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公开(公告)号:CN116947367A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310784411.3
申请日:2023-06-29
Applicant: 四川成实天鹰水泥有限公司 , 四川资中西南水泥有限公司 , 西南科技大学
IPC: C04B24/38 , C04B7/04 , C04B103/22
Abstract: 本发明公开了一种磷石膏复合水泥缓凝剂及制法、缓凝型水泥及制法,属于胶凝材料技术领域。本发明的磷石膏复合水泥缓凝剂由包括以下重量份的原料制成:磷石膏40~80份,羧乙基纤维素1~8份,石灰石粉1~5份,硅灰2~8份,白云石粉0.5~3份;其制备方法为:将石灰石粉、硅灰、白云石粉混匀后,再与磷石膏混匀,陈化,再加入羧乙基纤维素研磨混合,得到磷石膏复合水泥缓凝剂。本发明的缓凝型水泥包括该磷石膏复合水泥缓凝剂。本发明的缓凝型水泥的制备方法:将水泥熟料、混合材与所述磷石膏复合水泥缓凝剂研磨、混匀,得到缓凝型水泥。采用本发明方法制备得到的磷石膏复合水泥缓凝剂,消除了不同产地、不同批次来源的磷石膏对凝结时间的影响。
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公开(公告)号:CN115594433B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202211306291.8
申请日:2022-10-25
Applicant: 宁波建工工程集团有限公司 , 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种废弃红砖相变骨料的制备方法及废弃红砖相变骨料,制备方法包括以下步骤:(1)、将剔除杂质后的废弃红砖破碎成颗粒状;(2)、将颗粒状的废弃红砖进行煅烧处理后,随炉冷却至常温备用;(3)、将石蜡加入容器中并加热融化,再将步骤(2)处理后备用的废弃红砖颗粒浸没于液体石蜡中,然后分离吸附有石蜡的废弃红砖颗粒;(4)、降低吸附有石蜡的废弃红砖颗粒的温度使吸附的石蜡处于固体状态;(5)、用水性环氧树脂对步骤(4)石蜡已呈固体状态的吸附有石蜡的废弃红砖颗粒进行包覆。本制备方法制备出的废弃红砖相变骨料能提升废弃红砖导热系数,增强废弃红砖骨料的导热和相变储热能力。
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公开(公告)号:CN114956613B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210534434.4
申请日:2022-05-17
Applicant: 四川利森建材集团有限公司 , 西南科技大学
IPC: C04B7/153
Abstract: 本发明公开了一种还原六价铬的水泥混合材、水泥及制备方法,水泥混合材按质量份计,包括硅锰渣:90‑95份,Ca(OH)2:4‑9份,玻璃体解构助剂0.8‑1份,硫酸亚铁:0‑0.2份;其中硅锰渣中含有MnO,玻璃体解构助剂为芒硝和/或硅酸钠。采用本发明的一种还原六价铬的水泥混合材、水泥及制备方法,兼具高水化活性和水溶性六价铬还原功能,成本低,还原稳定的好。
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公开(公告)号:CN113135679B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202110413269.2
申请日:2021-04-16
Applicant: 成都中弘轨道交通环保产业股份有限公司 , 西南科技大学
IPC: C04B18/02 , C04B33/132 , C04B38/06
Abstract: 本发明公开了一种用霞石尾矿烧制的陶粒及其制备方法。陶粒由以下重量份数的各组分材料制成:霞石尾矿混合料70~95,发气组分2~30,粘度调控组分0~3;制备步骤包括:霞石尾矿的预处理,加入发气组分和粘度调控组分混合均匀,加水拌合用制粒机制成生料球,烘干预烧生料球,高温烧结,高温窑炉以升温速率5~60℃/min升温至950~1350℃,然后保温20min,自然冷却得到陶粒。本发明陶粒采用霞石尾矿为主要原料烧制,利用粒状霞石尾矿熔剂氧化物偏高,降低液相出现温度,加强烧结,配方中霞石尾矿与含有大量碳的发气组分相容性较好,采用这些发气组分并配合加大掺入的霞石尾矿的混合组分,烧制出符合国家标准GB/T17431.2~2010的轻质陶粒。
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公开(公告)号:CN115818997A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211422984.3
申请日:2022-11-11
Applicant: 宁波建工工程集团有限公司 , 西南科技大学
Abstract: 本发明涉及再生骨料强化技术领域,公开了基于有机胺的建筑垃圾再生骨料快速碳化方法,通过将含有硬化水泥浆的建筑垃圾骨料浸入一定温度的有机胺溶液后实现有机胺接枝,再将该骨料置于含有CO2环境时,CO2通过孔隙渗透到骨料内部的过程中,因骨料孔隙内部有机胺的存在,可加速气相溶解,尤其是提升CO2在孔溶液中溶解速率,增大孔溶液中CO2浓度,从而提升碳化速率,使得骨料能够快速碳化,而有机胺接枝解决了有机胺容易脱出挥发的问题,增强了骨料的长期碳化能力,提升建筑垃圾骨料的固碳效率。
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公开(公告)号:CN115340305A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210596806.6
申请日:2022-05-30
Applicant: 嘉华特种水泥股份有限公司 , 四川省皓宇水泥有限责任公司 , 西南科技大学
IPC: C04B7/06
Abstract: 本发明公开了稀土尾矿制备的低铝酸三钙相通用硅酸盐水泥熟料及制备方法,属于水泥熟料制造领域,解决了现有技术中水泥早强和耐久性相冲突的问题。本发明的水泥熟料由包括以下物质的原料制成:生料粉和占生料粉质量0.8%‑2%的燃烬煤灰;生料粉原料为:石灰石82%~84.1%的,玄武岩4.1%~9.0%,砂岩6.5%~8.8%,铝矿废石0%~0.5%和稀土尾矿1.0%~3.0%。其制法为:将生料的各原料混合,粉磨成生料粉;掺入燃烬煤灰,混合物加湿研制成波纹状的料饼;煅烧;风冷至室温。本发明高质高效利用稀土尾矿,突破了氧化铝含量降低导致水泥熟料烧成困难的障碍;所制备水泥熟料铝酸三钙相降低到6%以下,但早期力学性能不受影响。
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公开(公告)号:CN114956702A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210556330.3
申请日:2022-05-20
Applicant: 西南科技大学 , 宁波建工工程集团有限公司
IPC: C04B28/02 , C04B38/00 , C04B40/02 , C04B111/40
Abstract: 本发明提供了一种水泥基多孔材料及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:将建筑渣土烘干和粉磨,得到建筑渣土粉体;将建筑渣土粉体与水混合均匀,得到第一渣土料浆;将可溶性锂盐或钠盐添加到第一渣土料浆中,并加热到40~80℃,保温,得到第二渣土料浆;将添加剂加入第二渣土料浆,以提高固相悬浮性,得到第三渣土料浆;将第三渣土料浆与水泥浆体混合均匀,然后经过浇筑、养护和干燥,得到具有低导热性的水泥基多孔材料。所述水泥基多孔材料采用上述方法制备获得,且能够用作建筑保温隔热材料。本发明能够解决大量建筑渣土堆积、占用土地面积、污染生态环境的问题,能实现建筑渣土的综合利用,实现变废为宝。
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公开(公告)号:CN114956636A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210687829.8
申请日:2022-06-17
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明涉及建筑废弃泥浆再利用技术领域,公开了一种建筑废弃泥浆活化方法及其应用,活化方法为:对废弃泥浆进行干燥脱水处理;对干燥后的废弃泥浆物料进行煅烧,然后急冷即得。本发明的废弃泥浆在脱水烘干后煅烧时,矿物的结晶状态因Si‑O、Al‑O键断裂,向无定型矿物转变;无定型矿物能够与水泥的水化产物发生火山灰反应,具体为:煅烧废弃泥浆中Si‑O、Al‑O与水泥水化产物作用,形成二次水化产物;此外,溶剂矿物中的CaO与断键后的Si‑O、Al‑O结合形成无定型硅酸钙、铝酸钙,可水化产生早期、后期强度,对水泥强度有促进作用,能够减少熟料用量的同时,达到与普通硅酸盐水泥相似的早期与后期强度,与LC3水泥更佳的早期强度,产生良好性能与减碳效益。
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公开(公告)号:CN112408876B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011238530.1
申请日:2020-11-09
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,公开了基于二氧化硅的水泥基多孔材料及其制备方法,水泥基多孔材料主要由水泥、掺合料、水、外加剂以及二氧化硅分散液混合后凝结硬化得到;其中二氧化硅分散液是二氧化硅颗粒分散在水中形成的分散体系。本发明因水泥水化反应未能完全消耗引入的水,致使毛细孔空间的大量形成,水泥水化产物与球形状的二氧化硅表面发生火山灰反应,水泥水化产物在二氧化硅上生长、相互搭接,能够细化分割毛细孔空间,并在毛细孔空间中大量构筑出纳米孔空间,增加水泥复合多孔材料中纳米孔比例;同时通过纳米孔结构对毛细空间的构筑,强化了材料的微观结构,有利于材料强度的发展,使水泥基多孔材料的力学性能得到提高。
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公开(公告)号:CN109847726B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910165272.X
申请日:2019-03-05
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种铯吸附富集滤芯的制备方法,其特征是:按100重量份偏高岭土、85~130重量份的水玻璃溶液、20~65重量份的表面活性剂溶液、0~3重量份的短切纤维的重量配比取各原料,混合制得浆体;将浆体注入钢制模具中,密闭,置于温度15~25℃、湿度≥90%的环境中养护3天后,脱模;继续养护至第28天,干燥,冷却,即制得铯吸附富集滤芯。本发明制备的铯吸附富集滤芯抗压强度0.5~10.0 MPa,表观密度200~800kg/m3,孔隙率75~90%,铯离子吸附容量>60mg/g。采用本发明,滤芯室温制备、自身具备铯吸附富集功能、铯吸附容量高、力学性能好,可用于含放射性铯的废水净化处理。
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