一种使用水泥基材料氧化物含量表征结合氯离子量的方法

    公开(公告)号:CN109946414A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910235806.1

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种使用水泥基材料氧化物含量表征结合氯离子量的方法,包括如下步骤:首先在硅酸盐水泥中掺加矿渣和/或粉煤灰制备具有不同氧化物组成的水泥净浆样品,浸泡于不同的盐溶液,用等温吸附法测试各个样品的氯离子吸附量,从而获得一系列不同氧化物含量组成下的氯离子结合量,使用软件拟合出两者的三元线性关系,实现使用氧化物含量表征结合氯离子量的方法,从而为同等外界条件下,配制能够最大限度结合氯离子的不同氧化物组成的水泥基材料。

    一种实验室高效合成弗里德尔盐的方法

    公开(公告)号:CN106946277A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710242336.2

    申请日:2017-04-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C01F7/002 C01P2002/72 C01P2004/03 C01P2006/80

    Abstract: 本发明公开了一种实验室高效合成弗里德尔盐的方法。第一步,准确量取CaCl2溶液置于三颈瓶中,电热套加热控制溶液温度在40±2℃之间;第二步,将与CaCl2溶液等体积的NaAlO2溶液用恒压漏斗慢速滴入上述的三颈瓶内;第三步,在300‑350r/min搅拌速度下反应5‑10min后,向三颈瓶内加入Ca(OH)2;第四步,继续搅拌速度下反应30‑40min,抽滤后得到白色沉淀;第五步,用去离子水反复洗涤2‑3次,置于真空干燥箱内50±5℃真空干燥8‑10h后用石英研钵研磨成粉;第六步,超纯水溶解充分搅拌后抽滤,再次放入真空干燥箱中干燥后得高纯度弗里德尔盐,为白色粉末状。不仅缩短了合成所需时间,在小幅度提高了产物的纯度的同时大幅度提高了目标产物的产量。

    一种测量砂浆或混凝土在立式半浸条件下的膨胀性能测量的装置及方法

    公开(公告)号:CN106526147B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201611080823.5

    申请日:2016-11-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量砂浆或混凝土在立式半浸条件下的膨胀性能测量的装置及方法,包括校准试模、横向移动杆、纵向移动杆、位移测量装置、位移测量装置固定装置、底座;所述纵向移动杆设置在底座上,横向移动杆安装于纵向移动杆上,并相互垂直,且横向移动杆能够相对于纵向移动杆横向移动,纵向移动杆能够相对于横向移动杆纵向移动;横向移动杆的两端安装有位移测量装置固定装置,且位移测量装置固定装置能够相对于横向移动杆横向移动,位移测量装置固定装置垂直于与横向移动杆和纵向移动杆构成的面,所述位移测量装置固定装置的端部固定有位移测量装置。本发明装置不仅具有测量精度高的优点,而且还具有结构简单、操作方便等优点。

    一种绿色缓凝的碱激发矿渣基胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108623225A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810329899.X

    申请日:2018-04-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种绿色缓凝的碱激发矿渣基胶凝材料及其制备方法,该胶凝材料按质量份计包括1~6份氯化锌、1~8份磺化三聚氰胺甲醛树脂类减水剂、80~120份水、200~800份矿渣粉、100~600份激发剂和40~300份矿物掺合料;该胶凝材料缓凝效果好,有效地延长凝结时间,后期强度稳定不下降。其制备步骤如下:1)按比例将氯化锌和磺化三聚氰胺甲醛树脂类减水剂溶解水中,配制成缓凝剂溶液,然后加入矿渣粉,搅拌均匀得混合物Ⅰ;2)向混合物Ⅰ中按比例依次加入激发剂和矿物掺合料,继续搅拌均匀,即得绿色缓凝的碱激发矿渣基胶凝材料。该制备工艺步骤简单,可现配现用,还有效的利用了工业废渣,具有很强的绿色环保意义。

    一种生态纳米改性胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105776991A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201510975172.5

    申请日:2015-12-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种生态纳米改性胶凝材料及其制备方法,水灰比为0.15~0.35,其它组分以质量百分含量计:水泥为35%~55%,改性硅灰为3%~11%,石灰石粉10%~20%,优质I级低钙粉煤灰为30%~40%,高效减水剂为0.2%~2%。通过对生态纳米材料硅灰进行预分散处理,大大提高了生态纳米材料在水泥基材料中的分散性,使得生态纳米材料的微集料效应、填充效应和火山灰效应得到了更充分的发挥。优质石灰石粉的加入进一步优化了颗粒级配,有效提高了胶凝材料拌合浆体的粘聚性,提高了硬化胶凝材料的致密性,改善了胶凝材料的微观结构。同时粉煤灰的加入,提高水泥浆体的流动性和后期强度,改善胶凝材料的微观结构。

    一种水泥基材料用缓释疏水剂、疏水水泥及其制备方法

    公开(公告)号:CN112194396B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202010993603.1

    申请日:2020-09-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种水泥基材料用缓释疏水剂、疏水水泥及其制备方法。该水泥基材料用缓释疏水剂为表面包覆有密封剂、且内部储存有疏水改性剂的改性漂珠。本发明的疏水水泥包括水泥、细沙、水及缓释疏水剂,其中,水泥与细沙的质量比为2:3,缓释疏水剂与水泥质量之比为1:20~3:20,水固比为0.4。其制备方法:称取水泥、细沙,并加入缓释疏水剂,100~500rpm低速混合搅拌2~3min,再加入水,先100~500rpm低速搅拌1~2min后1000~2000rpm高速搅拌2~3min,即得疏水水泥浆体。漂珠是壁薄中空的空心球,主要成分为二氧化硅和三氧化二铝,与水泥组分相似,可参与水泥水化,改性漂珠内部储存疏水改性剂,可在参与水泥水化反应后释放出疏水改性剂,疏水的同时减弱了对水泥水化进程的影响。

    一种使用水泥基材料氧化物含量表征结合氯离子量的方法

    公开(公告)号:CN109946414B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201910235806.1

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种使用水泥基材料氧化物含量表征结合氯离子量的方法,包括如下步骤:首先在硅酸盐水泥中掺加矿渣和/或粉煤灰制备具有不同氧化物组成的水泥净浆样品,浸泡于不同的盐溶液,用等温吸附法测试各个样品的氯离子吸附量,从而获得一系列不同氧化物含量组成下的氯离子结合量,使用软件拟合出两者的三元线性关系,实现使用氧化物含量表征结合氯离子量的方法,从而为同等外界条件下,配制能够最大限度结合氯离子的不同氧化物组成的水泥基材料。

    一种用于评价水泥基复合材料碳化前沿的方法

    公开(公告)号:CN108362719A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810070611.1

    申请日:2018-01-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于评价水泥基复合材料碳化前沿的方法,其主要步骤如下:1)清理试块碳化面,用钻头沿着不同碳化前沿钻孔取粉;2)将粉末用研钵研磨,再用0.075mm筛子筛分,在真空干燥箱干燥;3)采用X射线衍射仪进行粉末扫描,得到衍射图,对照标准衍射图,判断氢氧化钙和碳酸钙的位置;4)将样品粉末加热到950~1000℃,分析氢氧化钙和碳酸钙的分解情况;5)结合X射线分析法和热分析法,分析不同碳化前沿处氢氧化钙和碳酸钙的变化,确定碳化前沿。本发明通过试块钻孔取粉,结合X射线分析法和热分析方法,可定性分析碳化前沿,为水泥基复合材料结构设计中保护层厚度的确定提供技术支持,同时为水泥基复合材料的工程应用奠定理论基础。

    一种水泥基材料氯离子结合量测定的方法

    公开(公告)号:CN106872641A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710231279.8

    申请日:2017-04-10

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N31/16

    Abstract: 本发明涉及一种水泥基材料氯离子结合量测定的方法,属于建筑材料测定技术领域。传统的等温吸附法测定水泥基材料氯离子结合量都不可避免“吸附质浓度效应”,从热力学角度分析此方法低估了水泥基材料的氯离子结合能力。本发明主要步骤包括:(1)水泥基材料样品的处理;(2)浸泡实验,增加浸泡溶液的体积有效的避免“吸附质浓度效应”;(3)氯离子浓度的测定;(4)氯离子结合量的计算。本发明可有效的模拟氯盐环境下水泥基材料内部环境,得到的氯离子结合量更为准确,该方法简单,易与操作,对研究水泥基材料固化氯离子能力、预测水泥基材料寿命有非常重要的意义。

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