一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构及其构筑方法

未命名 08-15 阅读:69 评论:0


1.本发明涉及生态修复、边坡防护工程及电磁屏蔽环境技术领域,尤其涉及一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构及其构筑方法。


背景技术:

2.近40多年来,中国经济快速发展,大量水利、市政、交通等基础设施兴建,在基础设施建设过程中经常会开挖大量的边坡,造成大量裸露边坡,这些边坡如果不及时进行治理,就会引起生态环境破坏,造成水土流失和土壤肥力减退,甚至导致地质灾害。如何对裸露边坡进行生态恢复、有效控制水土流失,成为解决这一难题的关键。我国在边坡生态修复技术方面的研究与应用起步较晚,最初多通过播撒草种、铺草皮等方式用于稳固黄河河岸。
3.现代社会中,电磁污染越来越严重,其不仅影响设备使用性能,污染周围环境,威胁国家信息安全,还不利于人体健康,因此电磁防护材料的研究尤为重要。现代化战争战场空间大大拓展,侦察监视技术水平和能力产生了质的飞跃,在日趋透明的战场环境下,工程伪装的作用越来越重要、实施越来越困难,国防工程的隐蔽伪装面临严峻挑战,未来战争对我们而言,主要是防御作战,加之我们武器装备水平总体处于劣势,这就要求我们必须下大力加强防护工程建设,因而将电磁屏蔽技术与边坡防护工程相结合显得尤为重要。


技术实现要素:

4.本发明要解决的主要技术问题:(1)解决边坡植被水分、养分的保持问题。受限于岩质边坡较为恶劣的生境环境,坡面自身涵养水土能力差,因此防护边坡需满足植物生长所需要的有机质、碱解氮、速效钾、速效磷、全磷等营养成分的供给。(2)基于当前信息化战争中,侦察监视技术水平和能力产生了质的飞跃,在日趋透明的战场环境下,通过电磁屏蔽技术和红外隐形技术与护坡工程结合实现国防工程的隐蔽性建设。(3)解决植物保暖,提高抗寒能力,解决植物根部不耐热,防止根部脱水问题。
5.本发明为实现上述目的,通过以下方案实现,公开了一种利用垃圾炉底灰,添加生物基聚合物胶粉、红外屏蔽材料及其它材料制备的具有电磁及红外屏蔽功能的生态护坡基材。利用该生态护坡基材构筑的边坡防护结构具有电磁屏蔽、阻隔红外辐射的功能,同时具有更多的孔隙,不仅能够保证强度还能降低材料的碱性,还能给植物提供充足的养分。另外,该边坡防护结构可以解决植物根部不耐热问题,防止根部脱水,并可以对植物根部进行保暖,提高抗寒能力。本发明的边坡防护结构简单环保,其能够应用于国防工程的隐蔽伪装、军事防护工程及其它建设工程中的生态护坡、边坡绿化和矿山绿化。
6.本发明的发明内容采用如下方案:
7.一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,所述边坡防护结构中,包括生态护坡基材,其生态护坡基材的原材料包括:以重量份计,垃圾炉底灰20-50份,沙壤土100-160份,秸秆纤维3.5-5份,生物基聚合物胶粉0.5-2.5份,水泥8-15份,植物种子1-6份,生物基填充料9-18份,农用硫酸铵0.1-0.5份,生物基保水剂0.1-0.5份,水50-120份,纳米铯钨
青铜粉0.5-3份,多壁碳纳米管0.6-2.4份;
8.所述垃圾炉底灰为设备处理后的炉渣固废;
9.所述砂壤土的粒径≤10mm,所述土壤的含水率≤15%;
10.所述秸秆纤维为麦杆、棉杆和麻类纤维,麦秆纤维的长度为3-6cm;
11.所述生物基聚合物胶粉为eva胶粉及其改性物,水泥为325号水泥,二者协同作为胶凝材料;eva胶粉改性物如淀粉改性eva胶粉,聚乙烯醇改性eva胶粉,羧基改性eva胶粉。
12.所述生物基填充料为锯末、稻壳和粉碎的花生壳混合物,是一种优良的有机物土质改良材料;
13.所述农用硫酸铵含氮量为20%,是一种优良的生理酸性氮肥,不仅可调节土壤ph值,还可提供满足植物生长所需要的碱解氮,增加土壤肥力;
14.所述生物基保水剂为黄原胶、明胶、瓜尔胶中的一种或几种与聚丙烯酰胺混合或聚合得到的共混物;如利用黄原胶与聚丙烯酰胺接枝共聚反应,得到主链为聚丙烯酰胺,支链为黄原胶,同时具有黄原胶和丙烯酰胺特性的接枝共聚物。
15.所述电磁屏蔽填料为多壁炭纳米管,多壁碳纳米(mwcnts)具有大比表面积、大长径比和高导电率,易于在聚合物基体中构建导电网络,特殊的量子隧道效应和高磁损耗正切角使其具有良好的吸波性能,因此mwcnts是导电聚合物的理想导电填料及屏蔽材料。
16.所述红外热反射材料为纳米铯钨青铜粉末,其中纳米铯钨青铜粉末粒径为10-50nm。纳米铯钨青铜材料具有优异的光学性能,能在保证高可见光透过率的条件下,对近红外有非常强的屏蔽作用。
17.所述植物种子为冬季种和夏季种以(3-6):1的重量比混合而成;所述冬季种子为高羊茅、多年生黑麦草、四季青、早熟禾、紫穗槐和胡枝子的冬季种中的一种或两种以上组合,所述夏季种为白喜草、果岭草、狗牙根、多花木兰和百日草的夏季种中的一种或两种以上组合。
18.本发明的目的之二在于提供本发明目的之一的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构的构筑方法,该防护边坡基材无侧限抗压强度大,疏松多孔,有利于防护边坡长期稳定生长、可持续发展,该生态护坡基材还能降低材料的碱性,内部富含丰富的有机质、有效氮、磷、速效钾及保水原料,能贮存更多的氧分、水分供植物吸收成长,形成良性循环,给植物生长创造有利环境。
19.本发明的目的之二采用如下构筑方法:
20.一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构的构筑方法,包括以下步骤:
21.s1.将炉渣分选设备处理后的垃圾炉底灰、秸秆纤维、生物基填充料、沙壤土放入搅拌机中以10-60r/min的速度搅拌进行混合,搅拌1-5min得到混合物,备用;
22.s2.在另一搅拌机中依次加入水泥、生物基聚合物胶粉、水,搅拌并将步骤1得到的混合物加入,接着加入ph值调节剂、生物基保水剂,以10-60r/min的速度继续搅拌1-5min,混合均匀得混合泥浆;
23.s3.待步骤2混合泥浆搅拌均匀后,加入多壁碳纳米管、纳米铯钨青铜粉,搅拌5-10min,待搅拌均匀后加入植物种子,继续搅拌5-10分钟,均匀后进行边坡构筑制得所述具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构。
24.相比于现有技术,本发明的有益效果在于:
25.1.本发明使用了纳米材料:多壁碳纳米管(mwcnts),具有大比表面积、大长径比和高导电率的优点,易于在基体中构建导电网络,特殊的量子隧道效应和高磁损耗正切角使其具有良好的吸波性能,因此mwcnts是导电材料的理想导电填料及屏蔽材料。
26.2.本发明使用了红外热反射材料为纳米铯钨青铜粉,其中纳米铯钨青铜粉粒径为10-50nm。纳米铯钨青铜材料具有优异的光学性能,能在保证高可见光透过率的条件下,对近红外有非常强的屏蔽作用。
27.3.本发明使用了纳米材料:纳米铯钨青铜粉,该材料还具有隔热保温的作用,纳米铯钨青铜的加入有利于生态护坡基材中种子的萌发,并且解决了植物根部不耐受,防止植物根部因高温而脱水;同时可以对植物根部进行保暖,提高植物抗寒能力。
28.4.本发明中使用到了垃圾炉底灰,有效利用了生活废料,变废为宝,保护环境。焚烧垃圾炉底灰中有效磷、速效钾等指标含量较高,为植物的生长提供了钾、磷等营养元素。
29.5.本发明使用了生物基聚合物胶粉,与水泥协同作为胶凝材料,改进水泥脆性,增加生态护坡基材抗压强度,保证了生态护坡基材的耐冲刷强度,在保证其具有较强的护坡能力情况下减少了水泥的用量。
30.6.本发明使用了生物基聚合物胶粉,可以在水泥表面形成高分子膜对生态护坡基材中水泥表面孔隙进行封闭,可防止水泥返碱,从而提高生态护坡基材的保水性能,有利于植物的生长。
31.7.本发明中加入ph值调节剂农用硫酸铵,能够有效调节水泥水化时产生的碱性物质,同时还能够为基体提供植物生长所需的氮等元素,保证植物正常生长。
32.8.本发明的生态护坡基材中加入了生物基填充料,其中颗粒状的锯末、花生壳、稻壳能够有效改善土壤的孔穴结构、实现透水透气、减少土壤板结等作用。
33.9.本发明的生态护坡基材中加入了秸秆纤维,如麦杆、棉杆或麻类纤维,长的纤维在生态护坡基材的土体中形成网状结构,提高防护边坡抗拉能力,降低土体开裂的风险,将土体连接成一个疏松多孔的稳定整体,从而大大地提升了防护边坡的耐冲刷能力。
34.10.本发明的防护边坡中加入了秸秆纤维,秸秆纤维是一种优良的有机物土质改良材料,可改善土壤结构,增加有机质氧分转化,增强防护边坡的透气性、保水性及增加肥力,提供满足植物生长所需要的有机质。
具体实施方式
35.下面,结合具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。所采用的设备和原料等均可从市场购得或是本领域常用的。下述实施例中的方法,如无特别说明均为本领域的常规方法。
36.一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,所述边坡防护结构中,包括生态护坡基材,其生态护坡基材包括原材料:按重量份计,垃圾炉底灰20-50份,沙壤土100-160份,秸秆纤维3.5-5份,生物基聚合物胶粉0.5-2.5份,水泥8-15份,植物种子1-6份,生物基填充料9-18份,农用硫酸铵0.1-0.5份,生物基保水剂0.1-0.5份,水50-120份,纳米铯钨青铜粉0.5-3份,多壁碳纳米管0.6-2.4份。
37.所述垃圾炉底灰为设备处理后的炉渣固废;
38.所述砂壤土的粒径≤10mm,所述土壤的含水率≤15%;
39.所述秸秆纤维为麦杆、棉杆和麻类纤维,麦秆纤维的长度为3-6cm;
40.所述生物基聚合物胶粉为eva胶粉及其改性物,水泥为325号水泥二者协同作为胶凝材料;
41.所述生物基填充料为锯末、稻壳和粉碎的花生壳混合物,是一种优良的有机物土质改良材料;
42.所述农用硫酸铵含氮量为20%,是一种优良的生理酸性氮肥,不仅可调节土壤ph值,还可提供满足植物生长所需要的碱解氮,增加土壤肥力;
43.所述生物基保水剂为聚丙烯酰胺及黄原胶、明胶瓜尔胶或其混合物;
44.所述电磁屏蔽填料为多壁炭纳米管,多壁碳纳米管(mwcnts)具有大比表面积、大长径比和高导电率,易于在聚合物基体中构建导电网络,特殊的量子隧道效应和高磁损耗正切角使其具有良好的吸波性能,因此mwcnts是导电聚合物的理想导电填料及屏蔽材料;
45.所述红外热反射材料为纳米铯钨青铜粉末,其中纳米铯钨青铜粉末粒径为10-50nm。纳米铯钨青铜材料具有优异的光学性能,能在保证高可见光透过率的条件下,对近红外有非常强的屏蔽作用;
46.所述红外热反射材料为纳米铯钨青铜粉,其中纳米铯钨青铜粉粒径为10-50nm。纳米铯钨青铜材料具有优异的光学性能,能在保证高可见光透过率的条件下,对近红外有非常强的屏蔽作用;
47.所述植物种子为冬季种和夏季种以(3-6):1的重量比混合而成;所述冬季种子为高羊茅、多年生黑麦草、四季青、早熟禾、紫穗槐和胡枝子的冬季种中的一种或两种以上组合,所述夏季种为白喜草、果岭草、狗牙根、多花木兰和百日草的夏季种中的一种或两种以上组合。
48.上述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构的构筑方法:包括以下步骤:
49.s1.将炉渣分选设备处理后的垃圾炉底灰、秸秆纤维、生物基填充料、沙壤土放入搅拌机中以10-60r/min的速度搅拌进行混合,搅拌1-5min得到混合物;备用。
50.s2.在另一搅拌机中依次加入水泥、生物基聚合物胶粉、水,搅拌并将步骤1得到的混合物加入,接着加入农用硫酸铵、生物基保水剂,以10-60r/min的速度继续搅拌1-5min,混合均匀得混合泥浆;
51.s3.待步骤2混合泥浆搅拌均匀后,加入多壁碳纳米管、纳米铯钨青铜粉,搅拌5-10min,待搅拌均匀后加入植物种子,继续搅拌5-10分钟,均匀后制得生态护坡基材,进行边坡构筑制得所述具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构。
52.实施例一:
53.优选的原材料:以重量份计,垃圾炉底灰20份,沙壤土140份,秸秆纤维3.5份,生物基填充料9份,生物基聚合物胶粉0.5份,水泥10份,植物种子1份,农用硫酸铵0.3份,生物基保水剂0.4份,水60份,纳米铯钨青铜粉1.5份,多壁碳纳米管1份。
54.上述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构的构筑方法:
55.包括以下步骤:
56.s1.取20份环保垃圾焚烧炉渣分选设备处理后得到的垃圾炉底灰、3.5份秸秆纤
维、9份生物基填充料、140份沙壤土放入搅拌机中以10-60r/min的速度搅拌进行混合,搅拌1-5min得到混合物;备用;
57.s2.在另一搅拌机中依次加入10份水泥、0.5份生物基聚合物胶粉、60份水,搅拌并将步骤1得到的混合物加入,接着加入0.3份农用硫酸铵、0.4份保水剂,以10-60r/min的速度继续搅拌1-5min,混合均匀得混合泥浆;
58.s3.待步骤2混合泥浆搅拌均匀后,加入1份多壁碳纳米管、1.5份纳米铯钨青铜粉,搅拌5-10min,待搅拌均匀后加入1份植物种子,继续搅拌5-10分钟,均匀后制得生态护坡基材,进行边坡构筑制得所述具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构。
59.实施例二:
60.优选的原材料:以重量份计,垃圾炉底灰30份,沙壤土130份,秸秆纤维4份,生物基填充料14份,生物基聚合物胶粉1.5份,水泥9份,植物种子1.5份,农用硫酸铵0.4份,生物基保水剂0.2份,水80份,纳米铯钨青铜粉2份,多壁碳纳米管1.5份。
61.上述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构的构筑方法:
62.包括以下步骤:
63.s1.取30份环保垃圾焚烧炉渣分选设备处理后得到的垃圾炉底灰、4份秸秆纤维、14份生物基填充料、130份沙壤土放入搅拌机中以10-60r/min的速度搅拌进行混合,搅拌1-5min得到混合物;备用。
64.s2.在另一搅拌机中依次加入9份水泥、1.5份生物基聚合物胶粉、80份水,搅拌并将步骤1得到的混合物加入,接着加入0.4份农用硫酸铵、0.2份保水剂,以10-60r/min的速度继续搅拌1-5min,混合均匀得混合泥浆;
65.s3.待步骤2混合泥浆搅拌均匀后,加入1.5份多壁碳纳米管、2份纳米铯钨青铜粉,搅拌5-10min,待搅拌均匀后加入1.5份植物种子,继续搅拌5-10分钟,均匀后制得生态护坡基材,进行边坡构筑制得所述具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构。
66.实施例三:
67.优选的原材料:以重量份计,垃圾炉底灰40份,沙壤土120份,秸秆纤维5份,生物基填充料16份,生物基聚合物胶粉2份,水泥8份,植物种子3份,农用硫酸铵0.45份,生物基保水剂0.5份,水90份,纳米铯钨青铜粉2.5份,多壁碳纳米管2份。
68.上述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构的构筑方法:
69.包括以下步骤:
70.s1.取40份环保垃圾焚烧炉渣分选设备处理后得到的垃圾炉底灰、5份秸秆纤维、16份生物基填充料、120份沙壤土放入搅拌机中以10-60r/min的速度搅拌进行混合,搅拌1-5min得到混合物;备用;
71.s2.在另一搅拌机中依次加入8份水泥、2份生物基聚合物胶粉、90份水,搅拌并将步骤1得到的混合物加入,接着加入0.45份农用硫酸铵、0.5份保水剂,以10-60r/min的速度继续搅拌1-5min,混合均匀得混合泥浆;
72.s3.待步骤2混合泥浆搅拌均匀后,加入2份多壁碳纳米管、2.5份纳米铯钨青铜粉,搅拌5-10min,待搅拌均匀后加入3份植物种子,继续搅拌5-10分钟,均匀后制得所述具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构。
73.实施例四:
74.优选的原材料:以重量份计,垃圾炉底灰50份,沙壤土110份,秸秆纤维5份,生物基填充料17份,生物基聚合物胶粉2.5份,水泥8份,植物种子4.5份,农用硫酸铵0.5份,生物基保水剂0.3份,水110份,纳米铯钨青铜粉3份,多壁碳纳米管2.4份。
75.上述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构的构筑方法:
76.包括以下步骤:
77.s1.取50份环保垃圾焚烧炉渣分选设备处理后得到的垃圾炉底灰、5份秸秆纤维、17份生物基填充料、110份沙壤土放入搅拌机中以10-60r/min的速度搅拌进行混合,搅拌1-5min得到混合物;备用;
78.s2.在另一搅拌机中依次加入8份水泥、2.5份生物基聚合物胶粉、110份水,搅拌并将步骤1得到的混合物加入,接着加入0.5份农用硫酸铵、0.3份保水剂,以10-60r/min的速度继续搅拌1-5min,混合均匀得混合泥浆;
79.s3.待步骤2混合泥浆搅拌均匀后,加入2.4份多壁碳纳米管、3份纳米铯钨青铜粉,搅拌5-10min,待搅拌均匀后加入4.5份植物种子,继续搅拌5-10分钟,均匀后制得生态护坡基材,进行边坡构筑制得所述具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构。
80.验证实施例:
81.通过以下试验来进一步阐述本发明的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构的有益效果。
82.性能测试:
83.将实施例1-4得到的泥浆态的生态护坡基材倒入准备好的ф39.1mm(直径)
×
80mm(高度)的模具中,再将注满基材的模具放置在震动台上震荡1-2min,将混合物中的气泡排出。完成以上步骤后、放入恒温恒湿箱中养护,养护温度为(20
±
2)℃,相对湿度大于95%,养护24h后脱模继续养护,养护至设计龄期28d后取出,进行无侧限抗压试验,测试结果如表1;
84.由于生态护坡基材在一定程度上具有土壤的性质,因此可通过检测土壤的方法对其ph值进行检测。将养护28天后的生态护坡基材捣碎,筛去粗骨料后将内部的各种填充料捣碎,以捣碎后的碎末作为检测对象,根据国家农业行业标准ny/t1377-2007所述的土壤ph的测定方法,以水为浸提剂,测量各试验对象的ph值,实施例1-4的实验结果如表1;
85.电磁屏蔽效能检测:将生态护坡基材样品制备成3.6mm的试件,采用aglienthp4291b阻抗分析仪对样品电磁屏蔽传输系数曲线进行扫描,所得实验数据如表1;
86.将实施例1-4的生态护坡基材在冬季应用到护坡工程中,然后对其进行性能测试,性能测试结果见表1。
87.表1生态护坡基材的性能测试结果
[0088][0089]
表1可以看出,磁屏蔽效能值均大于20db,最大值为31.7db,具有良好的导电和电磁屏蔽性能。
[0090]
表1可以看出,生物质聚合物胶粉量适当增加能明显增加生态护坡基材初期强度和无侧限抗压强度,生物基聚合物胶粉与水泥共同作用可增加基材的强度,经sem分析发现形成的聚合物膜对水泥孔隙进行了修补,具有一定保水性可促进植物生长,上述实施例无侧限抗压强度均大于0.3mpa,能满足植被护坡要求。
[0091]
表1可以看出,上述实施例生态护坡基材能够有效控制生态护坡基材的碱性,降低了基体的ph值,酸碱性能够维持在合理范围内,适合植物的发芽、生长,为植物的生长提供良好的生长环境符合植物生长要求。
[0092]
表1可以看出,本发明的生态护坡基材在冬季应用到护坡工程中,生态护坡基材的植被发芽率、植被成活率均能满足公路工程质量检验评定标准、园林工程质量检验评定标准。
[0093]
可见,本发明的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构及其构筑方法,方法简单,该生态护坡基材具有电磁屏蔽和阻隔红外辐射功能,能够应用于国防工程的隐蔽伪装、军事护坡工程防护建设边坡绿化和矿山绿化工程中;同时该生态护坡基材无侧限抗压强度大,疏松多孔,有利于生态护坡基材长期稳定生长、可持续发展,该生态护坡基材还能降低材料的碱性,内部富含丰富的有机质、有效氮、磷、速效钾及保水原料,能贮存更多的
氧分、水分供植物吸收成长,形成良性循环,给植物生长创造有利环境。另外,该生态护坡基材可以解决植物根部不耐热防止根部脱水并可以对植物根部进行保暖,提高抗寒能力。
[0094]
以上所述实施例仅表达了本发明的具体实施配比和方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明保护范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本专利的保护范围。

技术特征:
1.一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,其特征在于,所述边坡防护结构中,包括生态护坡基材,其生态护坡基材各组分包括垃圾炉底灰、沙壤土、秸秆纤维、生物基聚合物胶粉、水泥、植物种子、生物基填充料、农用硫酸铵、生物基保水剂、水、红外热反射材料、电磁屏蔽填料,各组分间的质量比依次为20~50:100~160:3.5~5:0.5~2.5:8~15:1~6:9~18:0.1~0.5:0.1~0.5:50~120:0.5~3:0.6~2.4;所述的水泥与生物基聚合物胶粉二者协同作为胶凝材料。2.根据权利要求1所述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,其特征在于,所述生物基聚合物胶粉为eva胶粉及其改性物。3.根据权利要求1所述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,其特征在于,所述电磁屏蔽填料为多壁碳纳米管。4.根据权利要求1所述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,其特征在于,所述红外热反射材料为纳米铯钨青铜粉。5.根据权利要求1所述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,其特征在于,所述生物基保水剂为黄原胶、明胶、瓜尔胶中的一种或几种与聚丙烯酰胺的混合物或共聚物。6.根据权利要求1所述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,其特征在于,所述植物种子为冬季种和夏季种以(3~6):1的重量比混合而成;所述冬季种子为高羊茅、多年生黑麦草、四季青、早熟禾、紫穗槐和胡枝子的冬季种中的一种或两种以上组合,所述夏季种为白喜草、果岭草、狗牙根、多花木兰和百日草的夏季种中的一种或两种以上组合。7.根据权利要求1所述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,其特征在于,所述生物基填充料为锯末、稻壳、粉碎的花生壳混合物中的一种或几种的混合。8.根据权利要求1所述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构,其特征在于,所述垃圾炉底灰为用环保垃圾焚烧炉渣设备分选处理后得到的的炉渣固废,所述沙壤土的粒径≤10mm,含水率≤15%,所述秸秆纤维为麦杆、棉杆和麻类纤维,麦秆纤维的长度为3-6cm,所述农用硫酸铵含氮量为20%,所述纳米铯钨青铜粉粒径为10-50nm。9.根据权利要求1~8任一项所述的一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构的构筑方法,其特征在于,包括以下步骤:s1.将炉渣分选设备处理后的垃圾炉底灰、秸秆纤维、生物基填充料、沙壤土放入搅拌机中以10-60r/min的速度搅拌进行混合,搅拌1-5min得到混合物,备用;s2.在另一搅拌机中依次加入水泥、生物基聚合物胶粉、水,搅拌并将步骤1得到的混合物加入,接着加入农用硫酸铵、生物基保水剂,以10-60r/min的速度继续搅拌1-5min,混合均匀得混合泥浆;s3.待步骤2混合泥浆搅拌均匀后,加入多壁碳纳米管、纳米铯钨青铜粉,搅拌5-10min,待搅拌均匀后加入植物种子,继续搅拌5-10分钟,均匀后制得生态护坡基材,进行边坡构筑制得所述具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构。10.根据权利要求9所述的构筑方法应用于国防工程的隐蔽伪装、军事防护工程、边坡绿化和矿山绿化。

技术总结
本发明公开了一种具有电磁及红外屏蔽功能的边坡防护结构及其构筑方法,包括生态护坡基材,所述生态护坡基材包括以下组分:垃圾炉底灰,沙壤土,秸秆纤维,生物基聚合物胶粉,水泥,植物种子,生物基填充料,农用硫酸铵,生物基保水剂,水,纳米铯钨青铜粉,多壁碳纳米管。屏蔽材料为多壁碳纳米管,其比表面积大、长径比大、导电率高,易于在基体中构建导电网络,具有良好的吸波性能。纳米铯钨青铜材料能在保证高可见光透过率的条件下,对近红外有非常强的屏蔽作用。纳米铯钨青铜有利于生态护坡基材中种子的萌发,防止植物根部因高温而脱水;同时可以对植物根部进行保暖,提高植物抗寒能力。提高植物抗寒能力。


技术研发人员:马强 陶悦 郗楚辰 肖衡林 陈智 刘永莉 钟楚珩 习磊 杨智勇 白玉霞
受保护的技术使用者:湖北工业大学
技术研发日:2023.04.14
技术公布日:2023/8/14
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