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公开(公告)号:CN117447105A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311502561.7
申请日:2023-11-13
申请人: 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种废弃混凝土复合磷石膏基电化学合成水泥及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1:对废弃混凝土进行预处理,获得目标粒度的废弃混凝土;S2:向所述废弃混凝土中加入水,搅拌均匀获得废弃混凝土浆体;S3:对所述废弃混凝土浆体进行电解,收集电解产生的二氧化碳和电解产物;S4:向所述电解产物中加入水、废弃土和磷石膏,搅拌均匀并调节pH至酸性,获得钙离子浆液;S5:对所述钙离子浆液在搅拌条件下进行加热,完全转化为水泥后停止搅拌和加热,自然冷却并熟化,获得水泥熟料;S6:对所述水泥熟料进行粉磨和包装,获得废弃混凝土复合磷石膏基电化学合成水泥。本发明能够在较低的温度下制得性能优异的水泥,大大降低能耗。
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公开(公告)号:CN115094113A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210929464.5
申请日:2022-08-03
申请人: 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种确定固废水泥基材料中重金属铬(VI)生态安全的方法,首先是将工业固废水泥基材料破碎及粉磨至90~180μm粒径,再筛选出环境特征微生物,然后按一定比例将水泥基材料细粉粒和环境特征微生物接种至培养基中,再根据培养基中菌株的抑菌率变化曲线和重金属铬(VI)的含量曲线,来确定工业固废水泥基材料中的铬(VI)是否存在环境安全风险。本发明是基于环境特征微生物,不需要复合其它材料,制备工艺简单,成本低廉,准确率高达98%及以上,故可广泛用于大宗工业固废材料,也为大宗工业固废材料的环境安全性提供了一个新的跨学科、跨领域的路径,具有良好的应用前景与现实意义。
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公开(公告)号:CN118955090A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411016167.7
申请日:2024-07-27
申请人: 重庆交通大学 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆市涪陵页岩气环保研发与技术服务中心
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/32 , C04B38/06 , C04B38/02
摘要: 本发明公开了利用废弃混凝土再生粉和油基钻屑灰渣低温制备发泡陶瓷的方法,以聚氨酯海绵为模板,通过优化发泡剂和硼酸钠的组合、引入低熔点固废材料,加之二次烧结制度的搭建和多温段烧结制度的建立,能够在约600℃低温条件下制备得到发泡陶瓷产品,实现发泡陶瓷的低温烧结。本发明具有生产过程节能环保减排的特征,又兼具强度高、导热率低、耐腐蚀、防水、可加工性好等优点,可集装饰性和保温性于一身,可以广泛应用了建筑墙体的保温装饰板。同时也有效解决油基钻屑灰渣等固废的综合利用提出了可行的解决方案,可实现巨大的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN118878294A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410807502.9
申请日:2024-06-21
申请人: 四川景达新材料科技有限公司 , 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种磷石膏基融冰透水砖及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1:称取5‑10份水泥、15‑25份磷石膏粉末、80‑110份天然细骨料、5‑10份铜质有机骨架、5‑10份微胶囊、2‑4份纤维进行混合,混合均匀获得混合物;所述微胶囊中储存有乙硅烷,所述微胶囊能够在0℃条件下发生断裂,释放储存的所述乙硅烷;S2:向所述混合物中加入20‑40份水拌合均匀获得浆料;S3:将所述浆料装模后进行静压、拆模、养护,获得所述磷石膏基融冰透水砖。本发明能够在冬季融化路面冰层从而防止路面结冰,为道路安全提供保障;同时,本发明使用固废资源作为原材料,能够为固废材料的回收再利用与生态环境修复提供技术支持。
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公开(公告)号:CN118223358A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410396293.3
申请日:2024-04-03
申请人: 四川景达新材料科技有限公司 , 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种防止车辆冲出路面的磷石膏基路缘石及其制备方法,磷石膏基路缘石包括磷石膏基路缘石外壳和设置在磷石膏基路缘石外壳内的防冲出装置;防冲出装置包括左钢板、右钢板、上钢板、下钢板、钢筋一、钢筋二、弹簧一、弹簧二、弯钩钢筋、支撑钢板、限位钢板,上钢板上设有弯钩钢筋能够通过的通孔,限位钢板的高度大于支撑钢板的高度;钢筋一和弹簧一平行设置,且左右两端分别与上钢板和右钢板相连;弹簧二、支撑钢板、限位钢板从左至右依次垂直设置在下钢板的上表面,弹簧二的顶部与弯钩钢筋的非弯钩端相连。本发明能够在车辆失控冲出路面时及时弹出内置弯钩钢筋并嵌入车内从而起到减缓车辆速度并钩住车辆的作用,减少潜在危险环境。
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公开(公告)号:CN118682878A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411169668.9
申请日:2024-08-24
摘要: 本发明公开了一种废弃混凝土复合油基灰渣‑磷石膏基空心砖的增材制造方法,采用激光辅助增材制造与断层激光扫描连接砖体成型联合使用,实现高精度、高效率的成型,强度高、结构可控,显著提升了产品的性能和制造灵活性。本发明制备的空心砖的抗压强度可以达到14.6MPa,密实度大、吸水性小,符合空心砖的质量标准。且本发明可以根据实际需求制造复杂结构的空心砖,使其具有多功能化,适用于复杂结构和多功能化的产品开发。本发明以固废为原料,成本低,环保节能,工艺简便,易于推广使用。本发明为社会和环境带来突出效益,同时实现了油基钻屑灰渣等废弃物的高效资源利用,变废为宝,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN118290109A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410396323.0
申请日:2024-04-03
申请人: 四川景达新材料科技有限公司 , 重庆交通大学
IPC分类号: C04B28/14 , C04B38/00 , C09K17/40 , A01G24/12 , A01G24/10 , A01G24/20 , A01G24/22 , C04B111/40 , C09K101/00 , C09K109/00
摘要: 本发明公开了一种生态修复型磷石膏基透水砂浆及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1:称取10‑20份水泥、10‑20份磷石膏粉末、70‑100份天然细骨料、20‑30份市政污泥、1份亚硝化单胞菌、1份草本植物残渣进行混合,混合均匀获得混合物;S2:向所述混合物中加入20‑40份水与1‑3份减水剂,拌合均匀获得浆料;S3:将所述浆料装模进行养护,获得所述生态修复型磷石膏基透水砂浆。本发明能够提高砂浆透水性、改善植物生长环境、促进水文循环和增强生态系统稳定性。同时,该砂浆使用固废资源作为原材料,能够为固废材料的回收再利用与生态环境修复提供技术支持。
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公开(公告)号:CN115974525A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310040486.0
申请日:2023-01-12
申请人: 重庆聚源塑料股份有限公司 , 重庆交通大学
IPC分类号: C04B33/132 , C04B18/02 , C04B28/14 , C04B18/04 , C04B18/12 , C04B14/24 , C04B18/08 , C04B22/06 , C04B33/24 , E04C2/04 , E04C2/30 , E04B2/74 , E04B2/82 , E04B1/90
摘要: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种轻质陶粒及其制备方法和应用。该轻质陶粒的原料按照重量份数计,包括磷石膏30份‑50份、赤泥20份‑40份、煤矸石40份‑70份和适量水。轻质陶粒的制备方法不仅摒弃了传统的抽芯工艺,并且将其应用在装配式隔墙板中时,该轻质陶粒除了本身具有由于比较高的强度外,还能与隔墙板中其他原材料形成胶凝复合体系使隔墙板获得更高的强度(可以达到8.6MPa),使得该隔墙板具有了一定的辅助承载能力,并且还能大量消纳工业固废磷石膏、赤泥和煤矸石。
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公开(公告)号:CN115094113B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210929464.5
申请日:2022-08-03
申请人: 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种确定固废水泥基材料中重金属铬(VI)生态安全的方法,首先是将工业固废水泥基材料破碎及粉磨至90~180μm粒径,再筛选出环境特征微生物,然后按一定比例将水泥基材料细粉粒和环境特征微生物接种至培养基中,再根据培养基中菌株的抑菌率变化曲线和重金属铬(VI)的含量曲线,来确定工业固废水泥基材料中的铬(VI)是否存在环境安全风险。本发明是基于环境特征微生物,不需要复合其它材料,制备工艺简单,成本低廉,准确率高达98%及以上,故可广泛用于大宗工业固废材料,也为大宗工业固废材料的环境安全性提供了一个新的跨学科、跨领域的路径,具有良好的应用前景与现实意义。
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公开(公告)号:CN117865540A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311776737.8
申请日:2023-12-21
申请人: 重庆交通大学 , 重庆大学 , 重庆市住房和城乡建设技术发展中心(重庆市建筑节能中心)
摘要: 本发明公开了一种废弃混凝土再生骨料的强化方法,涉及建筑材料技术领域,强化方法包括以下步骤:将经破碎、筛分后的粒径为5‑40mm的废弃混凝土再生骨料采用自来水冲洗,并自然晾干。本发明先利用压强较低的自来水对再生骨料进行冲洗,去除杂质,开放更多毛细孔,再利用稀醋酸以及带震动的水槽对再生骨料进行强化处理,物理和化学方式相互作用,提高醋酸与再生骨料表面砂浆反应效率,有效提高了再生骨料的各项性能。强化过程中所利用到的自来水,废液,废渣均可二次利用于再生制品的制备中,与现有的再生骨料强化方法相比,该方法安全,强化效率高,能有效提高再生骨料各项基本性能,拓宽其应用范围,且整个过程无废物产生。
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