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公开(公告)号:CN107021687B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710426359.9
申请日:2017-06-08
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B28/00 , C01B32/55 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种以CO2气体为填充气体的泡沫地聚合物,以矿渣微粉和其他固体废渣微粉为主要原料,以水玻璃为激发剂,以CO2气体为泡沫填充气体。其中固体粉料的质量百分比组成:矿渣微粉20‑100%,固体废渣微粉0‑80%;液固比为0.3‑0.6,水玻璃用量占固体粉料质量的3‑5%,发泡剂用量占固体粉料质量的0.1‑2%。本发明聚合物,不仅可以通过碳化反应吸收二氧化碳提高地聚合物的强度,而且可以实现泡沫地聚合物对CO2气体的短暂封存和CO2气体缓慢溢出逐渐被土体吸收的永久固化,达到了CO2的利用、封存和固化的有效统一,是一种稳定、长久的固碳方式。
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公开(公告)号:CN110482810A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910787682.8
申请日:2019-08-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C02F11/00
Abstract: 本发明公开一种水下淤泥隔水固化的方法,将淤泥与上部水体隔离后固化;还提供了固化装置,包括搅拌系统、隔水系统、固化剂输送系统和行走系统;所述隔水系统用于将淤泥与上部水体隔离,所述搅拌系统用于将隔离后的淤泥与固化剂混合,所述固化剂输送系统用于将固化剂输送至淤泥中,所述行走系统用于带动隔水系统移动。本发明水下直接固化,无需清淤;隔水固化,消除搅拌引起的淤泥扩散与固化剂流失的问题;无需清淤就可改善水质。
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公开(公告)号:CN110357471A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910671624.9
申请日:2019-07-24
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B20/04 , C04B28/04 , C04B111/28
Abstract: 本发明公开一种高耐火性能相变河砂的制备方法,将河砂恒温煅烧使其由α相相变为β相,然后用水急冷使相变定型。本发明通过高温煅烧和水淬使河砂预先相变并定型,以此消除河砂在高温时产生的体积效应;本发明还提供了相变河砂在制备高耐火性能混凝土中的应用。该方法有效解决了河砂在历经高温时由于体积瞬时膨胀导致的混凝土开裂问题,从而提高了普通混凝土的耐火性能,同时力学强度也大幅提升。
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公开(公告)号:CN110078443A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910354225.X
申请日:2019-04-29
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 姬永生 , 石博文 , 高芙蓉 , 张领雷 , 刘丽丽 , 肖理坤 , 刘本琳 , 张莉 , 徐圣楠 , 刘翔宇 , 吴守荣 , 时方鸣 , 郭煜诚 , 陈鑫冰 , 陈豪 , 徐之山 , 严久鑫 , 周样梅
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开一种预浆现拌透水混凝土制备方法,其制备及施工方法包括步骤:透水混凝土配合比的设计及试配、浆骨容积比的确定、浆体工厂预拌、浆体及粗骨料输送工地、现场拌制透水混凝土、透水混凝土施工;本发明采用先于生产厂预先拌制透水混凝土中的浆料组分,再运输至施工现场加入粗骨料拌制成透水混凝土的方法;由于预拌浆体的水灰比较大,初凝时间长,也具有较好的保水性和流动性,因此运输过程中不存在凝结硬化的问题;预浆制备避免了现场拌制、施工出现的扬尘等问题,此外,采用本发明制备的透水混凝土产品质量高,强度能得到足够的保证。
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公开(公告)号:CN109440571A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811488534.8
申请日:2018-12-06
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E01C9/08
Abstract: 本发明公开了一种预制板铺设临建道路施工方法,包括预制板制作和底面涂隔离剂、碎石铺垫铺设、砂浆过渡层浇筑、预制板分段铺设和板缝注浆等7道工序。该施工方法通过浇筑砂浆过渡层和板缝注浆使预制板和现浇路面板一样支撑均匀,通过板底涂刷隔离剂使预制板不与下部浆体材料和垫层碎石粘接,施工结束拆除时板底面光滑平整,可直接起吊运至其他工地重复利用。本发明施工快捷、工艺简单;板底支撑饱满充实,预制板受力合理、承载力高;浆体用量少,成本低廉;预制板板底不与浆体材料、碎石粘接,可直接起吊运至其他工地重复利用。
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公开(公告)号:CN108501210A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810288171.7
申请日:2018-04-03
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B28C5/16 , B28C7/04 , B28C7/16 , B02C17/10 , B02C17/16 , B02C17/18 , D02J1/18 , D02J1/22 , D02J3/02
Abstract: 本发明公开了一种有机纤维增强复合材料的纤维分散磨和纤维分散方法。该纤维分散磨包括筒体、搅拌器、减速机和电机。该纤维分散磨采用双仓设计,上部为混磨仓,下部为集料仓。混磨仓内部的搅拌器和钢球能够有效实现纤维与水泥共同混磨,改变纤维表面特性,改善纤维分散性,集料仓可暂时存储混磨后的复合材料,集料仓下部出料口连接混凝土搅拌机,根据混凝土配合比和搅拌机工艺参数定时放出一定质量的复合材料,同时通过混磨仓的进料口按生产要求比例分别定时加入水泥和纤维,以实现与混凝土搅拌机连续生产作业。
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公开(公告)号:CN108487225A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810288806.3
申请日:2018-04-03
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维增强约束管碎石承压桩及其制备方法,属于土木工程材料制造领域。纤维增强约束管采用离心工艺预制成型,现场施工时人工成孔,放入纤维增强约束管,然后向管内填入碎石并振动预载压实,即得本发明一种纤维增强约束管碎石桩。本发明一方面使得原本松散的碎石体结构致密并发挥承载作用,另一方面碎石体在承压时三向受压,其力学性能得到了极大的发挥,同时内部碎石体抑制了纤维增强约束管局部屈曲破换现象,二者协调作用使得使内部碎石体具有与现浇或预制钢筋混凝土桩同等的竖向承载能力。本发明纤维增强约束管碎石承压桩结构组合合理,能够充分发挥材料的力学性能,以碎石为主要材料,经济优势明显。
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公开(公告)号:CN107500585A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710866342.5
申请日:2017-09-22
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏建筑职业技术学院
IPC: C04B12/00
CPC classification number: C04B12/005
Abstract: 一种麦秸秆纤维增强煤矸石地聚合物材料及制备方法,地聚合物材料包括粉体材料、麦秸秆纤维和液态钠水玻璃激发剂,以磨细低烧煤矸石微粉为主要原料,辅掺适量粒化高炉矿渣微粉与熟石灰为活性增钙剂,掺加麦秸秆纤维作为抗裂增强材料并以水玻璃为激发剂,制得具有高强度、优良抗裂性能的煤矸石地聚合物材料。进行煤矸石的破碎与煅烧、然后进行材料的称量、配料与混合,再进行麦秸秆纤维增强煤矸石地聚合物材料的制备,可代替水泥,应用于混凝土拌合料的制作,能够减缓水泥制造对石灰石原材料的过快消耗,变废为宝,逐步消除煤矸石堆积与麦秸秆焚烧所带来的种种环境污染问题,提高废弃煤矸石与麦秸秆的利用率、保护环境,是一种节能环保型建筑材料。
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公开(公告)号:CN105645794B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201610107379.5
申请日:2016-02-26
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏建筑职业技术学院
IPC: C04B7/26
CPC classification number: Y02P40/145
Abstract: 一种大掺量工业废渣硅酸盐水泥的制备方法,属于硅酸盐水泥的制备方法。在保证水泥强度等级不降低的基础上,以粉煤灰、矿渣等工业废渣为主要原料等量替代水泥熟料,同时达到水泥的其它性能指标均满足国家普通硅酸盐水泥的各项标准,从而达到降低水泥生产成本的目的。按照本制备方法,经一定处理后的工业废渣可以以70%‑80%的质量比等量替代水泥熟料,生产PC52.5,PC42.5硅酸盐水泥,和普通硅酸盐水泥相比,每吨水泥成本可节省30%以上。利用该方法生产的水泥各龄期强度等同或高于原硅酸盐水泥强度等级,并具有水化热低,早期强度高、后期强度增进率大,能耗低,变废为宝,所配制的混凝土抗化学侵蚀能力强等各项优点。
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公开(公告)号:CN104849173A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510195084.3
申请日:2015-04-22
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 一种测定脱硫石膏中亚硫酸钙和碳酸钙含量的方法,属于一种测定亚硫酸钙和碳酸钙含量的方法。方法是将充分氧化处理的脱硫石膏和未氧化处理的脱硫石膏分别用稀盐酸溶液溶解,用分析天平测定其各自溶解过程的失重量,根据充分氧化处理的脱硫石膏的质量损失推算脱硫石膏中碳酸钙的含量,根据未处理的脱硫石膏的质量损失推算脱硫石膏中亚硫酸钙和碳酸钙的总含量,两者的差值即为脱硫石膏中亚硫酸钙的总含量;由于脱硫石膏中亚硫酸钙的存在对硅酸盐水泥凝结时间和强度有较大影响,通过亚硫酸钙和碳酸钙含量的测定,可以判断脱硫石膏对硅酸盐水泥的缓凝效果,推动对脱硫石膏这种工业废渣进行大规模使用。优点:测定方法简单、结果准确、测定成本低。
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