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公开(公告)号:CN114563339A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210324430.3
申请日:2022-03-29
Applicant: 武汉理工大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种服役状态下煤矸石集料风化的快速检测方法及其应用。包括以下步骤:将煤矸石集料用水泥浆进行包裹,并养护14‑28天,模拟混凝土或半刚性基层材料中煤矸石集料的服役状态;或者将煤矸石集料用沥青结合料进行包裹模拟沥青混合料中煤矸石集料的服役状态;然后置于水中,温度为20‑90℃,时间为7‑28天,进行加速风化,检测压碎值;并与相关标准中对集料压碎值的要求进行对比分析,判断煤矸石集料的实际应用场景。本发明为判断煤矸石是否适用于混凝土、路面基层或沥青路面混合料提供依据,有效避免因煤矸石集料在服役过程中风化而造成的性能下降,实现煤矸石的合理应用,缓解煤矸石排放堆存压力。
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公开(公告)号:CN107500656B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710849509.7
申请日:2017-09-20
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C04B28/04 , C04B28/06 , C04B28/00 , C04B38/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种基于胶浆特性的透水混凝土配合比设计方法。通过对透水混凝土中水泥胶浆配比的设计,控制胶浆的流动度、粘度和粘结强度等三个胶浆特性,结合胶浆特性与透水混凝土力学性能、透水性能之间规律,根据目标透水混凝土所需要的透水性能和强度指标要求,确定胶浆所对应所需的流动度、粘度和粘结强度,并以此进行配合比计算。本发明能够有效降低透水混凝土配合比设计的难度和误差,对透水混凝土合理广泛的应用有重要的理论意义和实际价值。
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公开(公告)号:CN106518138B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610929926.8
申请日:2016-10-31
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C04B38/00 , C04B38/02 , C04B35/14 , C04B35/10 , C04B33/132 , C04B33/135 , E04C1/00
CPC classification number: Y02P40/69
Abstract: 本发明公开了一种泡沫陶瓷保温砌块的制备方法。采用均匀混合的泡沫陶瓷坯料,经加水、搅拌、陈腐,铺堆于多孔耐火托板上;以专用成型模具连同耐火托板压制成多孔坯体;所述成型模具由带有冲孔型针的底模和多孔压板组成,压制完成后,底模和多孔压板分离,多孔坯体连同多孔耐火托板一同取出;烘干至含水率
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公开(公告)号:CN106518139B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610929987.4
申请日:2016-10-31
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种隔热耐火砖的制备方法。向基础料中加入高温发泡剂,混合粉磨至过250目标准筛,得到配合料;高温发泡剂为CaCO3、SiC、CaSO4、BaCO3中的任意2种或2种以上的混合;将配合料铺堆于模具,置于高温炉中,以5~10℃/min升温至1000℃,再2~5℃/min升温至1300℃~1450℃,保温1~2h;以5~7℃/min降温至900~1000℃,并在900~1000℃保温2~3.5h,再以1~2℃/min降温至500℃,最后以2~4℃/min降温至
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公开(公告)号:CN105800969A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610194481.3
申请日:2016-03-30
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C04B7/153
CPC classification number: Y02P40/143 , C04B7/1535 , C04B12/005
Abstract: 本发明公开了一种聚合物改性高炉矿渣粉材料。其组成按重量百分比是:高炉矿渣粉16.1%?25.9%;石英砂61.4%?71.7%;氢氧化钠1.0%?1.9%;硅酸钠水溶液3.3%?4.7%;水6.0%?7.9%;高分子聚合物0.01%?0.075%;所述的高聚物为聚丙烯酸钠、聚丙烯酰胺或聚乙烯醇。本发明聚合物改性高炉矿渣粉材料具有高极限抗弯强度,高弯曲韧性,低弹性模量,即变形性能得到明显改善,弥补了抗折强度较低、脆性较大的缺点,同时其也具有耐高温、耐化学腐蚀、抗渗性优良、低收缩率等优点。
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公开(公告)号:CN102503197A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110316993.X
申请日:2011-10-19
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: Y02P40/145 , Y02W30/95
Abstract: 一种水泥混凝土循环再生方法,包括废弃混凝土中集料浆体剥离、集料再生与浆体再生三部分,其废弃混凝土中集料与浆体剥离,采用微波热处理的方法,利用浆体和集料对微波吸波能力的差异,将废弃混凝土投入有微波发生器的密闭设备内接受微波辐射升温直至混凝土被辐射酥化,将酥化的混凝土在有网格状内衬的筒体中旋转,利用其相互间的碰撞使浆体和集料彻底剥离;集料再生是将混凝土剥离出的集料,经选粉机收集一部分水泥浆体脱水相粉体后的剩余部分通过分级筛分,制成不同粒级的再生集料;浆体再生是根据水泥浆体脱水相化学成分的不同,有针对性的掺配矫正原料,使其率值达到硅酸盐水泥生料的要求,随后采用传统窑炉或微波进行烧结并制备硅酸盐水泥。
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公开(公告)号:CN100515985C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200710052681.6
申请日:2007-07-10
Applicant: 武汉理工大学
CPC classification number: C04B28/142 , C04B2103/10 , C04B2111/00103 , C04B2111/0075 , Y02W30/92 , Y02W30/93 , Y02W30/94 , C04B18/08 , C04B18/142 , C04B18/12 , C04B22/062 , C04B22/08 , C04B22/10 , C04B22/147
Abstract: 本发明属于建筑材料,具体涉及一种钢渣粉煤灰自固结材料。钢渣粉煤灰自固结材料,其特征在于它主要由钢渣、粉煤灰、工业废石膏和碱性激发剂原料混合而成,工业废石膏所占钢渣、粉煤灰、工业废石膏和碱性激发剂原料的质量百分比为:1%-15%,碱性激发剂所占钢渣、粉煤灰、工业废石膏和碱性激发剂原料的质量百分比为:0-3%,钢渣与粉煤灰的质量比=1∶2-4∶1。(这种材料既可以单独使用,也可以用于稳定碎石砂砾作路面基层和建筑用砖)。本发明具有成本低的特点。
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公开(公告)号:CN119804289A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411960435.0
申请日:2024-12-30
Applicant: 武汉理工大学 , 山西路桥建设集团有限公司 , 山西路桥集团朔州国道应朔项目建设管理有限公司 , 山西路桥集团忻州国道项目建设管理有限公司 , 长治市武理工工程技术研究院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种快速模拟煤矸石风化特性的方法,属于固废处理技术领域。其步骤为:1)将煤矸石放在底部有透水孔的托盘中,然后置于水槽中18小时;2)将所得煤矸石进行烘干,其中初始温度为40℃,3h内升温至80℃,继续保温3h,冷却到室温;3)重复步骤1)和2),以此循环10‑60天,快速模拟煤矸石的风化;4)以未风化的煤矸石为基准,选用快速模拟风化后的煤矸石的压碎值增长率、质量损失率以及矿物组成平均差值作为表征指标,判断煤矸石在自然条件下的风化特性。本发明极大地缩短了煤矸石风化研究所需时间,并为煤矸石的室内研究提供了合理依据,有利于实现煤矸石的合理应用,缓解煤矸石排放堆存压力,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN118754491A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410837356.4
申请日:2024-06-26
Applicant: 武汉理工大学
IPC: C04B24/28 , C04B28/00 , C04B22/14 , C04B22/16 , C04B14/26 , C04B24/04 , C04B12/04 , C04B111/34 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供了一种复合膨胀剂及其在混凝土中的应用,属于混凝土助剂开发技术领域。本发明采用了多膨胀源原料,特定地采用了氟石膏20g、焦磷酸二氢二钠10g、白云石10g、甘油单酯5g、硫铝酸钙10g、聚酰胺10g和五水合硅酸钠10g进行复配应用,各组分能够协同提升膨胀剂性能。本发明提供的复配膨胀剂不仅能够有效防止混凝土收缩,延长膨胀时间、使防收缩效果实现稳定长效,与不添加膨胀剂的原始混凝土配方相比还能够提升混凝土的工作性能,并且不会影响混凝土的强度,实现更优的应用效果。
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公开(公告)号:CN116444232A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310398004.9
申请日:2023-04-14
Applicant: 武汉理工大学
Abstract: 本发明公开了一种CFB灰渣基防辐射砂浆,各组分及其所占重量份数包括:改性CFB炉渣60~70份,水泥17~19份,CFB飞灰13~15份,减水剂0.2~0.4份,水15~18份。本发明首先采用掺有复合分散剂的可溶性钡盐溶液对CFB炉渣进行浸泡处理,显著降低硫酸钙的含量并包裹固化f‑CaO,有效解决砂浆后期安定性不良等问题;同时引入的复配分散剂可有效改善可溶性钡盐在处理CFB炉渣时易导致的结块等问题,同时降低改性CFB炉渣的压碎值,提高坚固性;所得CFB灰渣基防辐射砂浆具有良好的力学性能和防辐射性能、膨胀率低,安定性好,并可大幅度消纳固废CFB灰渣,具有重要的经济和环保价值。
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