镁钙碳酸盐胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104478256B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410660848.7

    申请日:2014-11-18

    Inventor: 莫立武 邓敏 张丰

    Abstract: 镁钙碳酸盐胶凝材料及其制备方法,所述胶凝材料由工业碱性废渣、活性氧化镁和水泥经CO2碳化制备而得,所述组分按质量百分比计,60%≤工业碱性废渣≤100%,0≤水泥≤20%,0≤活性氧化镁≤20%。利用大量固体废弃物、环保、成本低、产品抗折强度和抗压强度优异,资源化利用了温室气体CO2,促进建材行业的节能减排。

    一种改性玻璃尾砂水泥基辅助性胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104129935B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410366412.7

    申请日:2014-07-29

    CPC classification number: Y02P40/145

    Abstract: 本发明公开了一种改性玻璃尾砂水泥基辅助性胶凝材料及其制备方法,该材料的原料为按照质量比为70-100:0-30的玻璃尾砂和改性辅料;所述改性辅料为钙质材料或钙镁质材料或二者任意质量比的混合物;将所有原料混合后,采用机械粉磨、水热、低温煅烧和水热-煅烧中的任意一种方法处理即得。本发明通过对玻璃尾砂进行表面改性,着力提高玻璃尾砂表面胶凝性,降低水泥基材料收缩变形和提高早期力学性能。本发明充分利用工业废弃物玻璃尾砂、电石渣、菱镁矿尾矿等,开发新型水泥基辅助性胶凝材料,可减少水泥熟料用量,延长水泥基材料使用寿命,间接降低生产水泥能耗、减少二氧化碳排放,对节能减排和水泥混凝土工业的可持续发展具有重要意义。

    镁钙碳酸盐胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104478256A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410660848.7

    申请日:2014-11-18

    Inventor: 莫立武 邓敏 张丰

    Abstract: 镁钙碳酸盐胶凝材料及其制备方法,所述胶凝材料由工业碱性废渣、活性氧化镁和水泥经CO2碳化制备而得,所述组分按质量百分比计,60%≤工业碱性废渣≤100%,0≤水泥≤20%,0≤活性氧化镁≤20%。利用大量固体废弃物、环保、成本低、产品抗折强度和抗压强度优异,资源化利用了温室气体CO2,促进建材行业的节能减排。

    一种改性玻璃尾砂水泥基辅助性胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104129935A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410366412.7

    申请日:2014-07-29

    CPC classification number: Y02P40/145

    Abstract: 本发明公开了一种改性玻璃尾砂水泥基辅助性胶凝材料及其制备方法,该材料的原料为按照质量比为70-100:0-30的玻璃尾砂和改性辅料;所述改性辅料为钙质材料或钙镁质材料或二者任意质量比的混合物;将所有原料混合后,采用机械粉磨、水热、低温煅烧和水热-煅烧中的任意一种方法处理即得。本发明通过对玻璃尾砂进行表面改性,着力提高玻璃尾砂表面胶凝性,降低水泥基材料收缩变形和提高早期力学性能。本发明充分利用工业废弃物玻璃尾砂、电石渣、菱镁矿尾矿等,开发新型水泥基辅助性胶凝材料,可减少水泥熟料用量,延长水泥基材料使用寿命,间接降低生产水泥能耗、减少二氧化碳排放,对节能减排和水泥混凝土工业的可持续发展具有重要意义。

    一种全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法

    公开(公告)号:CN104090091A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410354098.0

    申请日:2014-07-24

    Abstract: 本发明涉及工业环境保护的冶金行业固体废弃物资源再生利用的钢渣检测领域,特别涉及一种在高温蒸养环境下全级配钢渣混凝土钢渣安定性的检测方法领域。将钢渣原渣除铁磁选处理后选取钢渣微粉,其比表面积大于400m2/kg,钢渣细集料,细度模数小于3.5;钢渣粗集料,粒径为5-20mm;然后再将硅酸盐水泥、水、细集料、粗集料、外加剂按照一定配比制成混凝土棱柱体试件或砂浆试件,在高温蒸养环境下养护,检测试件膨胀率,评定钢渣微粉、钢渣细集料和钢渣粗集料的安定性。本测试方法准确、快速、有效地检测钢渣的安定性,减少钢渣混凝土维护检修成本,确保工程安全、高效、低成本运行,保证钢渣混凝土有一个比较长期的安全使用寿命。

    化学法定量测定水泥熟料中方镁石含量的方法

    公开(公告)号:CN103592302A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310610495.5

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明提供一种化学法定量测定水泥熟料中方镁石含量的方法。本发明的方法包括如下步骤:首先从水泥熟料中提取方镁石,具体是将水泥熟料破碎后粉磨至通过45μm的方孔筛,准确称取0.2000g,加入60mL-70mL无水乙醇,超声波分散30min,加入0.5000g变色硅胶,3gNH4NO3搅拌,85℃-95℃水浴回流60min,趁热抽滤,滤液冷却到室温后络合滴定确定方镁石含量。本发明采用无水乙醇代替甘油乙醇,其优点在于可以大大缩短从熟料中提取方镁石的时间,从而避免硝酸铵溶解部分硅酸盐相,使定量结果更趋于真实性、准确性。

    利用固废做掺合料生产水泥的混合装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118181521A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410416573.6

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本发明涉及水泥生产技术领域,尤其是利用固废做掺合料生产水泥的混合装置及其使用方法,包括:破碎机构,破碎机构包括料盒,料盒的底部一侧连通有破碎管,破碎管的外侧安装有第一驱动电机;本发明通过破碎机构用于破碎固废,过滤机构对破碎的固废进行筛选,破碎合格的固废通过滤网进入到混合箱内与水泥混合,破碎不合格的固废通过导管进入到回料管内,然后启动第二驱动电机带动第一螺旋叶转动将破碎不合格的固废通过连接管输送到料盒再经过破碎辊进行破碎直到固废破碎合格为止,从而避免破碎不合格的固废直接与水泥混合影响水泥的质量,同时配合滤孔能够将过滤的固废内含有破碎合格的固废通过进料管直接进入到混合箱内。

    一种可自动分割矿物相的水泥熟料矿物定量方法

    公开(公告)号:CN118067577A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410132617.2

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种可自动分割矿物相的水泥熟料矿物定量方法,该方法包括以下步骤:选取2kg以上的水泥熟料样品,将其破碎成2.5‑5.0mm的颗粒,选取100颗以上的熟料颗粒,使用快干胶将熟料颗粒表面密封,然后使用环氧树脂固定样品;使用磨抛机粉磨抛光熟料样品,保证抛光面无明显划痕,使用1%NH4Cl水溶液侵蚀抛光面4‑6s,并使用吹风机快速吹干;使用激光共聚焦显微镜随机选取10个区域进行拍摄,各拍摄100张129*129μm的微区,并拼接成1161*1161μm的岩相图片;将拍摄的图像输入训练好的熟料矿物岩相定量分割的UNet深度学习模型,获得熟料矿物分布及含量。本发明能够清晰地识别出各熟料矿物种类、含量及分布,结果比传统的Q‑XRD法、Bogue法更准确,也摆脱了传统岩相法定量费时费力问题。

    一种用于混凝土微细裂缝修补的丙烯酸树脂类修补材料

    公开(公告)号:CN112961267A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110161096.X

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明涉及一种用于混凝土微细裂缝修补的丙烯酸树脂类修补材料,其由如下按重量份的组分制备而成:甲基丙烯酸甲酯树脂单体60‑85份,引发剂0.4‑0.8份,增塑剂10‑30份,促进剂0.4‑0.8份。本发明以甲基丙烯酸甲酯单体为原料,采用本体聚合反应制备修补材料,有必要时加入助剂以促进反应。该修补材料的优点是粘度低,流动性好,满足微细至0.05mm宽度的超小微裂纹的修补要求。该材料具有高的力学强度和韧性,以及良好的抗化学侵蚀性、抗紫外老化性和抗冻性能。常温下2‑4h即可达到一定的强度,路面和墙面混凝土在修补完成之后可以在较短的时间内允许使用和通行。

    一种高分子聚合物改性的氧化镁膨胀剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109721273A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811389756.4

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种高分子聚合物改性的氧化镁膨胀剂及其制备方法和应用,制备步骤为:(1)改性剂的制备:将1-20质量份的醋酸酯类聚合物和20-50质量份的有机溶剂在50-90℃,搅拌50-10分钟,直到醋酸酯类聚合物完全溶解,得到改性剂;(2)改性氧化镁膨胀剂的制备:将30-60质量份的改性剂与100质量份的氧化镁膨胀剂混合搅拌,除去有机溶剂,得到改性氧化镁膨胀剂。本发明所述的改性氧化镁膨胀剂可调控氧化镁熟料的水化历程,延迟氧化镁水化,减少混凝土塑性阶段的无效水化,增加硬化后混凝土的膨胀量,可用于混凝土结构的抗裂防渗,大幅度提高混凝土的耐久性。

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