一种利用微生物矿化制备针棒状碳酸钙晶型的方法

    公开(公告)号:CN118186021A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410411074.8

    申请日:2024-04-08

    Inventor: 张默 张悦 张磊

    Abstract: 本发明为一种利用微生物矿化制备针棒状碳酸钙晶型的方法,所述方法的过程是:将巴氏芽孢杆菌溶液从下至上以2~5ml/min的流速通过管状容器,巴氏芽孢杆菌溶液将矿化基体材料全部浸润;将固结液以0.02~0.05ml/min从上到下泵送到矿化基体材料中,文石型的碳酸钙在此过程中产生;所述固结液包括氯化镁、醋酸钙和尿素;其中固结液中氯化镁的浓度为0.5~0.75M,醋酸钙的浓度为0.5~0.75M,尿素的浓度为0.5~0.75M;将处理后的矿化基体材料放入烘箱中烘干、分离,获得碳酸钙文石。解决在利用微生物诱导碳酸钙过程中存在的文石晶型控制难,文石型碳酸钙易转变为方解石型碳酸钙的问题。

    基于数值模拟的3D打印新型保温框架一体墙的制备方法

    公开(公告)号:CN114102796A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111434242.8

    申请日:2021-11-29

    Inventor: 张默 沈思 么亚林

    Abstract: 本发明为基于数值模拟的3D打印新型保温框架一体墙的制备方法,包括异型框架部分、填充在异形框架部分内的内部填充部分;其中异型框架部分分为外部围护结构与内部支撑结构,异型框架部分和内部填充部分同时通过3D打印技术打印;异型框架部分在打印前通过数值模拟软件确定符合要求的框架形状。新型保温框架一体墙解决了水泥基材料保温性能与力学性能无法兼顾的问题,可以同时将力学和保温性能得以提升,解决了施工中墙体保温性能无法满足要求的问题。工程实际中无需再次外贴保温层,解决了施工中常见墙体由砌块组成,整体性不够强,同时存在应力缺陷的问题。本发明使用固废作为基底,低碳利废。

    一种再生玻璃钢抗裂保温砂浆及其制备、施工方法

    公开(公告)号:CN111170698B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202010067446.1

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明为一种再生玻璃钢抗裂保温砂浆及其制备、施工方法,按重量份数计,砂浆原料分成三组,第一组为水泥0.64~0.96份,再生玻璃钢粉末0.16~0.24份,矿粉0.08~0.12份,粉煤灰0.16~0.24份,碱骨料抑制剂0.064~0.096份,纤维素醚0.002‑0.003份,河砂1.44~2.16份和水0.256~0.384份;第二组为水泥0.8~1.2份,轻骨料0.064~0.096份,再生玻璃钢颗粒0.064~0.096份和水0.8~1.2份;第三组为水泥0.8~1.2份,再生玻璃钢纤维0.04~0.06份,分散剂0.04~0.06份,聚乙烯醇粉末0.008~0.012份,河砂0.8~1.2份,减水剂0.004~0.006份和水0.32~0.48份;三组原料分别配制粘结层、保温层和抗裂层。该砂浆每层都以回收的工业玻璃钢废弃物(再生玻璃钢粉末、颗粒和纤维)作为主要添加填料,砂浆与基底层有足够的粘结强度和保水性,在施工中不脱落、不开裂,面层平整、光洁、细致、美观。

    一种3D打印固废混凝土构件及制备方法

    公开(公告)号:CN111233407A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010172402.5

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明为一种3D打印固废混凝土构件及制备方法,该混凝土构件包括3D打印砂浆模板和填充在模板内部能植入钢筋的混凝土内芯;所述3D打印砂浆模板由低收缩高耐久性的3D打印砂浆制成,内部填充的混凝土具有流动性好,能够实现自密实且后期收缩小。3D打印砂浆模板能够实现快硬早强且收缩低,可以作为构件的永久性模板,节省了普通木、钢模板的使用,提升施工速度,内部填充的混凝土可配合钢筋使用,解决了3D打印构件不能植入钢筋的问题,混凝土内芯与3D打印砂浆模板有良好的粘结强度,消纳了大量的玻璃钢固废,将固废资源化再利用与3D打印智能建造相结合,有利于推动3D打印混凝土的实际工程应用。

    一种全回收再生玻璃钢增强混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN110590290A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910989458.7

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明为一种全回收再生玻璃钢增强混凝土及其制备方法,按重量份数计,混凝土的组成和含量分别为:普通硅酸盐水泥14.4~17.6份;粉煤灰2.7~3.3份;硅灰0.9~1.1份;细骨料31.6~36.5份;粗骨料47.34~57.86份;再生玻璃钢2.1~4.9份;减水剂1.35~1.85份;水9~9.27份。所述再生玻璃钢包括再生纤维和玻璃钢粉末,其中玻璃钢粉末含量不高于20%,再生纤维的长度不大于10mm,玻璃钢粉末的粒径不大于1mm。该混凝土实现了再生玻璃钢的全回收利用,具有较高的工作性能,满足泵送要求,在强度满足规范要求的同时具有良好的延性。该混凝土解决了砂石料资源短缺以及玻璃钢废料资源化途径有限、利用率低的问题,有利于推动玻璃钢固废在建筑材料中的实际工程应用。

    再生风机叶片纤维增强混凝土装饰制品及制备方法

    公开(公告)号:CN117303819A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311217270.3

    申请日:2023-09-20

    Inventor: 马国伟 张默

    Abstract: 本发明公开了一种再生风机叶片纤维增强混凝土装饰制品及制备方法,属于混凝土复合材料技术领域,装饰制品包括装饰层、结构层和锚固件,装饰层和结构层依次浇筑在模具中,结构层中预埋锚固件;制备方法为:设计‑备料和模具‑制备砂浆‑浇筑‑脱模和养护‑修整;装饰层及结构层的制作材料中均包含水泥、矿物掺合料、砂子、再生风机叶片纤维,装饰层中再生风机叶片纤维结合裂缝自修复剂能提高装饰制品的抗裂性能和耐久性,再利用风机叶片促进资源循环利用;结构层中可分散性乳胶的弹性特性能增加装饰制品的韧性和延性,使其具有更好的力学性能和耐久性。采用本发明得到掺加再生风机叶片纤维的装饰制品,具有优异的耐久性和环保性能,适合推广应用。

    一种混杂纤维增韧的高延性地聚物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115321891A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211058488.4

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明为一种混杂纤维增韧的高延性地聚物材料及其制备方法,包括以下重量份的制备原料:粉煤灰30‑40份;粒化高炉矿渣50‑60份;钢渣粉20‑30份;无水硅酸钠7‑10份;细砂35‑40份;钢纤维5‑10份;聚乙烯纤维1‑2份;水35‑40份;所述钢渣粉的平均粒径为10μm‑50μm,优选钢渣粉的平均粒径为10.1μm‑15.3μm;所述PE纤维长度为15‑18mm,直径为10‑25μm;所述钢纤维长度为20‑23mm的直径为0.1‑0.5mm。本发明利用三种固废材料混合制备高延性地聚物,具有常温制备、强度高、耐久性好的优点,制备出的地聚物材料的极限延伸率为5%以上,是普通混凝土的200倍,28d抗压强度高于60MPa,显著高于普遍纯地聚物EGC材料的抗压强度,解决了目前地聚物材料难以兼具韧性高和强度高两种力学性能的缺点。

    一种再生玻璃钢纤维耐碱涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN115286274A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211015872.6

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明为一种再生玻璃钢纤维耐碱涂层的制备方法,制备过程采用通过溶胶‑凝胶法,采用三乙氧基硅烷对纳米二氧化锆颗粒改性,再加入环氧树脂制备溶胶,在低于100℃的条件下在纤维表面进行凝胶过程,在纤维表面涂覆均匀致密的含Zr涂层。改性后的纳米粒子会紧紧附着于玻璃纤维表面,提高涂层的牢固性,并且保证原有树脂包覆层的完整性,提高纤维的耐碱性。本申请能在价格低廉的前提下,能够大量应用到混凝土等碱性基体中,满足混凝土构件实际应用中的耐碱性要求,具有较高的经济和社会意义。

    一种高分散性再生纤维及制备方法

    公开(公告)号:CN112941904B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110190998.6

    申请日:2021-02-20

    Inventor: 马国伟 张默

    Abstract: 本发明公开一种高分散性再生纤维及制备方法。包括切割破碎的玻璃钢纤维、能吸附在玻璃钢纤维表面的玻璃纤维表面增加带电荷载的甲种分散剂和能与玻璃钢纤维表面的合成树脂形成氢键的乙种分散剂。甲种分散剂由浓度为0.4%‑0.8%的十二烷基苯磺酸钠溶液,浓度为0.9%‑1.5%的脂肪醇醚磷酸酯盐溶液和浓度为0.8%‑1.2%的六偏磷酸钠溶液组成,三者质量比为1:1:0.5;乙种分散剂由浓度为1.1%‑1.8%的十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐溶液和浓度为0.2‑0.7%的三甲基氨基乙烷溶液组成,二者质量比为1:0.8。本申请针对回收的玻璃钢纤维具有特殊表面形态,采用甲种分散剂溶液处理表面玻璃纤维,然后采用乙种分散剂处理表面合成树脂,实现小尺寸再生玻璃钢纤维的分散,得到一种高分散性再生纤维。

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