一种可控纤维掺量的多维混杂渗浇纤维混凝土,属于建筑材料混凝土领域,由以下质量份数的组分组成:双快水泥20份‑40份、细骨料20份‑40份、超细二氧化硅微珠5份‑10份、废旧轮胎钢纤维10份‑25份、三维螺旋钢纤维3份‑10份、减水剂0.2份‑0.4份、界面激发剂0.1份‑0.3份、触变剂0.05份‑0.1份和水4份‑8份。以及提供过一种可控纤维掺量的多维混杂渗浇纤维混凝土的制备方法。本发明采用一维废旧轮胎钢纤维和三维螺旋钢纤维进行多维混杂,通过优化纤维的掺量和空间分布,提高材料的力学性能,同时无需依赖特殊制造模具或额外的施工辅助控制,大幅降低生产成本和施工难度使其更具经济性和工程适用性。
📄 2025108286537
📂 C04B28_06
👤 浙江工业大学
📅 2025-06-20
本发明提供了一种阻燃型固废基水泥刨花板及其制备方法,属于水泥刨花板领域。该水泥刨花板由木刨花、酸性含磷硅烷改性剂、电炉灰、高硅铝土矿超微粉、快凝快硬水泥、普通硅酸盐水泥等原料制备而成。本发明解决了水泥刨花板阻燃性能有待提高的问题,常规阻燃剂价格高且阻燃、消烟不能一体化的问题,电炉灰与高硅铝土矿需要开拓新应用领域的问题;利用木刨花、酸性含磷硅烷改性剂、电炉灰、高硅铝土矿超微粉、快凝快硬水泥与普通硅酸盐水泥制备一种阻燃型固废基水泥刨花板,不仅实现固废规模化与高值化的应用,而且赋予水泥刨花板具有阻燃性能,实现降炭减碳的目的,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
📄 2022106319227
📂 C04B28_06
👤 安徽工业大学
📅 2022-06-01
本发明提供了一种建筑材料及其制备方法。它解决了现有建筑材料的成分较为复杂,生产成本高等技术问题。本建筑材料,包括以下重量份的组份:硅酸钙粉11-17份、木屑粉6-12份、聚氨酯13-21份、硅酸铝粉7-13份、活性炭4-9份、聚丙烯纤维1-3份、硅藻土11-16份、火山石渣3.5-8.5份、高岭土1.2-2.6份、废弃岩棉板20-26份、废弃玻璃12-20份、纳米二氧化钛11-15份、水泥12-17份、引气剂0.2-0.4份、缓凝剂0.4-0.9份、减水剂0.5-1.5份和水12-20份。本发明具有生产成本低的优点。
📄 2018104481691
📂 C04B28_06
👤 义乌工商职业技术学院
📅 2018-05-11
本发明是一种纤维增强泡沫混凝土的制备方法,是在泡沫混凝土制备中加入聚丙烯纤维,从而达到增强泡沫混凝土的抗折强度、减小收缩的作用。该纤维增强泡沫混凝土的组分及含量为:快硬硫铝酸盐水泥980~990g,纤维10~20g,水550~650g,泡沫的体积(ml)占加入水的体积百分比为600%~900%。其制法是在室温下将配方量的聚丙烯纤维分散于快硬硫铝酸盐水泥中,然后置于水泥净浆搅拌机中进行搅拌,水泥料浆搅拌均匀后要静置20min才能加入泡沫,形成混合均匀的浆体;成型,放入标准养护箱养护,然后检测其抗折强度和收缩值。本发明使抗折强度得到了很大的提高,最大提高到未掺加纤维的1.45倍,极大地改善了韧性。
📄 2013104411910
📂 C04B28_06
👤 沈阳建筑大学
📅 2013-09-25
超轻水泥基微孔保温隔热材料及其制备方法,由以下重量百分比的组分组成:42.5级快硬硫铝酸盐水泥40%-46%、乙烯-醋酸乙烯酯共聚可再分散乳胶粉7%-12%、粉体聚羧酸高效减水剂0.06%-0.14%、纳米氧化硅粉0.12%-0.18%、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠发泡剂3.6%-4.9%,其余为水。将各种组分混合均匀,制成泡沫浆体,将制得的泡沫浆体倒入模具中即得。本发明超轻水泥基微孔保温隔热材料是一种纯无机的高性能保温隔热材料,保温隔热性能好,导热系数仅为0.045-0.060W/m·K,干表观密度为120kg/m3-180kg/m3,具有A级不燃烧特性及良好的韧性和抗冲击能力。
📄 2013105387995
📂 C04B28_06
👤 西安理工大学
📅 2013-11-01
本发明公开了一种应用于被动式太阳房中的透光储能混凝土,按体积百分比由以下组分组成:透光材料20%-25%、相变储能砂浆75%-80%,上述各组份的体积百分比之和为100%;本发明还公开了其制备方法,将透光材料制成块状,等间距均匀固定在模具内,块状透光材料占模具底板面积的20%-25%;将相变储能砂浆的浆体料浇筑到模具内,至其与块状透光材料的厚度相同,辅以振捣,待硬化后拆模,标准条件下养护至规定龄期,即得。本发明解决了现有技术中存在的集热蓄热太阳房室内采光受限、集热蓄热墙体储热能力有限问题。
📄 2017108261304
📂 C04B28_06
👤 西安理工大学
📅 2017-09-14
本发明公开了早强型水泥基相变储能砂浆,按质量百分比由以下组分组成:相变储能砂浆基体材料67.8%-72.7%、定形相变材料10.9%-17.0%、拌和水15.2%-16.4%,上述各组分质量百分比之和为100%;本发明还公开了其制备方法,按比例称取相变储能砂浆基体材料、定形相变材料、拌和水,并倒入泥胶砂搅拌机中,搅拌得到混合均匀的早强型水泥基相变储能砂浆材料,倒入试模成型,在标准条件下养护至规定龄期,即得。本发明早强型水泥基相变储能砂浆,解决了现有技术中存在的相变储能砂浆的强度增长速度慢、热储存能力差的问题。
📄 2017108261395
📂 C04B28_06
👤 西安理工大学
📅 2017-09-14
一种耐盐蚀混凝土修补剂及其制备与使用方法,修补剂包括原料及其重量百分比为:硫铝酸盐水泥32~40%,硅灰0.3~0.8%,石英砂53.5~64.8%,轻烧氧化镁2.0~4.0%,聚羧酸减水剂0.64~1.0%,碳酸锂0.003~0.009%,聚丙烯酰胺0.0002~0.0005%,可溶性聚乙烯醇0.0003~0.0005%,柠檬酸0.005~0.01%,SHP‑50憎水剂0.0035~0.01%,三萜皂甙0.2~0.5%和重烧氧化镁0.048~0.17%。制备时,将聚羧酸减水剂至重烧氧化镁八物料混匀得A料;将除石英砂外其余三种物料混匀得B料;AB料干混加入石英砂混匀得产物。使用时,向修补剂中加10~15%拌合水拌匀,对已损伤混凝土工程修补。本发明耐盐蚀混凝土修补剂适用于严寒地区盐蚀侵害环境中各类混凝土工程修补。
📄 2017109467446
📂 C04B28_06
👤 沈阳建筑大学
📅 2017-10-12
本发明公开了一种掺页岩水泥基钢筋连接用套筒灌浆料,属于建筑材料领域。所述套筒灌浆料包括以下重量份的组分:胶凝材料780~950份,活性页岩掺合料70~200份、混合骨料850~1150份,抗拉增强剂5~95份,外加剂5.8~34份。本发明用于装配式建筑的掺页岩水泥基钢筋连接用套筒灌浆料采用常规市售材料,原材料充足,生产便利。原料中使用的天然硅质页岩,起到了节能环保、废物利用的目的。成品材料用水量宽大,流动性好,各龄期强度发展稳定。所用的活性页岩掺合料采用化学‑物理双改性技术,对套筒灌浆料的流动性能有明显的改善,对力学性能有较大的提升。
📄 2021109699238
📂 C04B28_06
👤 沈阳建筑大学
📅 2021-08-23
本发明公开一种改性硫铝酸盐水泥防水材料及其制备工艺,包括以下重量份原料:硫铝酸盐水泥100份、硅丙乳液20-30份、含氟聚丙烯酸酯乳液15-25份、异丙基三(焦磷酸二辛酯)钛酸酯0.6-1.4份、石英粉50-70份、减水剂1-3份、紫外线吸收剂0.8-2份、硅酸锂30-40份、氨三乙酸20-30份、氯化钡15-25份。其制备工艺如下:将异丙基三(焦磷酸二辛酯)钛酸酯加入硫铝酸盐水泥中,搅拌处理1h后,再与硅丙乳液和含氟聚丙烯酸酯乳液共热至60-80℃,保温搅拌3-5h,得改性硫铝酸盐水泥,再与其余原料混匀,即得上述防水材料。本发明综合JS防水涂料和水泥基渗透结晶防水材料,优势互补,生产出的新型水泥防水材料对温度、湿度等外界不可抗力的适应性强,且韧性和延展性高。
📄 2018104878206
📂 C04B28_06
👤 安徽朗凯奇防水科技股份有限公司
📅 2018-05-21
本发明涉及一种疏浚淤泥复合固化剂及其制备方法,所述疏浚淤泥复合固化剂,包括以下重量份的组分:硫酸铝盐水泥熟料20‑30份,可膨胀石墨30‑40份,有机膨润土5‑10份,火山灰质材料3‑8份、煅烧硅藻土1‑3份、增强骨料3‑5份、生石灰6‑12份、氢氧化钠10‑15份、所述膨胀树脂8~10份、水玻璃5‑8份、碳纤维5‑8份。本发明的固化剂结合了多种传统土壤固化剂各自的优点,通过适当的比例将各种有效成分有机结合起来,充分发挥了各组分的特性与协同作用。本发明的固化剂早强性能好、强度稳定性佳和水稳定性好等优点,可明显改善淤泥高含水率和低强度等性质,将废弃疏浚淤泥转化为可再生利用土工材料,达到较佳的固化效果和经济效果。
📄 2017102903092
📂 C04B28_06
👤 余思哲
📅 2017-04-28
本发明提供一种可喷射UHTCC,其特征在于:除高强、高弹模合成纤维(PVA纤维或PE纤维)按体积比1.5~2.5%,其余按质量百分比,它由以下原材料制备而成:水18~21.5%、水泥20~26%、粉煤灰25.5~50%、硅粉1~2%、细砂5~20%、膨胀珍珠岩粉0.1~0.3%、可再分散乳胶粉0.4~0.55%、外加剂0.5%~0.9%(其中:减水剂0.05~0.15%、缓凝剂0.15~0.2%、触变剂0.1~0.3%、引气剂0.05~0.15%、防水剂0.07~0.15%、憎水剂0.08~0.15%)。本发明制备方法及工艺简单易行,采用搅拌机搅拌5~10min即可制备出收缩性能、拉伸性能、抗裂性能优异等优点的可喷射UHTCC材料。
📄 2021110376887
📂 C04B28_06
👤 浙江理工大学
📅 2021-09-06