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公开(公告)号:CN118774439A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410969354.0
申请日:2024-07-19
申请人: 江苏尼高科技有限公司 , 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
IPC分类号: E04G23/02 , E04F13/02 , E04F13/04 , C04B28/04 , C09D5/34 , C04B111/20 , C04B111/27
摘要: 本发明涉及建筑外墙翻新领域,尤其是一种涂料饰面外墙翻新系统的施工方法,包括以下步骤:裂缝修补、基层补强、界面处理、防水找平、饰面涂装。本发明可以针对现有老旧小区建筑外墙涂料饰面的不同缺陷提供系统性的翻新改造方案,解决裂纹、脱落、褪色、变脏等问题,并根据实际工程需求定制不同色彩及纹理,美化建筑的外观。同时翻新材料的使用还可以增加面层的抗污、耐磨、防水、防霉等性能,提升基层粘结能力、抗裂能力及耐水能力,有效延长建筑物的使用寿命。此外本发明施工相对简单方便,缩短施工周期,降低翻新成本。
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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
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
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。
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公开(公告)号:CN116023055A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211726579.0
申请日:2022-12-30
申请人: 江苏尼高科技有限公司 , 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
IPC分类号: C04B20/10
摘要: 本发明涉及一种在氨介导下利用CO2改良钢渣体积安定性和制备碳封存轻质骨料的方法,包括以下步骤:破碎筛分、酸性氯化铵的溶解、碳酸铵和碳酸氢铵的制备、碱性碳酸铵的沉积、重整工艺,有效固结钢渣骨料中的f‑CaO和f‑MgO。首先让氯化铵在水中形成酸性溶液,与钢渣中的f‑CaO和f‑MgO水解产物Ca(OH)2、Mg(OH)2反应产生可溶性钙盐和可溶性镁盐,同时产生氨气,捕捉氨气气体并将其与二氧化碳共同通入水中产生碱性碳酸铵溶液。最后让碳酸铵与可溶性钙盐、可溶性镁盐接触,让碳酸盐沉淀在钢渣表面溶出,采用水洗或原位涂覆或直接涂覆的方式,最终形成不同类型的体积稳定性良好的碳封存轻质骨料。
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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
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
IPC分类号: C04B28/14 , C04B7/34 , C04B111/20 , C04B111/90
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。
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公开(公告)号:CN118724552A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410925080.5
申请日:2024-07-11
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
IPC分类号: C04B28/14 , C04B38/08 , C04B40/02 , C04B111/40 , C04B111/60
摘要: 本发明涉及固体废弃物资源化利用领域,尤其是一种钢渣碳利用透水砖及其制备方法,钢渣碳利用透水砖包括基层料和面层料;制备方法包括以下步骤:根据钢渣种类,确定其适用范围;根据不同种类钢渣的适用范围,采取不同的破碎制度;对钢渣粗骨料和钢渣粗骨料进行预处理;称取原料;压制;对砖坯进行碳化养护。钢渣碳利用透水砖原材料主要为固废和废气,以实现固体废弃物的资源化利用,并创新性地融合了工业废气中的非纯CO2和余热,确保透水砖生产过程具备低碳环保特性;考虑了不同种类钢渣碳化活性与硬度的差异性,有针对性地将其用于制备钢渣粉和钢渣骨料,较好将不同种类钢渣的优势最大化利用。
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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
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
IPC分类号: C04B38/02 , C04B28/04 , C04B111/40
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。
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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
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
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。
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公开(公告)号:CN118724551A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410925073.5
申请日:2024-07-11
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
IPC分类号: C04B28/14 , C04B111/60 , C04B111/34
摘要: 本发明涉及建筑材料技术领域,尤其是一种利用碳化钢渣粉的石膏基自流平材料的制备方法,包括以下步骤:在钢渣微粉表面均匀喷洒水得到的潮湿的钢渣微粉进行碳化得到碳化钢渣粉;将石膏、骨料、碳化钢渣粉、水泥、功能助剂和水混合得到石膏基自流平材料。本发明通过将碳化钢渣粉应用于石膏自流平中,有效地实现了钢渣固废的资源化利用,符合绿色低碳、循环经济的理念,减少对自然资源的依赖,降低环境负担。本发明所用碳化钢渣粉在制备过程中吸收了二氧化碳,起到了碳封存的作用。在石膏自流平中应用这类材料,不仅减少了传统水泥或石粉的使用量,同时也间接减少了碳排放。
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公开(公告)号:CN220206747U
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202321975058.9
申请日:2023-07-26
申请人: 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 , 江苏尼高科技有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种水泥基材料内部温湿度的测试装置,包括薄壁管、疏水透气薄膜和温湿度传感器,薄壁管采用伸缩式结构,包括相互依次限位插接的内薄壁管、中薄壁管和外薄壁管,疏水透气薄膜填充于内薄壁管远离中薄壁管的一端端部,温湿度传感器从外薄壁管远离中薄壁管的一端伸入薄壁管内,外薄壁管远离中薄壁管的一端通过内盖密封。本测试装置,实现了快速调节测试水泥基材料不同深度的内部温度与相对湿度;解决了水泥基材料浆体过多自由水导致传感器易损的不足;传感器在可测试中途进行更换,在无需测试时能够进行回收再利用;可针对不同状态的水泥基材料进行内部相对湿度测试,包括不同工作性的水泥基材料浆体与水泥基材料硬化体。
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公开(公告)号:CN219111560U
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202223545609.6
申请日:2022-12-27
申请人: 江苏尼高科技有限公司 , 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及碳化反应釜生产设备技术领域,尤其是一种高压碳化反应釜内CO2浓度监测系统,包括通过管路连通于碳化反应釜的监测组件,监测组件包括通过管路依次连接的检测阀门、减压阀门、密封罐、真空阀门和真空泵以及设于密封罐上的CO2浓度传感器、压力表,所述的监测组件设置于碳化反应釜的上部且监测组件与碳化反应釜的连通处设置有密封件,监测碳化反应釜内CO2浓度前,检测阀门处于常开状态;监测碳化反应釜内CO2浓度时,检测阀门处于关闭状态。通过改进碳化釜出气口和CO2浓度传感器的布置方式,实现对高压碳化反应釜内CO2浓度进行监测;改进后的装置简单、测量数据精准,便于及时向反应釜内补充额外的CO2。
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