环保型结构-功能一体化的建筑储能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112341131B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202011117430.3

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种环保型结构‑功能一体化的建筑储能材料,按质量百分比由以下原料组分组成:矿渣30.23%~36.93%、水玻璃3.27%~3.99%、细骨料30.23%~36.93%、定形相变材料7.38%~24.18%、拌和水12.09%~14.77%,上述组分质量百分比之和为100%。本发明结构‑功能一体化的建筑储能材料解决了现有建筑储能材料的强度低、强度增长速度慢、热储存能力差以及环保性不足等问题,具有早期强度发展快、强度增长稳定,力学强度优异,调控容易的特点。

    速凝快硬型无机堵漏止水材料及其制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN103265255B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201310169892.3

    申请日:2013-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种速凝快硬型无机堵漏止水材料,按质量百分比由以下原料组成:铝酸盐水泥14%~18%、无水石膏4%~8%、普通硅酸盐水泥20%~28%、纯碱6%~10%、生石灰粉2%~5%、硫酸铝1%~3%、纤维素0.3%~0.7%和石英砂35%~45%,以上组分的含量百分比总和为100%。本发明还公开了该材料的制备方法和使用方法,解决了现有无机堵漏止水材料,凝结速度慢、初终凝时间间隔长、小时强度低、无法迎水堵漏止水的问题。

    纳米氧化硅粉在水泥基材料中的分散方法

    公开(公告)号:CN103664028A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310538996.7

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 纳米氧化硅粉在水泥基材料中的分散方法,以减水剂为分散剂;包括以下步骤:第一步,将减水剂溶解于水中制成分散液;第二步,将纳米氧化硅粉加入分散液中制得纳米氧化硅分散液;第第三步,将纳米氧化硅分散液与水泥、砂子、掺合料、增强纤维等混合即得纳米改性水泥砂浆。本发明以水泥基材料中的减水剂作为分散剂,采用物理-化学综合分散工艺,既能够使纳米氧化硅充分分散,又不会在水泥基材料中引入其他成分,不仅提高了纳米氧化硅的分散效率,且制备的纳米氧化硅分散液对水泥基材料广泛适用。

    水下不分散快凝型无机注浆材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103265256A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310169894.2

    申请日:2013-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种水下不分散快凝型无机注浆材料,按质量百分比由以下原料组成:P.O42.5R普通硅酸盐水泥75.0%~80.0%、CA50铝酸盐水泥5.0%~10.0%、无水石膏2.0%~5.0%、高效减水剂0.6%~1.2%、纯碱3.0%~7.0%、熟石灰粉4.0%~8.0%、絮凝剂0.4%~0.8%,以上组分的含量百分比总和为100%。本发明还公开了该材料的制备方法和使用方法,解决了现有无机注浆材料存在的凝结时间长、结石速度慢、硬化强度低的问题。

    一种装配式建筑预制构件碳排放因子的确定方法及其应用

    公开(公告)号:CN118228918A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410312790.0

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明属于建筑碳排放计算的技术领域,具体为一种装配式建筑预制构件碳排放因子的确定方法及其应用。所述方法是首先确定预构件的种类,确定预制构件的规格信息;然后查阅资料,获得建材生产、建材运输、构件生产过程中的活动数据及其碳排放因子;其次采用清单分析法,计算建材生产、建材运输、构件生产阶段的碳排放;再次计算预制构件的总碳排放、单位体积碳排放;最后计算得出预制构件的碳排放因子。采用本发明的方法,装配式建筑生命周期碳排放计算的准确性大大提高,计算效率得到大幅提高,可有效缩短装配式建筑评价时间;可形成预制构件碳排放因子数据库,为后续制定装配式建筑碳排放计算标准奠定坚实的基础。

    一种轻质碱矿渣保温材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109748599B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910130638.X

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种轻质碱矿渣保温材料及其制备方法,保温材料由84.85~86.92%质量百分比的碱矿渣浆体、2.422~4.74%的发泡倍数为16~19且泌液量为0~3.5%的微细泡沫、10.41~10.66%的水组成;上述各组分的质量百分比之和为100%。制备方法包括三步,步骤1:制备微细泡沫;步骤2:制备碱矿渣浆体;步骤3:制备轻质碱矿渣保温材料。本发明以碱矿渣作为基体材料,将微细泡沫固化于基体当中,形成无机保温材料具有导热系数小、不燃烧且力学强度高等优点。

    以氧化铝空心球作为载体的定形相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112358851A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011117438.X

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种以氧化铝空心球作为载体的定形相变材料,按质量百分比由以下原料组分组成:石蜡38.39%‑39.18%,氧化铝空心球46.07%‑46.67%,苯丙乳液14.74%‑14.94%,上述组分质量百分比之和为100%。本发明定形相变材料解决了现有定形相变材料热性能差,强度低等问题,具有蓄热性能优异,换热效率高,强度良好的特点。本发明制备方法解决了现有定形相变材料热性能差、制备工艺复杂及成本高的问题。

    环保型结构-功能一体化的建筑储能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112341131A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011117430.3

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种环保型结构‑功能一体化的建筑储能材料,按质量百分比由以下原料组分组成:矿渣30.23%~36.93%、水玻璃3.27%~3.99%、细骨料30.23%~36.93%、定形相变材料7.38%~24.18%、拌和水12.09%~14.77%,上述组分质量百分比之和为100%。本发明结构‑功能一体化的建筑储能材料解决了现有建筑储能材料的强度低、强度增长速度慢、热储存能力差以及环保性不足等问题,具有早期强度发展快、强度增长稳定,力学强度优异,调控容易的特点。

    早强型水泥基相变储能砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN107602030B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201710826139.5

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 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。

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