本发明提出的一种生活垃圾灰渣经硫酸改性制备高保温加气砖方法,步骤如下:灰渣酸洗预处理;高保温加气砖制备;二氧化碳及喷碱养护。本发明使用金属螯合剂及低温热解对飞灰解毒处理后,再利用H2SO4溶液对飞灰同炉渣进行酸洗改性处理。所得液相进行资源化利用,固相加入氨水、Al2(SO4)3混合,此举为生成硅酸铝凝胶以加强加气砖的保温效果。所得干燥固体与矿渣、Al粉溶液混合制备加气混凝土砖块,再利用CO2鼓泡的方式对其进行矿化养护,并在自然养护期间定期喷洒Ca(OH)2溶液进行喷碱养护,此举为提升加气砖抗压强度及减少碳排放。本发明解决飞灰无害化及固废资源化利用问题,此加气砖均为固体废物制备,满足加气混凝土国标的性能要求,具有社会和经济价值。
📄 2024109081277
📂 C04B38_02
👤 浙江工业大学
📅 2024-07-08
一种煤矸石陶粒及其制备方法,属于建筑材料的技术领域。该煤矸石陶粒由煤矸石粉、抛光石粉、粉煤灰、发泡剂、助剂和水玻璃溶液制得。该煤矸石陶粒的制备方法,包括以下步骤:(1)备料;(2)混料;(3)造球;(4)在450~550℃进行预烧,保温10~20min,再继续升温至1100~1250℃焙烧,保温30~60min后,随炉冷却至400~600℃,取出,自然冷却至室温,制得煤矸石陶粒。轻质煤矸石陶粒以煤矸石和废弃抛光石粉为主要成分,成本低。该轻质煤矸石陶粒可以提高现有煤矸石陶粒的筒压强度和吸水率等技术性能,具有质量轻的特点。
📄 2016108643893
📂 C04B38_02
👤 沈阳建筑大学
📅 2016-09-29
一种陶粒的制备方法及其应用,将凹凸棒土、铝盐或者铁盐、造孔剂与水混合,造粒成球后进行烧结,得到陶粒。本发明得到的陶粒,因为其中的铝盐或铁盐可以和水中各种形态的磷酸盐形成溶或者不溶性的磷酸盐而被去除,凹凸棒土具有较好的吸附交换能力与铝盐、铁盐协同作用可以更好的去除水体中的总磷,且凹凸棒土矿物丰富,价格低廉,操作简单,对设备要求低,制得的陶粒对水体中磷的去除性能好,适合工业化大规模生产。陶粒对生活污水中的氮磷具有良好的处理效果将其应用于人工湿地系统中将会发挥更大效益。
📄 2018111325486
📂 C04B38_02
👤 陕西科技大学
📅 2018-09-27
本发明公开一种石墨尾矿泡沫混凝土,包括水泥700-900份、石墨尾矿100-300份、复合纤维10-90份、外加剂30-110份;其中,石墨尾矿由石墨尾矿微粉和石墨尾矿填料按重量比1:1-2组成;石墨尾矿微粉是将粒径4.75-9.5mm的石墨尾矿加热至1500℃熔融,然后倒入冷水中急冷形成粒状颗粒物;取出粒状颗粒物脱水干燥,粉磨至比表面积≥450㎡/kg制得;石墨尾矿填料是将粒径≤2.36mm的石墨尾矿与水玻璃、氟化钙搅拌均匀,350℃下预热10h,再在1050℃焙烧30h,冷却至室温后粉磨10~20min,筛成0.045-0.075mm、0.075-0.090mm、0.090-0.150mm三种级配,且三种级配的比例为4-6:3-5:1后制得。通过选择特殊处理的石墨尾矿微粉和填料,搭配采用特殊技术手段制备的复合纤维,使泡沫混凝土具有更优的保温性能,泡沫混凝土的力学强度更好。
📄 2020106034558
📂 C04B38_02
👤 沈阳建筑大学
📅 2020-06-29
本发明提供的一种碳化硅分子筛膜支撑体及其在分子筛膜上的应用,属于膜材料制备领域,具体是以碳化硅为起始原料,外加剂分别为铝溶胶、AlF3、La2O3和有机添加剂聚乙烯醇、糊精;按一定比列将称量好的粉料置于三维混料机中进行机械混和,混合时间为3h;将混合好的粉料分别在捏合机、练泥机和真空挤出机、烘箱中进行捏合、练泥、成型、干燥等工艺处理,最后烘干后的生坯在1450℃下程序控温炉中以3℃/min的升温速率煅烧制得;本发明使多孔碳化硅陶瓷支撑体的制备工艺简化,烧结温度降低,成本降低,此外制备出的多孔碳化硅支撑体适合NaA分子筛膜的合成和工业应用,具有广阔的应用前景。
📄 2021112299052
📂 C04B38_02
👤 滁州学院
📅 2021-10-22
本发明提供了一种含钛高炉渣、硅渣制备多孔陶瓷的方法,属于冶金渣资源回收利用、多孔材料制备、轻质材料制备技术领域。本发明一种含钛高炉渣、硅渣制备多孔陶瓷的方法,包括如下步骤:将含钛高炉渣、硅渣、页岩、石英砂、石灰石、硼酸、磷酸盐按质量比100:10~25:70:30:2~10:10~30:10~20混合均匀,其余为不可避免的杂质,1000‑1200℃烧结0.5~2h;烧结完毕,将烧结产物冷却至室温后,得到表观密度为0.4~0.52g/cm‑3、抗压强度为7.5~8.2MPa、抗折强度为3.5~4.0MPa的多孔陶瓷。本发明的一种含钛高炉渣、硅渣制备多孔陶瓷的方法,显著降低能耗,工艺流程简便,具有良好的社会经济效益。
📄 2023105987911
📂 C04B38_02
👤 攀枝花学院
📅 2023-05-25
本发明提供电磁波吸收复合材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸收纳米复合材料技术领域,电磁波吸收复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、SiO2纳米微球的合成,S2、ZIF‑67@SiO2的合成,S3、将所述ZIF‑67@SiO2置于容器中,在保护气体氛围下热解,自然冷却后,得到泡沫状产物,将所述泡沫状产物加入到KOH水溶液中,并保温一定时间,然后离心,对离心后的沉淀物进行水洗干燥处理,得到Co@HNC,S4、将所述的Co@HNC和NaH2PO4置于容器中,在一定温度下反应,将NaH2PO4放置在上游侧,升温后保温一段时间,得到CoP@HNC电磁波吸收复合材料,制备的CoP@HNC具有优良的表面阻抗匹配特性,因此其电磁波吸收性能强。
📄 2022105428231
📂 C04B38_02
👤 安徽大学
📅 2022-05-18
本发明提供一种调控制作无机发泡保温材料中化学发泡反应速率的方法,具体步骤为:将矿粉、粉煤灰、赤泥粉、电石渣粉加入到搅拌机中搅拌,得到矿粉+粉煤灰+赤泥+电石渣的拌合物;在铝粉周围充分包裹植物油膜,利用植物油中的羧基和氢氧根的中和反应,为铝粉提供缓释保护作用;在拌合物中依次加入植物油裹铝粉的混合物和水,得到发泡固废浆体;设置变温烘箱的调整温度区间,并设置不同温度下的发泡时间;将得到的发泡固废浆体倒入模具中,并将模具放入变温烘箱中进行发泡,获得轻质多孔的发泡材料。本发明解决了铝粉发泡剂在碱性环境当中化学反应太快的问题,同时合理地控制了发泡过程的温度环境,进而使发泡效果最佳。
📄 202310205585X
📂 C04B38_02
👤 燕山大学
📅 2023-03-06
本申请公开了一种隔音蒸压加气混凝土板材及制造设备,属于蒸压加气混凝土板的技术领域,包括板体,板体包括煤渣、花岗岩废料、水泥、生石灰以及铝粉。本申请采用花岗岩废料作为压制板材的主要原材料,能够降低对砂材料的挖掘和使用,从而能够达到加强对生态环境的保护的目的。
📄 2023102404795
📂 C04B38_02
👤 安徽铭科新材料科技有限公司
📅 2023-03-09
已申报项目
本发明提出了一种混凝土加砌块及其制备方法,混凝土加砌块由以下重量份的原料制备:铁矿砂尾砂900‑1000份,粉煤灰600‑700份,石灰240‑280份,水泥80‑120份和铝粉1.8‑1.95份;以铁矿砂尾砂为原料,浇注时温度控制在36‑39℃,而且通过各个原料的配合以及加工工艺的设计,可以生产出国标B05\B06的产品,产品的气孔结构均匀,产品强度高于普通工艺生产的砌块,避免砌块超重的问题。
📄 2020113156850
📂 C04B38_02
👤 固始佳兴新型建材有限公司
📅 2020-11-21
本发明公开了一种建筑用保温节能材料及其制备方法,先以聚乙烯醇溶液、六水合硝酸钇、八水合氧氯化锆为原料,纺丝得到纤维,煅烧,得到中空微纳米纤维;再将中空微纳米纤维利用相变材料液进行浸渍处理,分离后接着用聚合反应液进行浸渍处理,分离,得到预处理纤维,并高速剪切制成纤维填料,然后以绢云母粉、煤矸石、碳酸镁、纳米碳化硅晶须、聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物、聚乙烯醇水溶液等为原料,焙烧发泡造孔即得。该材料的保温效果好,力学性能优异,使用寿命长。
📄 2022115306758
📂 C04B38_02
👤 苏州惠林节能材料有限公司
📅 2022-12-01
本发明涉及一种轻质多孔自保温混凝土砌块及其制备方法,其是由以下重量份数的原料制成:水泥20‑32重量份、建筑废渣20‑35重量份、甘蔗渣纤维素3‑18重量份、粉煤灰10‑25重量份、生石灰0.02‑1重量份、纳米氧化铝3‑5.5重量份、纳米碳酸钙0.2‑1.6重量份、钛石膏粉1‑3重量份、速凝剂0.2‑0.5重量份、发泡剂7‑15重量份、减水剂0.1‑0.5重量份和水适量。本发明有效利用甘蔗渣纤维、建筑废料,减少对不可再生的粘土资源消耗,实现建筑废料循环利用,并利用合理原料配比制备出自重轻、强度高、热工性能好的轻质多孔自保温混凝土砌块制备方法,提高社会经济效益。
📄 2016103361119
📂 C04B38_02
👤 内蒙古正鑫云科技服务有限公司
📅 2016-05-20