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公开(公告)号:CN109133777A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810949643.9
申请日:2018-08-20
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , C04B38/02 , C04B111/40
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2111/40 , C04B2201/50 , C04B18/08 , C04B18/146 , C04B22/068 , C04B2103/302 , C04B24/20 , C04B22/085 , C04B16/0633 , C04B22/124 , C04B22/06 , C04B38/02
Abstract: 本发明涉及一种轻质水泥基多孔材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。所述轻质水泥基多孔材料按质量份数计,由以下组分组成:水泥185~280份、粉煤灰20~70份、硅灰5~14份、化学发泡剂8.3~16.8份、减水剂1~2份、稳泡剂0.3~0.45份、纤维1.85~8.40份、憎水剂0.5~2.0份、水102~168份。按照本发明中配比形成的轻质水泥基多孔材料的抗压强度≥0.40MPa,抗拉强度≥0.13MPa;掺加粉煤灰及硅灰不仅能够减少水泥用量而且能够消除轻质水泥基多孔材料应力产生的裂缝,有利于轻质水泥基多孔材料后期强度的提高;料浆中加入纤维来增强轻质水泥基多孔材料的抗裂性能;憎水剂能够减少轻质水泥基多孔材料中孔隙和填塞毛细通道,降低轻质水泥基多孔材料的吸水性或在静水压力下的透水性,改善抗渗性,提高耐久性。
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公开(公告)号:CN108996964A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810870099.9
申请日:2018-08-02
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明的一种防水泡沫混凝土材料,以质量份数计,原料配方组成为:水泥225-450份;粉煤灰0-220份;硅灰0-80份;化学发泡剂8-14份;减水剂1-2份;稳泡剂6-8份;防水剂1-2份。羟甲基纤维素醚由于粘度高,高保水性因此可促使水泥充分水化,增加基体的致密度,从而达到防水的效果。防水泡沫混凝土材料由以下质量份组成时达到的防水效果更优:P.Ⅱ52.5硅酸盐水泥335份,粉煤灰110份,硅灰40份,化学发泡剂7份,减水剂1.5份,稳泡剂7份,羟甲基纤维素醚1.5份,水胶比0.35。
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公开(公告)号:CN108975810A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810811491.6
申请日:2018-07-23
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , C04B38/02 , C04B111/28 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种耐火泡沫混凝土材料及其制备方法,所述混凝土材料按重量份由以下原料组成:水泥240~300份,减水剂0.5~1份,稳泡剂1~2份,早强剂2~8份,促凝剂1.6~4份,纤维4~9份,发泡剂10~18份,粉煤灰微珠40~60份,水100~160份。其制备方法为:先将水泥、粉煤灰微珠、早强剂、促凝剂、纤维搅拌均匀,然后加入水、减水剂和稳泡剂以制备浆料,最后加入发泡剂均匀混合。本发明提供的耐火泡沫混凝土材料具有耐火性好、质量轻、强度高、保温效果好、低碳、节能环保等特点,且制备原料利用了大量的工业废弃物,对实验经济和社会的发展有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN105967596A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610303526.6
申请日:2016-05-10
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2111/70 , E01B29/005 , E01B2204/03 , E01B2204/09 , C04B18/08 , C04B18/141 , C04B2103/302 , C04B2103/22 , C04B2103/304
Abstract: 本发明公开了一种水泥基灌浆材料及其制备方法和应用,所述水泥基灌浆材料主要由以下质量分数的原料制成:水泥65%~80%,粉煤灰10%~25%,矿粉10%~15%,水灰比为0.3~0.5;以水泥、粉煤灰和矿粉总量为基准,还包括0.4%~0.8%的高效减水剂、4%~8%膨胀剂、0.15%~0.2%的缓凝剂以及0.005%~0.01%的引气剂。本发明还公开了所述水泥基灌浆材料的制备方法和应用。相对于现有技术,本发明水泥基灌浆材料应用新颖,能够在不影响既有铁路线路的情况下,对有砟轨道进行无砟化改造,对交通影响小,改造后的轨道稳定性好,能够满足高铁列车的行车要求,且具有施工周期短,成本低等优点。
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公开(公告)号:CN105218023A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510619032.4
申请日:2015-09-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明属于坑道填充材料领域,涉及一种风积沙发泡材料及制备方法。该风积砂发泡材料各组分的质量分数如下:水泥:47.0~19.8%、石灰:0.3~5.6%、风积砂:12.8~57.9%、铝硅质废渣:7.2~43.7%、早强剂:0.1~0.6%、发泡剂:0.1~0.2%、水:19.5~29.2%。本发明所述的风积沙发泡材料,施工性能好,可以实现自流平,早期强度发展快,且不易离析泌水,组成均一性保持良好,同时还可以消纳大量的风积砂废料,在坑道填充领域应用开发前景十分广阔。
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公开(公告)号:CN101941849A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN201010252707.3
申请日:2010-08-11
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02W30/97
Abstract: 秸秆水泥基复合多孔自保温材料是利用农田秸秆、水泥、工业废渣、发泡剂、防水剂、促凝剂、减水剂、水通过先发泡再与胶凝材料浆体混合的方法制备的一种新型轻质、高强、多孔的建筑自保温材料。秸秆-水泥基复合多孔保温隔热自保温材料各组分及其质量百分比为:农田秸秆0.12~14.83%,水泥28.70~72.08%,工业废渣0.40~43.52%,发泡剂0.04~0.40%,防水剂0.06~0.89%,促凝剂0.11~1.45%,减水剂0.06~0.13%,水23.65~33.97%。本发明制备的秸秆水泥基复合多孔保温隔热自保温材料所使用的主要原材料农田秸秆和工业废渣等废弃物,来源广泛、成本低廉、制备加工方面、勿需高温养护,同时保温隔热性能优良、力学强度高。具有节能、环保、利废、再生等突出特性。
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公开(公告)号:CN118995037A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411331741.8
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京市建筑工程研究院有限责任公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种类三明治结构的混凝土抗冻融和抗碳化保护层及其制备方法。该保护层包括三个功能层:表层为硅烷功能化氟化碳改性的聚(二甲基硅氧烷)脲树脂层,中间层为硅烷功能化蒙脱土改性的聚(二甲基硅氧烷)脲树脂层,底层为多元醇改性聚(二甲基硅氧烷)脲树脂层。本发明的制备方法包括聚(二甲基硅氧烷)脲树脂的合成,功能化添加剂的制备,以及三层保护层的逐层涂覆和固化。该保护层结构显著提高了混凝土的抗冻融和抗碳化性能,有效减缓了混凝土力学性能的退化,本发明为提高混凝土结构的耐久性提供了新的技术方案,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118315764A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410278407.4
申请日:2024-03-12
Applicant: 东南大学
IPC: H01M50/431 , H01M50/406 , H01M10/38 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种碱激发矿渣‑粉煤灰水泥基固态电解质及其制备方法和应用,该电解质隔层包括以碱、硅酸钠溶液、水、矿渣和粉煤灰为原料制得,其中,所述碱、硅酸钠溶液、水、矿渣和粉煤的质量比为6:(15~20):(75~100):(120~180):(30~60)。该电解质隔层内浸渍Zn(CF3SO3)2电解液后与两侧的电极组装成碱激发矿渣‑粉煤灰水泥电池。与现有技术相比,本发明电极材料具有优异的电化学性能,能大幅度提高电池的循环性能与寿命;且隔层材料来源广泛,制备简单,成本低廉,内部孔隙发达且导离子性能良好,提高了电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN118005347A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410104471.0
申请日:2024-01-25
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种低胶凝材料的轻质高建造性3D打印混凝土及其制备方法,属于土木建筑材料领域。低胶凝材料的轻质高建造性3D打印混凝土的组份包括按重量份数计:160份水、300份水泥、1200份砂子、2.25‑2.75份减水剂、15‑20份速凝剂和1份发泡剂。本发明方法减少了胶凝材料的用量,并且通过材料配合比设计制备了早期屈服强度高,高建造性的轻质3D打印混凝土。胶凝材料用量低,早期力学性能优异,易于实现,得到的3D打印混凝土早期屈服强度相比于对照组有了极大提升,密度明显降低,早期建造性更高。这种低胶凝材料的轻质高建造性3D打印混凝土可以更加低碳经济、高效安全的用于建造。
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公开(公告)号:CN113122151A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110378041.4
申请日:2021-04-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种渗透型3D打印水泥基材料界面增强剂及其应用,包括A组分和B组分,A组分为甲酸钙溶液;B组分由以下方法制得:室温下,将硅酸钠溶液与硅酸锂溶液混合;将乙二胺四乙酸二钠加入上述溶液中;将纳米二氧化硅溶胶加入上述溶液中,搅拌直至溶液澄清透明。本发明对界面强度具有优异的提升作用,在14 d养护龄期时即可将界面劈裂抗拉强度提升至两倍,视使用情况,处理后的界面强度可以达到甚至超过基体材料的强度,极大地改善了打印制品的整体性能;本发明提供的3D打印水泥基材料界面增强剂原料易得,制备简单,使用方便,可在较低用量下实现优异的界面增强效果,且对于外形复杂的打印制品各个方向的界面都适用。
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