应瓶置于20℃水浴锅内反应120min,在GO表面得到TiO2纳米棒结构,取出后用清水冲洗烘干得到GO-TiO2纳米棒复合纳米颗粒,将所得复合纳米颗粒加入到去离子水中,超声振动得0.4wt.%GO-TiO2复合纳米流体。
2.根据权利要求1所述的GO-TiO2纳米流体改性的高致密自清洁混凝土,其特征在于:所述骨料按重量份计,骨料级配为10-20份0.075-0.15mm骨料、60-80份1.18-2.36mm骨料、160-180份9.5-16mm骨料。
3.根据权利要求1所述的GO-TiO2纳米流体改性的高致密自清洁混凝土,其特征在于:所述的矿物掺合料按重量份计组成为:60份粉煤灰和40份矿渣。
4.根据权利要求1所述的GO-TiO2纳米流体改性的高致密自清洁混凝土,其特征在于:所述的减水剂为聚羧酸减水剂,减水率在16%-18%。
5.根据权利要求1所述的GO-TiO2纳米流体改性的高致密自清洁混凝土,其特征在于:所述的纳米流体为0.4wt.%GO-TiO2纳米流体。
6.一种权利要求1-5任一项所述GO-TiO2纳米流体改性的高致密自清洁混凝土的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)按照配方分别称取原料:水泥,水,骨料,矿物掺合料,减水剂,然后搅拌使之均匀;
(2)步骤1中得到的混合物中倒入GO-TiO2纳米流体,继续搅拌至均匀;
(3)将步骤2中得到的混合物入模成型并放入标准养护室带模养护28天。
7.根据权利要求6所述GO-TiO2纳米流体改性的高致密自清洁混凝土的制备方法,其特征在于,步骤2搅拌过程,搅拌时间为3-5min。
8.根据权利要求7所述GO-TiO2纳米流体改性的高致密自清洁混凝土的制备方法,其特征在于,所制备的混凝土孔隙率介于10%~14%。
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