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李小龙

作品数:29 被引量:44H指数:4
供职机构:济南大学更多>>
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相关领域:建筑科学一般工业技术化学工程环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 16篇期刊文章
  • 11篇专利
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 12篇建筑科学
  • 2篇化学工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 18篇保温
  • 12篇保温材料
  • 10篇水泥
  • 8篇复合保温
  • 8篇保温板
  • 7篇力学性能
  • 7篇力学性
  • 6篇复合保温板
  • 5篇性能研究
  • 5篇水泥基
  • 5篇墙体保温
  • 5篇轻质
  • 5篇微观形貌
  • 4篇碳纳米管
  • 4篇纳米
  • 4篇纳米管
  • 4篇发泡
  • 3篇墙体保温材料
  • 3篇轻质保温
  • 3篇纤维

机构

  • 29篇济南大学
  • 1篇中国兵器工业...

作者

  • 29篇李小龙
  • 24篇李国忠
  • 4篇李淋淋
  • 4篇张智杰
  • 3篇胡宝柱
  • 3篇李静
  • 3篇张文超
  • 3篇陈士刚
  • 3篇孙琳琳
  • 3篇赵志
  • 2篇杜传伟
  • 2篇李静
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  • 1篇朱江
  • 1篇赵焕起
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传媒

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  • 2篇墙材革新与建...
  • 2篇建筑材料学报
  • 2篇建筑砌块与砌...
  • 1篇耐火材料
  • 1篇复合材料学报
  • 1篇2013年第...

年份

  • 2篇2016
  • 7篇2015
  • 10篇2014
  • 8篇2013
  • 2篇2012
29 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
新型智能电风扇
本实用新型公开了一种新型智能电风扇,包括360度旋转式风扇头和支承杆,在所述支承杆上端设有红外检测器和超声波距离检测器,在所述支承杆的下端设有显示屏和控制按键,在所述支承杆内设有控制电路板,在所述360度旋转式风扇头的背...
顾阳光李小龙张智杰王文卓卢杰筵徐飞张文超陈士刚许钦潇赵志孙大林孙琳琳李冰邵孟圆贾斌
文献传递
石粉对水泥砂浆力学性能影响的试验研究
2014年
试验以石粉内掺的方式,研究两种不同成分石粉对水泥砂浆的力学性能影响;在确定石粉掺量后,采用扫描电镜对试样的微观形貌进行分析,并对其相关作用机理进行探讨。试验结果表明:石粉取代量为30%时,掺加石粉1和石粉2的试样,3d抗折强度较空白试样分别提高了13.44%和23.69%,掺加石粉1和石粉2的试样,3d抗压强度较空白试样分别提高了44.65%和61.64%,28d抗折强度较空白试样分别提高了11.83%和21.10%,28d抗压强度较空白试样提高了18.55%和30.94%。
李静李国忠李小龙
关键词:石粉水泥砂浆力学性能
水泥基泡沫保温材料的制备与性能研究被引量:9
2013年
试验采用物理发泡工艺,制备纤维增强泡沫水泥保温材料。研究不同水灰比、泡沫掺量和聚丙烯纤维掺量对泡沫水泥保温材料性能的影响,确定纤维增强泡沫水泥保温材料的最佳配合比。试验结果表明,当水灰比为0.39、泡沫掺量为2.0ml/g、纤维掺量为0.9%、稳泡剂掺量为0.3%、生石灰掺量为1.5%时,泡沫水泥保温材料的干密度为324kg/m3,3d抗压强度为1.051MPa,3d抗折强度为0.611MPa,导热系数为0.069W/(m·K),各性能均优于JG/T266-2011《泡沫混凝土》的要求。利用扫描电子显微镜对泡沫水泥保温材料的微观结构进行观察与分析,探讨聚丙烯纤维的作用机理。
李小龙李国忠
关键词:物理发泡聚丙烯纤维导热系数
超高分子量聚乙烯纤维增强水泥基轻质墙体保温材料的试验研究被引量:2
2015年
以聚苯乙烯颗粒为轻质集料,水泥和粉煤灰为胶凝材料,辅以多种外加剂,经化学发泡工艺制备水泥基墙体保温材料。通过掺加不同掺量的超高分子量聚乙烯纤维,研究了超高分子量聚乙烯纤维对水泥基墙体保温材料性能的影响,并采用扫描电子显微镜对试样的断口形貌进行分析,对超高分子量聚乙烯纤维的相关作用机理进行分析。研究结果表明:超高分子量聚乙烯纤维的最佳掺量为0.4%,此时水泥基轻质墙体保温材料的抗折强度、抗压强度、抗折软化系数分别为0.47 MPa、0.58 MPa、0.56,较空白试样分别提高了76.0%、61.1%、33.3%,在此条件下试样的密度和导热系数分别为218 kg/m3、0.056 W/(m.K)。
李静李国忠李小龙
关键词:超高分子量聚乙烯纤维
泡沫水泥性能研究被引量:8
2013年
以水泥、粉煤灰、生石灰、发泡剂、稳泡剂和水为原料,经化学发泡工艺,制备具有质轻、保温性好和环保节能等诸多优点的新型轻质多孔泡沫保温材料。设计单因素试验,研究不同发泡剂掺量、稳泡剂掺量和生石灰掺量对泡沫水泥保温材料性能的影响,确定材料的最佳配合比为:粉煤灰掺量为25%、水灰比为0.37、发泡剂掺量为4.5%、稳泡剂掺量为1.2%、生石灰掺量为1.5%。测试结果表明:此最佳配比下的保温材料的3d抗压强度为1.049MPa,3d抗折强度为0.608MPa,导热系数为0.067W/(m·K),其各性能均符合JG/T266-2011《泡沫混凝土》的要求。通过电子显微镜对泡沫水泥保温材料的内部微观形貌进行观测,研究试验原料影响保温材料的性能的相关作用机理。
李小龙李国忠
关键词:泡沫水泥化学发泡导热系数微观形貌
乳胶粉和玻纤对玻化微珠保温材料性能的影响被引量:4
2014年
以玻化微珠、水泥、粉煤灰、乳胶粉为原材料,经模压成型制备玻化微珠保温材料,研究了可再分散乳胶粉对其力学性能和耐水性能的影响,分析了乳胶粉作用机理;利用苯丙乳液对耐碱玻纤进行表面处理,分别研究处理前后玻纤对玻化微珠保温材料力学性能的影响,并利用扫描电镜对试样断口微观形貌进行观察和分析,探讨了玻纤增强机理.结果表明:乳胶粉质量占玻化微珠质量的4%时,试样抗折强度、抗压强度较空白试样分别提高了48.00%,20.83%,试样的2,24h吸水率分别降低了71.37%和66.94%;当玻纤质量占玻化微珠质量的1.0%时,掺加经过表面处理玻纤的试样与掺加未经表面处理玻纤的试样相比,前者的抗折强度提高35.71%,抗压强度提高8.34%.
李小龙李国忠
关键词:玻化微珠力学性能耐水性能
纤维增强发泡保温复合材料的制备与性能被引量:8
2014年
为了增强玻化微珠/水泥发泡保温复合材料的力学性能和保温性能,通过掺加改性物理泡沫降低发泡保温复合材料的密度和导热系数,采用改性纤维对发泡保温复合材料进行增强。研究了纤维增强发泡保温复合材料的力学性能和耐水性能,并利用扫描电镜对试样内部微观形貌进行观察,探讨了改性泡沫和改性纤维对发泡保温复合材料的增强机制。结果表明,掺加泡沫明显降低了发泡保温复合材料的密度和导热系数,当泡沫掺量为1.05mL/g时,试样密度和导热系数分别为186kg/m3和0.056W/(m·K)。泡沫改性可有效改善发泡保温复合材料的强度和软化系数,掺加改性泡沫试样的抗折强度、抗压强度和软化系数较掺加乳胶粉试样的分别提高了21.05%、21.43%和13.56%。改性纤维可显著提高发泡保温复合材料的强度和软化系数,掺加改性纤维试样的抗折强度、抗压强度和软化系数较掺加未改性纤维试样的分别提高了25.93%、13.51%和8.33%。
李小龙李国忠
关键词:改性纤维力学性能耐水性能
玻化微珠保温材料的制备与性能研究被引量:1
2013年
采用玻化微珠和珍珠岩为轻质骨料,选取水泥和粉煤灰为胶凝材料,并掺加适量VAE乳液和纤维,利用模压成型的工艺制备玻化微珠保温板,研究不同珍珠岩取代玻化微珠量、水泥掺量、VAE乳液掺量和纤维掺量对材料性能的影响。试验结果表明,珍珠岩、水泥、乳液和纤维的最佳掺量分别为30%、30%、3%和1.0%,在此配比下,测得材料的密度为286kg/m3,抗压强度为0.61MPa,抗折强度为0.43MPa,2h吸水率为31%,24h吸水率为83%,符合相关标准要求。同时利用SEM扫描电镜分析等测试手段,观察试样内部微观形貌,探讨保温材料的作用机理。
李小龙李国忠
关键词:玻化微珠保温板材料性能微观形貌
聚苯颗粒轻质保温材料的防水性能研究被引量:1
2014年
试验以聚苯颗粒为轻质骨料,掺加适量纤维和防水剂,制备聚苯颗粒轻质保温板。研究聚苯颗粒与水泥体积比和水灰比对聚苯乙烯保温板密度和力学性能的影响;分别采用苯丙乳液、乳化硬脂酸和乳化复合防水剂对聚苯乙烯保温板进行防水改性,研究其对复合保温板质量吸水率的影响,并探讨其相关作用机理。试验结果表明,聚苯颗粒与水泥最佳体积比为5∶1,最佳水灰比为0.45;乳化复合防水剂对试样防水效果最理想,当其用量为8%时,试样2h和24h质量吸水率分别为6.0%、8.1%。
李小龙李国忠
关键词:聚苯颗粒力学性能
PP纤维和碳纳米管对复合保温材料性能的影响被引量:4
2016年
以玻化微珠、水泥、粉煤灰、PP纤维和碳纳米管为主要原料制备复合保温材料.利用扫描电镜(SEM)和Nicolet傅里叶变换红外光谱仪(IR)对PP纤维改性前后的表面形貌、试样断口形貌和纤维表面活性基团进行分析,研究了PP纤维改性前后对复合保温材料力学性能的影响.采用扫描电镜对复合保温材料断口形貌进行分析,研究了碳纳米管对复合保温材料强度和电磁屏蔽效能的影响.结果表明:改性PP纤维表面引入的活性基团-OH和-COOH使试样的抗折强度和抗压强度较掺加未改性PP纤维试样分别提高了20.69%和11.76%;掺加碳纳米管后,复合保温材料的抗折强度和抗压强度显著改善,电磁辐射频率在5~15GHz的电磁屏蔽效能显著提高.
李静李国忠李小龙
关键词:复合保温材料PP纤维碳纳米管力学性能电磁屏蔽效能
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