一种高强低碳砌块砂浆材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118754565A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410969352.1

    申请日:2024-07-19

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明涉及建筑材料领域,尤其是一种高强低碳砌块砂浆材料及其制备方法,高强低碳砌块砂浆材料,包括以下原料:低热水泥、钢渣粉、石英砂、水和减水剂。高强低碳砌块砂浆材料的制备方法,包括以下步骤:将原料拌合后的混合浆料浇筑成型,得到浆料A;将浆料A干养护室养护后拆模;将拆模后的浆料A移入鼓风干燥箱进行干燥养护;将干燥后的浆料A移入碳化釜中进行CO2碳化养护,得到碳化浆料B;将得到的碳化浆料B移入标准养护箱,得到高强低碳砂浆制品C,即高强低碳砌块砂浆材料。本发明的高强低碳砌块砂浆材料的制备方法,制成绿色低碳的环保建材;制备的高强低碳砌块砂浆材料,永久固碳,降低CO2排放。

    一种CO2碳化处理钢渣基加气块及其制备方法

    公开(公告)号:CN117303840A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311283594.7

    申请日:2023-10-07

    摘要: 本发明涉及一种CO2碳化处理钢渣基加气块,包括以下组分:胶凝材料、引气剂、稳泡剂、水;制备方法,包括以下步骤:制胶凝材料混合物、制悬浮溶液、制浆料、浇筑成型、养护后脱模、碳化养护。制备工艺采用免高压蒸养工艺生产加气块的方法,通过尾气碳化工艺制成建材产品,具有良好的社会和经济效益;制备材料以钢渣为主要原料,实现了最大化工业固废钢渣资源化利用,又解决了钢渣堆积占用了耕地对环境造成二次污染的问题;钢渣中含有较多的游离CaO、MgO,通过碳化工艺方式可有效被陈化消解,避免钢渣出现的体积安定性问题;碳化处理的钢渣加气块具有轻质、高强、多孔的特性,具有良好的保温隔热、隔音的优点。

    一种防杂散电流危害混凝土及制备方法

    公开(公告)号:CN118791277A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410852910.6

    申请日:2024-06-28

    摘要: 本发明涉及工程混凝土技术领域,公开了一种防杂散电流危害混凝土及制备方法。这种防杂散电流危害混凝土的制备方法,首先将高炉水渣、钢渣、脱硫石膏、镁渣和生石灰按照比例混合后,在球磨机中磨细得到低碳胶凝材料;然后将混凝土原料称好后加入强制式搅拌机搅拌2min,即可制得防杂散电流危害混凝土。本发明采用固废来制备低碳胶凝材料,并制备成混凝土,可以使整个胶凝体系具有极好的密实度、强度、体积稳定性和抵抗环境侵蚀的性能,从而使该体系在电通量、抗氯离子渗透、抗硫酸盐、收缩等耐久性能方面均远优于普通硅酸盐水泥,另外,该低碳胶凝材料对电阻的提升非常明显,可防止杂散电流对钢筋混凝土的腐蚀。

    一种憎水型免蒸压钢渣加气混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN118580094A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410705416.7

    申请日:2024-06-03

    摘要: 本发明涉及加气混凝土技术领域,尤其是一种憎水型免蒸压钢渣加气混凝土及其制备方法,憎水型免蒸压钢渣加气混凝土的原料为钢渣、水泥、石灰、脱硫石膏、引气剂、稳泡剂以及憎水剂。制备步骤:将钢渣、水泥、石灰、脱硫石膏、稳泡剂以及憎水剂混合均匀得到的混合干料中加入热水,搅拌形成浆体;将铝粉膏中加入热水搅拌形成的分散液后加入浆体中,快速搅拌得到钢渣加气混凝土浆体;将钢渣加气混凝土浆体浇筑于模具中得到钢渣加气混凝土砖坯;将钢渣加气混凝土砖坯移入碳化釜内碳化养护。实现了固体废弃物的资源化利用,实现了废气中的CO2在自然条件下永久固定于钢渣加气混凝土中,消除了钢渣安定性不良问题,提升了钢渣加气混凝土的耐久性。

    一种常压加速碳化制备稳定钢渣砌块的方法

    公开(公告)号:CN117534426A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311498567.1

    申请日:2023-11-10

    IPC分类号: C04B28/08 C04B40/02

    摘要: 本发明涉及一种常压加速碳化制备稳定钢渣砌块的方法,包括以下步骤:制备料浆、制备钢渣砌块坯体、制备预处理后的钢渣砌块坯体、制备钢渣砌块。本发明稳定钢渣砌块的方法,将固体废弃物资源化利用的同时,又利用了工业废气中的非纯CO2和余热,使得整个钢渣砌块生产工艺低碳环保;通过调节多种碳化反应影响因素,加速钢渣砌块的碳化反应,在较短时间内制得稳定、高强度的钢渣砌块;通过监测较厚钢渣砌块坯体的内部相对湿度,智能调节钢渣内部的水分含量,从而避免了表层碳化反应形成致密的碳化产物层阻碍CO2向内扩散迁移,提升了钢渣砌块的碳化均匀程度;将工业废气中的CO2永久封存于钢渣砌块中,可降低环境中的碳排放。