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公开(公告)号:CN108205046B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810228573.8
申请日:2018-03-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N31/16
Abstract: 本发明属于建材检测技术领域,公开了一种水泥基材料氯离子结合稳定性的评价方法。将待测水泥基材料样品破碎、干燥后置于Cl‑浓度为0.7mol/L、pH为13.3的NaCl‑NaOH模拟孔溶液中浸泡,直至达到氯离子吸附平衡,过滤后取出样品并干燥;然后分别加入到pH值为13.3、9.0、8.0、4.0、1.0的NaOH‑HNO3脱附溶液中浸泡至Cl‑浓度平衡,过滤,采用电位滴定仪分别测量各滤液中Cl‑含量,通过不同pH值脱附溶液中Cl‑浓度评价水泥基材料中各种水化产物对Cl‑的结合稳定性。本发明的评价方法与实际服役环境相似,测试准确度高。
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公开(公告)号:CN110040988A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910264807.9
申请日:2019-04-03
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于碱激发胶凝材料表征技术领域,公开了一种碱激发胶凝材料模拟孔溶液的制备方法。将碱激发胶凝材料前驱体加入到碱激发剂中混合均匀,然后置于辊磨机上充分混合反应,反应完成后离心,取上清液过滤去除残渣,得到碱激发胶凝材料模拟孔溶液。采用本发明方法制备的碱激发胶凝材料的孔溶液来源于原材料与碱激发剂的混合物,能够最大程度模拟碱激发胶凝材料孔溶液的化学成分和溶液粘度。并可以一次性制备较多碱激发胶凝材料孔溶液,对仪器要求低,免去了压制孔溶液的设备要求和繁琐步骤,具有更强的操作性。
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公开(公告)号:CN109521186A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811448462.4
申请日:2018-11-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开了一种探究裂缝自修复动力学的测试方法。该方法包括步骤:(1)制备裂缝宽度可控的水泥基材料试件;(2)将试件放入容器中,将准备观察的一个试件表面朝上放置,再将溶液添加至与样品上表面平齐;(3)用体视显微镜持续观测裂缝愈合情况,从添加溶液之后开始,每隔一定时间拍照。本发明提出的探究裂缝自修复动力学的测试方法,可以对试件某一段裂缝的修复过程进行持续观测,也可以同时观测不同修复位置的修复过程,操作简单,实用性强,所获实验结果对探究裂缝自修复的动力学过程提供重要依据。
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公开(公告)号:CN109081618A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810852674.2
申请日:2018-07-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种降低水泥熟料烧成中重金属铅挥发的方法。该方法包括以下步骤:制备水泥生料,然后向水泥生料中加入含硫化合物,混合均匀后压片并煅烧即得到水泥熟料。本发明利用工业生产的副产品CaSO4·2H2O和CaS等含硫化合物,能够在不影响水泥熟料烧成的质量的前提下,有效降低水泥熟料烧成中Pb的挥发率。该方法实施过程中所使用的原材料成本低廉,不改变现有水泥生产环境,易于大规模推广和生产应用。
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公开(公告)号:CN108714425A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810447738.0
申请日:2018-05-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J23/889 , B01D53/90 , B01D53/50
CPC classification number: B01J23/002 , B01D53/8609 , B01D53/90 , B01D2258/0233 , B01J23/8892 , B01J2523/00 , B01J2523/17 , B01J2523/22 , B01J2523/72 , B01J2523/845 , B01J2523/847
Abstract: 本发明属于环保技术领域,公开了一种烟气脱硫催化剂及在新型干法水泥窑分解炉烟气脱硫中的应用。所述催化剂由以下质量百分含量的组分组成:锰渣30~60%、镍渣10~42%、铜渣20~40%、钢渣10~30%、氧化钴0.1~0.5%,各组分之和为100%。将催化剂混合均匀、粉磨后,在生料磨、入窑提升机或分解炉喷煤管处加入,添加量仅为水泥生料质量的0.01~0.1%,即可使烟气SO2浓度满足标准。本发明充分利用分解炉中CaO脱硫实现烟气脱硫,成果易于生产、使用简便、成本低廉,特别是适用于中低硫排放的水泥窑烟气脱硫,对解决水泥工业高硫原料资源化利用和环境污染问题具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN108658483A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810029946.9
申请日:2018-01-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钢渣还原回收铁及二次渣制备辅助性胶凝材料的方法。该方法将转炉钢渣、还原剂及组分调节材料混合均匀后,高温形成还原气氛下返熔,水淬冷却,分离金属铁后,二次渣经烘干、粉磨,得到辅助性胶凝材料。本发明方法可将钢渣中的铁还原回收达80%以上,制备的辅助性胶凝材料类似粒化高炉矿渣粉,其技术指标均符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008的相关要求,可作为水泥混合材和混凝土掺合料。本发明方法不仅将钢渣中的Fe2O3和FeO还原为金属铁回收利用,同时将钢渣的化学组成改变成与粒化高炉矿渣相似,提高其胶凝活性,实现钢渣整体的、高附加值的、更有效的大规模综合利用。
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公开(公告)号:CN108303056A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201711292890.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及透水混凝土中骨料表面浆体最大包裹层厚度的测试方法,包括如下步骤:第一步:制备浆体,然后测试浆体的密度ρ;第二步:测试骨料的总表面积S;第三步:测试骨料表面浆体最大包裹质量mP;第四步:计算出骨料表面浆体最大包裹层厚度 本发明的测试方法包括浆体密度测试、骨料表面积测试和骨料表面浆体最大包裹质量测试,进而计算骨料表面实际浆体最大包裹层厚度。本发明提出的测试装置与方法能够科学地测定浆体的最大包裹层厚度,为透水混凝土配合比设计提供理论指导,具有重要的实际意义。
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公开(公告)号:CN108285311A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201810210016.3
申请日:2018-03-14
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C04B28/04 , C04B14/068 , C04B20/0096 , C04B40/0286 , C04B2201/50 , C04B18/146 , C04B14/48 , C04B22/002 , C04B24/24
Abstract: 本发明属于混凝土的制备技术领域,具体涉及一种常温常压养护型超高性能混凝土及其制备方法。该超高性能混凝土由硅酸盐水泥,硅灰,粒径为0.16-0.315mm的河砂,粒径为0.63-1.25mm的河砂,钢纤维,减水剂和水组成。其突破了传统连续级配的细骨料来制备超高性能混凝土的思维,利用两种不同粒径的河砂构成了细骨料的间断级配,提高了混凝土的堆积密度,使获得的超高性能混凝土的流动性好,且抗压强度达170Mpa,劈裂抗拉强度达21.26MPa,抗折强度达24MPa。此外,该超高性能混凝土仅需要常温常压养护,简化了养护工艺,仅用少量减水剂,降低了成本,有利于其在工程中的应用。
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公开(公告)号:CN107651906A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710812074.9
申请日:2017-09-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B28/04 , C04B38/08 , C04B20/10 , E04B1/64 , C04B111/40 , C04B111/94 , C04B18/02
Abstract: 本发明公开了一种轻质导电砂浆材料及其制备方法与应用。本发明的轻质导电砂浆材料,按重量份数计,包括如下组分:水泥100份,负载改性琼脂凝胶的导电多孔轻骨料25~60份,水30~45份。本发明的轻质导电砂浆材料能够满足抹面砂浆的力学性能要求,抗压性能以及抗折性能好,同时具备较高的导电均匀性且能维持砂浆内部的高碱度,在阴极保护过程中能有效抑制阳极酸化效应造成的阳极酸化侵蚀和主阳极与砂浆之间的局部劣化开裂,具有碱环境稳定能力,在提高阴极保护系统保护效率的同时延长阳极服役寿命。
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公开(公告)号:CN107192795A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710498252.5
申请日:2017-06-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种研究旋风预热器内含硫矿物分解的实验装置及方法;实验装置包括气氛控制单元、物料投加单元、悬浮加热单元和烟气分离及在线监测单元四部分组成。本实验装置旨在模拟水泥窑旋风预热器,与现有实验室中的静态加热装置相比,能更好地模拟水泥窑旋风预热器的逐级悬浮加热过程(气固接触方式、单级加热时间、传热效率等),使实验参数与真实情况更吻合,实验数据更具有科学性、真实性和精确性;本发明中的实验方法通过改变气体成分、流速、温度等条件,即可研究悬浮加热过程中含硫矿物分解过程(分解温度、分解率等)和烟气脱硫过程(反应温度、反应效率等),对揭示水泥窑烟气脱硫反应机理具有科学价值和实际意义。
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