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公开(公告)号:CN119075903A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411115866.7
申请日:2024-08-14
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/10 , C04B20/02 , C04B18/167 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/62 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及建筑垃圾再利用及重金属污染控制技术领域,尤其是涉及一种碳化再生加气混凝土及其制备方法和应用,包括以下步骤:将废弃加气混凝土进行破碎、研磨,得到废弃加气混凝土再生颗粒;将废弃加气混凝土再生颗粒进行碳化,得到碳化再生加气混凝土;所述碳化时,废弃加气混凝土再生颗粒发生碳化反应形成纳米碳酸钙、三维多孔结构无定型硅胶碳化产物。本发明碳化再生加气混凝土的制备方法不仅为改善废弃加气混凝土的结构性能提供了新途径,而且预示着碳化再生加气混凝土在重金属去除方面可能展现出优异的吸附性能;此外,还在一定程度上解决二氧化碳温室气体排放高的生态环境问题,以及废弃加气混凝土建筑垃圾再利用问题。
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公开(公告)号:CN117658571A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311668784.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 广州大学
IPC: C04B28/10
Abstract: 本发明提供了一种新型制备钙矾石的方法,包括如下步骤:回收废弃的混凝土建筑垃圾,粉碎其中的混凝土并经初筛后制得再生混凝土粉;按干重称取预设重量份数的再生混凝土粉、氢氧化钙和水,搅拌均匀制得胚料;逐层压实胚料直至填满模具,在预设参数下压制制得试块;对所述试块进行养护;破碎处理得钙矾石。本发明利用再生混凝土粉,氢氧化钙和水作为原料制备钙矾石,再生混凝土粉作为主要的原料,大量的利用了建筑垃圾,提高了资源的利用率,有效的解决了建筑垃圾污染环境,危害人体健康的问题,保护了环境。同时,本发明制备钙矾石的方法成本较低,制备工艺简单,为其广泛使用奠定了基础。
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公开(公告)号:CN114620963A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210428051.9
申请日:2022-04-22
Applicant: 广州大学
IPC: C04B20/02
Abstract: 本发明公开了一种再生粉完全碳化的方法,包括:S1:原料预处理,将回收的废弃混凝土中的水泥石粉粉碎后用球磨机磨成细粉,S1中粉磨后的材料粒径小于20‑40微米的不少于50%,小于90‑120微米的不少于90%,S1中球磨机的球磨时间为15分钟‑6小时,将水泥石粉球磨成粉状,S1中球磨机采用滚筒式球磨机或行星式球磨机,S2:碳化处理,将再生混凝土粉放入混凝土碳化试验箱进行碳化获得碳化再生混凝土粉。本发明可实现再生混凝土粉处置,经过碳化处理后的再生粉可以部分代替水泥,减少水泥用量且不明显降低再生混凝土的强度,另外可利用碳化再生粉制作碳化再生砖,大量消耗建筑垃圾。
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公开(公告)号:CN106946509B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710183061.X
申请日:2017-03-24
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开一种碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土及其制备方法。该泡沫混凝土其组分按生产1m3混凝土的体积百分比如下:粉煤灰4.6%~10.8%;矿渣4.6%~13.5%;碱激发剂17.4%~20.5%;泡沫60.3%~75.9%。本发明的产物主要是由AlO4和SiO4四面体结构单元组成的三维立体网状结构的铝硅酸聚合物与含铝的水化硅酸钙凝胶共同组成的凝胶体系。本发明有效利用工业固体废弃物,降低约80%的二氧化碳排放量;且绿色环保、轻质、导热系数小。该混凝土在标准养护28d测得的干体积密度为300~700kg/m3,导热系数为0.08~0.15W/(m·K)。该混凝土属于轻质保温泡沫混凝土建筑材料。
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公开(公告)号:CN119841388A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510081902.0
申请日:2025-01-17
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开一种水中重金属离子的吸附固定方法和地质聚合物胶凝材料制备方法,属于环保工程和材料工程领域,包括以下步骤:以碳化微粉对水中的重金属离子进行吸附;所述碳化微粉由混凝土微粉在二氧化碳气氛中碳化得到;将吸附重金属离子后的碳化微粉,与粒化高炉矿渣、石膏、钢渣中的一种或几种混合,得到固体料;将所述固体料与碱激发剂混合后养护成型;本发明可以显著提高重金属的固化量,固化效率可以达到99.99%,同时所制备的地聚物具备优良的力学性能,可作为低成本的绿色建筑材料或固体废弃物填埋等领域,具有显著的环境和经济效益,较好地解决了高浓度重金属污染治理的问题。
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公开(公告)号:CN114956698A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210429250.1
申请日:2022-04-22
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种新型碳化再生压制砖的制备方法,包括以下步骤:S1原料预处理;S2碳化处理;S3配料1;S4配料2;S5成型;S6养护条件1;S7养护条件2。本发明通过再生混凝土的利用量达到了80‑90%,表面积的增大加速了碳化进程,通过碳化的方式处理再生混凝土粉可吸收较多的二氧化碳,一吨再生混凝土粉理论上可吸收0.5吨二氧化碳;另外碳化是以矿物态固定二氧化碳,CO2以碳酸盐矿物态的形式被固封在建材制品中,更安全稳定;相较于蒸压砖的蒸压步骤,本发明中可以省略掉,这不但减少了工业流程而且节约了资源,对环境保护起很大作用,若此砖经过蒸压养护步骤,则其力学性能将进一步提升。
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公开(公告)号:CN111847921B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010642257.2
申请日:2020-07-06
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明提供一种低熟料水泥及其制备方法和应用,所述低熟料水泥包括如下质量份的原料:高炉矿渣75~85份、石膏10~20份、赤泥1~10份、水泥熟料2~5份,所述高炉矿渣中钙、硅和铝的氧化物之和大于80wt%,所述高炉矿渣中碳酸钙的含量≤10wt%,比表面积≥350m2/kg。本发明以高活性的高炉矿渣作为水泥的主要成分,掺入石膏、赤泥和少量的水泥熟料,充分利用赤泥与高炉矿渣的碱活性,通过几种灰体组分的合理配比,在各组分协同作用下反应生成具有较高力学性能的低熟料水泥,降低水泥熟料用量。
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公开(公告)号:CN109760314B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910060735.6
申请日:2019-01-22
Applicant: 广州大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/20 , B29C64/393 , E04G21/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及技术领域,公开了一种3D打印建筑喷头以及压印方法,包括壳体,壳体设有第一空腔和第二空腔,第一空腔的下端连接有打印头,第二空腔中设有压印头以及驱动机构,通过打印头逐层重复铺设形成产品,控制器根据需要压印出的图案花纹的压印压力值,控制驱动机构驱动压印头在打印头铺设的建筑材料上压印出图案花纹,由于打印头和压印头分开设置,压印头不受打印头的尺寸大小以及打印速率限制,可以根据图案花纹的具体要求通过驱动机构单独控制,压印效果较好,而且,由于打印头和压印头设置在同一壳体上,打印头完成打印后压印头可以在建筑材料凝结变硬之前及时对打印头铺设的建筑材料进行图案花纹的压印,提高了压印施工效率。
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公开(公告)号:CN109081643B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201811088083.9
申请日:2018-09-18
Applicant: 广州大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明提供一种碳纤维/碱激发复合压敏材料及其制备方法,该复合压敏材料按重量份计包括以下组分:粉煤灰0‑80份、矿渣20‑100份、碳纤维0.23‑1.13份、砂118‑153份、碱性激发剂45‑55份、分散剂0.3‑0.5份和消泡剂0.1‑0.2份。与现有技术相比,本发明材料为一种三维立体网状结构的碱金属硅铝酸盐凝胶与硅酸钙凝胶,具备良好的导电性能、力学性能及压敏性能;其次,本发明添加碳纤维掺量仅为水泥基压敏材料的10%,电阻率比相同碳纤维掺量的水泥基压敏材料低两个数量级,导电性更好,碳纤维在碱激发浆体中的分散更均匀,相比水泥基压敏材料,碱激发压敏材料具备更高的抗压强度、压敏灵敏度和压敏性能。
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公开(公告)号:CN111847921A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010642257.2
申请日:2020-07-06
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明提供一种低熟料水泥及其制备方法和应用,所述低熟料水泥包括如下质量份的原料:高炉矿渣75~85份、石膏10~20份、赤泥1~10份、水泥熟料2~5份,所述高炉矿渣中钙、硅和铝的氧化物之和大于80wt%,所述高炉矿渣中碳酸钙的含量≤10wt%,比表面积≥350m2/kg。本发明以高活性的高炉矿渣作为水泥的主要成分,掺入石膏、赤泥和少量的水泥熟料,充分利用赤泥与高炉矿渣的碱活性,通过几种灰体组分的合理配比,在各组分协同作用下反应生成具有较高力学性能的低熟料水泥,降低水泥熟料用量。
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