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公开(公告)号:CN118930079A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410793334.2
申请日:2024-06-19
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明涉及建筑胶凝材料技术领域,公开了一种低钙硅铝基胶凝材料体系及其制备方法,采用锂辉石冶炼固废作为低钙硅铝基胶凝材料的原料,与普通硅酸盐水泥熟料、石灰石、石膏形成的粉磨料A混合研磨即可获得低钙硅铝基胶凝材料体系,获得的低钙硅铝基胶凝材料相较于煅烧黏土形成的胶凝材料不需再经高温处理,可降低生产过程中的碳排放,并实现了锂工业资源的高效利用;获得的低钙硅铝基胶凝材料具有更强的反应活性,能够促进胶凝材料的水化反应过程,提高C‑S‑H的硅链聚合度,确保水泥石具有致密的层间结构,进而提高了水泥石的强度及韧性。
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公开(公告)号:CN116793891A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202311048972.3
申请日:2023-08-21
Applicant: 中铁九局集团第五工程有限公司 , 西南科技大学 , 中铁九局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及建筑材料测试技术领域,公开了一种骨料比表面积的测试方法,取骨料样品进行筛分试验获得各筛的筛余量,并计算骨料各粒径区间的百分含量;取各筛筛余量等百分比的各筛筛余物作为测试样,对测试样依次进行清洗、干燥处理;将干燥后的测试样浸渍硅胶液后取出,硅胶液固化后获得具有硅胶包裹层的测试样;脱去测试样的硅胶包裹层并测量硅胶包裹层面积,根据各测试样的质量计算获得每个测试样的比表面积;根据骨料各粒径区间的百分含量以及每个测试样的比表面积,计算获得骨料平均比表面积。该骨料比表面积的测试方法能够适用于非规则形状的骨料,且获得的骨料比表面积考虑了骨料颗粒的粒形及粒径对骨料表面积的影响,测试的准确性较高。
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公开(公告)号:CN116759034A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311048968.7
申请日:2023-08-21
Applicant: 中铁九局集团第五工程有限公司 , 西南科技大学 , 中铁九局集团有限公司
Inventor: 董世艳 , 李谦 , 徐长生 , 郭景生 , 张瑞 , 郭金龙 , 杨大伟 , 刘大平 , 张小平 , 吴科 , 孙宗宇 , 叶靖 , 张卓宇 , 展宗涛 , 许杰祥 , 纪成 , 刘来宝 , 辜涛 , 张礼华
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,公开了一种基于裹浆厚度的透水混凝土配合比设计方法,通过硅胶液包裹、图像处理实现了骨料比表面积的测试,获得骨料的比表面积,并根据透水混凝土裹浆厚度能够快速、准确地计算确定骨料与水泥浆料的配比用量,为透水混凝土配合比设计及优化提供了技术支持;而且透水混凝土骨料裹浆厚度计算前,引入均匀性指数作为基于裹浆厚度的透水混凝土配合比设计准确性判断依据,能够确保骨料裹浆厚度误差较小的同时,保证透水混凝土的强度和透水性能达到最佳。
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公开(公告)号:CN115385716A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210931394.7
申请日:2022-08-04
Applicant: 西南科技大学
IPC: C04B38/02 , C04B28/04 , C04B40/02 , C04B111/27 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,公开了一种免烧轻集料及其制备方法,该免烧轻集料依次经混料、造粒、自然养护、碳化养护和蒸汽养护工艺步骤制成,包括如下质量份组分:工业副产石膏40~50份,矿渣40~50份,水泥5~10份,生石灰0~5份,水30~35份,引气剂0.05~2份,防水剂1~3份。采用本发明制备的免烧轻集料具有密度轻、强度高和吸水率低的特点,堆积密度为654~883kg/m3,筒压强度为2.4~6.9MPa,吸水率为5.5~11.8%,满足国家标准700~900密度等级轻集料要求,具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN115221713A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210863524.8
申请日:2022-07-20
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明提供基于劈拉强度软化模型的橡胶混凝土配合比设计方法,包括以下步骤:S1、选择一个基准混凝土配合比;S2、采用橡胶集料等体积替换基准混凝土中的普通细骨料,并计算橡胶集料体积分数;S3、基于橡胶混凝土劈拉强度软化模型,以确定所需劈拉强度的橡胶混凝土所对应的橡胶集料掺量,或确定所需橡胶集料掺量的橡胶混凝土劈拉强度;S4、若S3中确定的橡胶集料掺量或橡胶混凝土劈拉强度满足所需,则完成橡胶混凝土配合比设计,反之,则重新选择一个基准混凝土配合比。本发明基于劈拉强度软化模型,实现了不同劈拉强度的橡胶混凝土配合比设计,简洁易用。
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公开(公告)号:CN111234264B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010046275.4
申请日:2020-01-16
Applicant: 西南科技大学
IPC: C08J3/075 , C08F251/00 , C08F226/02 , B01J20/24 , B01J20/30 , B01J20/28
Abstract: 本发明公开了一种负载有双键化多巴胺的KGM水凝胶的制备方法,包括:将双键化多巴胺加入去离子水中,超声分散10~20min,得到双键化多巴胺分散液;将魔芋葡甘聚糖与双键化多巴胺分散液混合,搅拌20~40min,然后加入碳酸钠,再搅拌20~40min引发交联,并置于水浴锅中加热45~60min,加速溶液凝胶化,冷却至室温后放入冰箱冷冻过夜后拿出解冻,得到水凝胶。本发明所使用的魔芋葡甘聚糖发生交联反应形成凝胶,纯交联后的KGM水凝胶官能团较少;加入双键化多巴胺后,双键化多巴胺镶嵌在水凝胶中,可以作为骨架,从而大大的增加了水凝胶对铀离子的吸附效果;这样水凝胶可以作为对铀离子吸附更有效的吸附剂。
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公开(公告)号:CN113845323A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110778761.X
申请日:2021-07-09
Applicant: 西南科技大学
IPC: C04B18/02 , C04B35/057 , C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,公开了一种高性能核壳轻集料及其制备方法,该高性能核壳轻集料由内核和外壳两部分组成;内核原料包括粉煤灰、铝矾土、轻烧镁砂和石英粉;外壳原料包括铝矾土、粘土、硬石膏和石灰石;内核和外壳的质量比为1:0.2~1:0.4。该高性能核壳轻集料依次经造粒成球、表面裹粉和高温烧结制备而成。采用本发明制备的高性能核壳轻集料内核组成为堇青石、钙长石和尖晶石,外壳组成为β‑硅酸二钙和硫铝酸四钙,内核、外壳原料经高温扩散反应和液相烧结产生玻璃相、镁黄长石和钙长石的低共熔化合形成物界面结合区,使得高性能轻集料具有轻质高强、低吸水和表面反应活性的特点,可显著改善并提升轻集料混凝土界面过渡区和力学性能。
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公开(公告)号:CN112052590A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010915990.7
申请日:2020-09-03
Applicant: 西南科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于抗冻机理的橡胶集料混凝土配合比设计方法,包括:S1、将橡胶集料抽象成单一球型颗粒模型,以建立橡胶集料混凝土中,水在冻融条件下的迁移模型;S2、基于迁移模型得到橡胶集料对应的体积掺量;S3、基于连续堆积理论确定砂石集料的组成,根据骨料紧密堆积后的空隙率和骨料表面浆体厚度确定浆体体积;S4、设置水胶比,并根据工作性能确定所需的减水剂用量,调整橡胶集料的间距及粒径,获得超高抗冻性能的橡胶集料混凝土。本发明提供一种基于抗冻机理的橡胶集料混凝土配合比设计方法,简单有效,省时省力,可以获得抗冻次数大于600次的超高抗冻性能混凝土,为应用于高原高海拔地区混凝土提供设计基础。
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公开(公告)号:CN103224336A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310172584.6
申请日:2013-05-10
Applicant: 西南科技大学
CPC classification number: Y02P40/121 , Y02P40/145
Abstract: 本发明公开了属于硅酸盐水泥技术领域的一种废弃造纸白泥的改性处理方法及一步法制备水泥混合材的工艺。该方法是综合利用煅烧水泥熟料冷却过程中产生的废余热烘干改性造纸白泥制备水泥混合材的新工艺,并将改性烘干后的白泥与/或其他活性混合材一起直接从水泥生产冷却系统加入,利用水泥窑头出窑高温熟料冷却过程中释放的热量干燥造纸白泥,干燥后的白泥与/或其掺和料直接与熟料混合,无需新建烘干系统,可简化水泥生产工艺流程,降低能耗,同时可解决废弃造纸白泥的污染物排放,实现变废为宝。
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公开(公告)号:CN117361971A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311213361.X
申请日:2023-09-20
Applicant: 西南科技大学
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,公开了一种负碳高性能混凝土及其制备方法,采用铬铁合金渣作为骨料,利用矿渣粉、硅灰和废石粉部分取代水泥制备混凝土,既减少了自然资源和能源消耗,降低CO2排放,同时促进了工业固体废弃物的高效利用;此外铬铁合金渣表面的球形孔与水泥石间形成机械嵌锁结构,可以改善骨料与水泥浆体间界面微观结构;同时球形孔表面的橄榄石相在高温碳化过程中,在高温碱性环境下溶出并发生碳化反应,在球形孔内生成针棒状的碳酸镁晶体填充于界面,从而进一步优化界面微观结构,提升混凝土的整体力学性能。
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