本发明公开了一种钢渣膨胀混凝土的制备方法,属于建筑材料技术领域。其采用普通硅酸盐水泥、细骨料(钢渣砂、黄砂)、粗骨料(粗钢渣、碎石)和水制备不同类型的膨胀混凝土。具体制备步骤是:根据正交试验优选出基本满足膨胀混凝土技术参数要求的7组样本;选择与膨胀混凝土膨胀率接近的样本类别,初步确定钢渣膨胀混凝土的配合比;计算钢渣膨胀混凝土抗压强度是否满足膨胀混凝土的设计要求,调整钢渣混凝土的水灰比;计算钢渣膨胀混凝土膨胀率是否满足膨胀混凝土的设计要求,调整钢渣膨胀混凝土中钢渣砂的平均粒径和取代量;然后配制、浇筑、养护钢渣膨胀混凝土。本发明的钢渣膨胀混凝土可调整混凝土的抗压强度和膨胀率,工程应用范围广泛。
📄 201410820807X
📂 C04B28_00
👤 安徽工业大学
📅 2014-12-25
本申请涉及混凝土领域,具体涉及一种运用机制砂的超高泵送混凝土及其制备方法。该超高泵送混凝土包括粗骨料、水泥、机制砂、粉煤灰、矿渣、微硅粉、水和机制砂改性助剂,其中机制砂改性助剂由6~10碳脂肪族多元羧酸、聚乙烯醇、聚苯乙烯微球、有机纤维、聚羧酸减水剂。且机制砂改性助剂的计算公式为。在本申请中,通过公式对机制砂调节剂的用料进行精确定量,可以适用于不同级配的机制砂,减少了机制砂在运用于超高泵送混凝土时的局限性。
📄 202111065067X
📂 C04B28_00
👤 上海文武志扬信息科技有限公司
📅 2021-09-11
本发明涉及建筑结构材料,具体涉及一种负碳结构材料及其制备方法。本发明公开了一种负碳结构材料的制备方法为:先将碳酸酐酶溶液、酶活性剂、钙镁离子溶液、pH缓冲液按照比例混合后得到混合液,将混合液与填料、有机交联剂按比例搅拌混合后,倒入模具中,然后置于二氧化碳气氛环境下制备而成。该负碳结构材料具有一定的强度,在制备和服役使用的全龄期内都吸收二氧化碳,达到负碳的效果,有助于减少二氧化碳排放,且具有自我修复的功能。
📄 2022111081740
📂 C04B28_00
👤 柯良兵
📅 2022-09-13
本发明公开了一种从铁尾矿同时制备氧化铁和二氧化硅气凝胶垫的方法。它以铁尾矿为原料,依次经研磨粉碎、高温焙烧活化,活化后的铁尾矿粉与盐酸混合并搅拌反应,得滤渣和滤液;滤渣与氢氧化钠颗粒混合焙烧后融入水中进行加热反应、过阳离子交换树脂,再用氨水溶液调节至中性,浸入玻璃纤维毡,反复挤压玻璃纤维毡,使硅溶胶均匀分布到玻璃纤维毡中,静置凝胶后得凝胶垫,再经老化、溶剂交换、表面改性得疏水二氧化硅气凝胶垫;滤液用氨水调节pH弱碱性,静置过滤、干燥得氧化铁纳米粉体。本发明整个工艺原料廉价易得,对设备要求不高,反应条件温和,且能大量处理铁尾矿这种固体废弃物,具有较高的应用价值。
📄 2018107907357
📂 C04B28_00
👤 浙江工业大学
📅 2018-07-18
一种控裂自修复型智能超高耐久性混凝土及其制备方法和应用,属于智能混凝土材料技术领域。通过采用改性赤泥基导电骨料与不锈钢‑PE纤维协同增强结构,实现了裂缝宽度精准控制在150μm以内(实测最低可至128 μm),并利用电阻变化率实时监测裂缝;同时创新性提出“骨料区硅酸钠+非骨料区纳米自修复外加剂”双区自修复机制,在裂缝形成后通过高湿环境触发修复反应,180天内修复效率高达98%,显著优于单一修复体系。所制备混凝土抗压强度达150MPa,氯离子扩散系数低至0.28×10‑12 m2/s(抗渗性为普通混凝土的千分之一),且利用工业废料赤泥制备导电骨料,兼具资源循环与高性价比优势。
📄 202511563580X
📂 C04B28_00
👤 浙江工业大学
📅 2025-10-30
本发明公开了一种从铁尾矿制备氧化铁及纳米复合隔热保温材料的方法,它包括如下步骤:铁尾矿前处理;酸洗提铁;碱溶提硅;制备溶胶;复合凝胶;常压干燥;石膏固化;制备氧化铁粉体及材料后处理。本发明通过采用上述方法,提取铁尾矿中的硅、铝、铁等元素,制备氧化铁粉体及二氧化硅气凝胶垫,并在二氧化硅气凝胶垫上复合固化材料使之机械强度大幅提升,得到的氧化铁粉体具有较小粒径,适用于建筑、化工等领域;制备的二氧化硅复合隔热保温材料具有较低导热系数及较高的机械强度,可直接作为保温材料应用广泛。
📄 2018107915974
📂 C04B28_00
👤 浙江工业大学
📅 2018-07-18
本发明提供一种地聚合物固化垃圾焚烧底灰基层材料,由以下组分按重量百分比制成:地聚合物7%~9%,废弃轮胎橡胶粉10%~14%,水1%~4%,其余为再生集料,由粒径4.75mm~13.2mm的粗集料建筑废弃物再生料与粒径范围0.1mm~4.75mm的细集料垃圾焚烧底灰组成;所述的粗集料为所述建筑废弃物再生料,包括废砖、废瓦砾和废陶瓷;所述的细集料为垃圾焚烧底灰;基于再生集料建筑废弃物再生料和垃圾焚烧底灰的总质量,所述建筑废弃物再生料粗集料的质量分数为40%~60%,所述细集料垃圾焚烧底灰的质量分数为60%~40%。所述地聚合物固化垃圾焚烧底灰基层材料可在道路铺设中作为固化基层。本发明科形成高强、稳定和耐久的固化基层,充分利用废物,有利环保。
📄 2017104915747
📂 C04B28_00
👤 浙江工业大学
📅 2017-06-26
本发明涉及一种使用固体废弃物制备环境友好型无机矿物聚合物砂浆的方法,将磨细废弃玻璃粉、偏高岭土作为无机聚合物单体。废弃牡蛎壳经酸洗、清洗、晾干、粉碎处理得粉碎牡蛎壳,粉碎牡蛎壳取代部分天然河砂作为无机矿物聚合物砂浆中的细骨料。对废弃牡蛎壳细骨料进行球磨、高温煅烧处理得牡蛎壳粉末,与无水亚硫酸纳混合制得复合碱激发剂。牡蛎壳粉末和无水亚硫酸纳复合碱激发剂的使用,降低了无机矿物聚合物砂浆中的碱激发剂使用量。粉碎牡蛎壳细骨料掺加能有效改善了无机矿物聚合物砂浆的韧性性能。本发明制备的无机矿物聚合物砂浆具有比传统无机矿物聚合物砂浆更低的生产成本、更好工作性能、耐久性能和抗韧性能。
📄 2018116114918
📂 C04B28_00
👤 金陵科技学院
📅 2018-12-27
一种利用污泥热解制备建材的方法,包括以下步骤:步骤1,将污泥置于太阳能温室中干燥;步骤2,将步骤1处理后的污泥送入干燥室,利用任何热源(优先使用系统的烟气)干燥后送入热解器,污泥被热解产生可燃气体和污泥炭;可燃气体送入燃烧室燃烧,燃烧产生的高温烟气送入干燥室对污泥预热和干燥;干燥产生的废气和冷却后的烟气送入气体净化设备,净化后排入烟囱;步骤3,将步骤2制备的高温污泥炭送入冷却室冷却,冷却后的污泥炭在破碎机中被破碎成粒度小于20mm的颗粒;步骤4,取下列重量配比混合原料置于搅拌机中搅拌;在模具中浇注成型,在模具中自然干燥养护,脱模干燥;以污泥为原料制备建材,降低了成本、节省了土地资源、解决了污泥给周边环境带来的污染问题。
📄 2015107820627
📂 C04B28_00
👤 陕西科技大学
📅 2015-11-16
本发明涉及一种墙体材料及其制备方法,该墙体材料主要由水泥、聚乙二醇相变储热颗粒、多孔氧化硅、发泡剂、粉煤灰、减缩剂、改性剂按质量比为(20‑30):(10‑20):(5‑15):(3‑8):(30‑40):(1‑5):(3‑8)制成。在制备过程中先制备胶凝材料浆体和泡沫,然后将泡沫与胶凝材料浆体混合制成泡沫浆体后浇筑成型得到墙体材料。本发明制成的墙体材料可有效降低导热系数和干密度,并提高抗压强度,使其能够用于外墙承重墙,扩大其使用范围,同时实现良好的隔热保温节能效果。并且,利用工业废渣粉煤灰作为原材料,实现废物再利用,具有较高的社会和经济效益。
📄 2017103382317
📂 C04B28_00
👤 浙江海洋大学
📅 2017-05-15
本发明提供了一种高抗压高抗折硅酸盐水泥复合材料的制备方法以及配方,利用微米级绿碳化硅与微钢纤维协同作用提高以G级油井水泥、超细水泥、特细水泥混合的复合材料中。在微钢纤维增强了复合材料的抗折强度的同时,微米级碳化硅保持抗压强度不变。对于28天的抗压抗折强度,添加微米级碳化硅的实验组较对照组抗压强度从24MPa增加到52.3MPa,抗折强度从3.6MPa增加18.3MPa。本发明主要机理为微米级碳化硅通过分子间力吸附于水泥水化产物氢氧化钙表面,改善了水泥后期的水化情况,优化了水泥硬化的结构,从而提高了水泥强度。本发明还具有制备材料廉价易买,制备方法简单易操作,效果明显等优点。
📄 2018115912499
📂 C04B28_00
👤 陕西科技大学
📅 2018-12-25
本发明公开一种无机聚合物砂浆及其制备方法,包括如下重量份数的组分:偏高岭土50~80份,硅粉5~10份,水玻璃40~80份,石英砂100~250份。将各组分按照配方比例混合后,搅拌均匀,得到无机聚合物砂浆。本发明的砂浆7d最高强度可以达到83MPa,性能优异。该无机聚合物砂浆,组分合理,具有较高抗压强度,可在常温下进行养护,满足实际工程使用。
📄 2021115831900
📂 C04B28_00
👤 西安理工大学
📅 2021-12-22