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公开(公告)号:CN115010385A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210779854.9
申请日:2022-07-04
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于硅酸盐水泥熟料生产技术领域,具体涉及一种SiC增强硅酸盐水泥熟料及其快速制备方法。制备方法包括以下步骤:S1、称取原料碳酸钙、二氧化硅、碳粉装入容器中,然后加入水后采用湿式球磨方式均匀混合,获得混合粉体;S2、将S1得到的混合粉体预压制坯后,采用微波烧结得到SiC增强硅酸盐水泥熟料。本发明提供了一种微波快速制备SiC增强硅酸盐水泥熟料的方法,该方法有效降低了传统制备硅酸盐水泥方法的合成时间和温度,并且SiC粉体的存在有效提高了水泥水化硬度。
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公开(公告)号:CN117658497A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311636172.3
申请日:2023-12-01
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明涉及硅酸盐水泥无机材料复合技术领域,具体公开了一种SiC纳米晶须复合γ‑C2S熟料矿物的制备方法,通过以钙质原料、硅粉、有机硅源为原料制成前驱体;将制备得到的前驱体预压制坯后,埋入石英砂中,采用微波加热原位合成SiC纳米晶须复合硅酸盐水泥熟料。本发明制备得到的SiC纳米晶须复合γ‑C2S熟料矿物主晶相明显,成功地将碳酸钙分解出的二氧化碳有效利用生成碳化硅,减少了制备硅酸盐水泥熟料过程中废气排放,有利于环境的同时增强水泥基体的综合性能。
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公开(公告)号:CN115010385B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210779854.9
申请日:2022-07-04
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于硅酸盐水泥熟料生产技术领域,具体涉及一种SiC增强硅酸盐水泥熟料及其快速制备方法。制备方法包括以下步骤:S1、称取原料碳酸钙、二氧化硅、碳粉装入容器中,然后加入水后采用湿式球磨方式均匀混合,获得混合粉体;S2、将S1得到的混合粉体预压制坯后,采用微波烧结得到SiC增强硅酸盐水泥熟料。本发明提供了一种微波快速制备SiC增强硅酸盐水泥熟料的方法,该方法有效降低了传统制备硅酸盐水泥方法的合成时间和温度,并且SiC粉体的存在有效提高了水泥水化硬度。
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公开(公告)号:CN118255534A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410106109.7
申请日:2024-01-25
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于硅酸盐水泥无机材料复合技术领域,具体涉及一种微波原位合成SiC纳米晶须复合硅酸盐水泥熟料矿物及其制备方法,本发明以碳酸钙,石英砂,硅粉为原料,以α‑SiC为晶种,然后加入水进行湿式球磨,获得混合粉体,将混合粉体预压制坯后,采用微波烧结得到SiC纳米晶须复合硅酸盐水泥熟料,本发明制备得到的SiC纳米晶须复合硅酸盐水泥熟料成功的将碳酸钙分解出的二氧化碳利用合成碳化硅纳米晶须,该方法有效降低了硅酸盐水泥熟料制备过程中二氧化碳的排放,同时有效增强水泥基体材料的强度和韧性。
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公开(公告)号:CN117550818A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310054840.5
申请日:2023-02-03
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: C04B7/44
Abstract: 本发明属于微波烧结水泥熟料生产技术领域,具体涉及一种微波规模化制备的水泥熟料及其制备方法。制备方法包括以下步骤:以CaCO3粉体、SiO2粉体为制备原料,加入烧结助剂混合处理均匀,获得混合粉体;将混合粉体预压制成胚体,于1000~1500℃下微波烧结得到水泥熟料。本发明提供了一种微波规模化制备水泥熟料的方法,有效的降低了传统水泥熟料的矿物材料的合成成本,提高了合成效率,烧结方法时间短、产率高、重复性好,且规模化制备的成本低,特别适合产业化、规模化的生产需求。
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公开(公告)号:CN115092940A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210780727.0
申请日:2022-07-04
Applicant: 郑州航空工业管理学院
Abstract: 本发明属于水泥基建材料技术领域,公开一种硅酸三钙粉体的制备方法,包括以下步骤:以CaCO3粉体、SiO2粉体为制备原料,经混合处理,获得组分均匀的混合粉体;将获得的混合粉体预压制坯,获得坯料;将获得的坯料于1200~1500℃的温度下烧结处理0.5~1.5h,即获得硅酸三钙;所述烧结处理采用辅助加热体协同微波处理的方式进行混合烧结。本发明采用辅助加热体协同微波处理的方式进行混合烧结制备硅酸三钙,利用微波和微波耦合外热源的共同作用可实现坯体内外的快速烧结,混合加热机制在低温下使样品更容易加热,而在高温下可保证样品稳定加热,有效的降低了硅酸三钙的合成时间与合成温度,提高了合成纯度与效率。
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