一种高碱赤泥直接用于制备水泥熟料的方法

    公开(公告)号:CN114014567A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111388163.8

    申请日:2021-11-22

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高碱赤泥直接用于制备水泥熟料的方法,该方法直接以高碱赤泥为原料制备水泥熟料,同时在熟料配比中设计硫酸钙(CaSO4)组分,调控赤泥中碱对熟料矿物形成的影响。此外,本发明还提供了一种利用高碱赤泥合成铁铝酸盐水泥熟料的方法。本发明可以直接利用高碱赤泥为原料用于水泥生料配料,减少了赤泥利用的工艺环节,同时也能降低水泥的生产成本;CaSO4的加入解决了赤泥中碱含量过高造成矿物不能形成或形成量低的问题,消除了碱的不利影响;本发明的水泥熟料煅烧温度低,降低了其生产能耗和CO2排放,同时本发明能有效解决赤泥因碱含量高带来的应用难题,对赤泥的大规模应用具有重要意义。

    一种中低放射性废树脂磷铝酸盐水泥基固化基材

    公开(公告)号:CN109748567B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910027220.6

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种中低放射性废树脂磷铝酸盐水泥基固化基材,该水泥基固化基材的组成(质量分数):五元体系磷铝酸盐水泥熟料65~80%,硅灰5~10%,沸石粉5~15%,粉煤灰10~15%,钡渣3~5%及外加剂0.1~1%。本发明的水泥基材料具有很高的抗渗性,且极耐高温,能够承受辐射带来的温度变化,满足用于固化处理中低放射性废树脂的材料要求;同时在防辐射方面也有着极为突出的性能,可以有效的防护α、β、X、γ射线以及吸收中子辐射,固化废树脂的包容率较高,是一种优秀的可用于处理中低放射性废树脂的水泥基固化基材。

    一种防辐射型磷铝酸盐水泥基核电混凝土

    公开(公告)号:CN109704714B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910026840.8

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种防辐射型磷铝酸盐水泥基核电混凝土,该防辐射型磷铝酸盐水泥基核电混凝土的组成如下:五元体系磷铝酸盐水泥10~25份,水4‑15份,防辐射粗骨料35~60份,防辐射细骨料20~40份,外加剂0.25~1份。本发明的防辐射型磷铝酸盐水泥基核电混凝土能有效屏蔽防护α、β、γ、X射线和中子辐射。另外,本发明所用五元体系磷铝酸盐水泥密度大,可以有效的防止骨料离析现象的产生,并且具有很强的耐高温性能,在1500℃仍然具有很高的强度,可以有效的吸收核辐射所产生的热量,在核电工程领域有着极高的应用价值。

    一种含Q相的磷硫铝酸盐水泥及其制备方法

    公开(公告)号:CN113149492A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110399620.7

    申请日:2021-04-14

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种含Q相的磷硫铝酸盐水泥及其制备方法,属于胶凝材料的技术领域。该水泥熟料由Q相‑硫铝酸钙(C4A3$)‑磷硫铝酸钙(CPSA)‑硅酸二钙(C2S)‑铁铝酸四钙(C4AF)五种矿相组成。本发明能够在富铁环境下较低温度实现C4A3$、Q相、C4AF和C8A6P共存,既引入了水化活性高的C8A6P和Q相,又有效降低体系中C2AS的生成,能够大幅改善熟料体系的水化强度,相比于硫铝酸盐水泥有着更低的烧成温度,且具有良好的早期和长期力学性能。

    一种耐负温防辐射型五元体系硫铝酸盐水泥熟料

    公开(公告)号:CN109592918B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910027217.4

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐负温防辐射型五元体系硫铝酸盐水泥熟料,该水泥熟料矿物组成如下:硫铝酸锶钙41~63%,铝酸锶10~16%,硅酸二钙18%~28%,铁酸二钙6~15%和硼酸钙3~8%。本发明水泥熟料具有力学性能突出,密实度高,耐久性好等优点,且抗冻性能优异,适合于用来建设高纬度区域及其他寒冷地区核电工程。由于该熟料中的含有硼元素,可减缓硫铝酸锶钙矿物的快速水化集中放热,便于硫铝酸盐水泥在核电工程中制备大体积混凝土。同时,本水泥含有富含重元素Sr和轻元素B,可同时屏蔽γ射线,X射线和中子射线,是一种拥有优异抗冻融性能的多元防辐射特种水泥熟料。

    一种低介电、高强度多孔氮化硅陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN109369194B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201811331959.8

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种通过微观结构调控制备低介电、高强度的多孔氮化硅陶瓷的制备工艺,包括如下步骤:凝胶的制备、坯体成型、坯体的干燥、坯体的排胶、坯体的烧结。本发明为了提高β‑Si3N4的转化率,在浆料中添加硼化锆促进α‑Si3N4向β‑Si3N4的转化,可以形成高长径比β‑Si3N4柱状晶相互搭接构成多孔氮化硅陶瓷的孔隙骨架,提高了其强度。本发明提供的多孔氮化硅陶瓷的制备工艺成本低,工艺简单,所制得的多孔氮化硅陶瓷孔隙率高、低介电常数且力学性能好。孔隙率在≥50%,介电常数3.3±0.1,抗弯性能在99.89~131.67MPa。最终多孔氮化硅陶瓷微观结构如附图。

    具有电磁屏蔽功能的水泥吊顶板及其半干法制备工艺

    公开(公告)号:CN109626893B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910086775.8

    申请日:2019-01-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于建筑材料领域,特别涉及具有电磁屏蔽功能的水泥吊顶板及其半干法制备工艺。所述吊顶板包括碳纤维网格布和水泥层,所述碳纤维网格布铺设在水泥板之间,所述水泥层包括:物料A和溶液B;按重量份计,所述物料A包括:水泥45~70份、硅灰3~7份、粉煤灰5~15份、聚乙烯吡咯烷酮0.3~1.5份;所述溶液B包括:水90~98份、硅烷偶联剂1~6份、四氧化三铁改性氧化石墨烯0.05~0.15份。本发明基于现有的水泥基材料用作吊顶板领域存在的问题,提出了一种水泥吊顶板配方以及与这种配方相适应的半干法制备工艺,制备的水泥吊顶板单位面积重量低,断裂载荷高,电磁屏蔽性能优异,完全能够满足吊顶板的使用要求。

    一种高效利用金矿尾砂的含Q相贝利特硫铝酸盐水泥及其制备方法

    公开(公告)号:CN112723767A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110146779.8

    申请日:2021-02-03

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于水泥建材领域,涉及固废资源化技术,具体涉及一种高效利用金矿尾砂制备含Q相贝利特硫铝酸盐水泥及其制备方法。该含Q相贝利特硫铝酸盐水泥是由以下质量百分比的熟料矿物组成:Q相:0.3~9%,C2S:50~60%,C4A3$:10~20%,C4AF:5~10%,中间相:2~16%。本发明将目前利用程度很低的金矿尾砂,辅以其他多种工业废渣,通过配料煅烧变成一种高应用价值的高贝利特水泥,不仅有效解决了金矿尾砂资源化利用问题,而且生成的含Q相贝利特硫铝酸盐水泥,强度与普通硅酸盐水泥相媲美,产生经济效益,具有相当大的市场潜力。

    采用Si-Ti-Ca三元复合薄膜对压电陶瓷表面进行改性的方法及其应用

    公开(公告)号:CN110156364B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910390276.8

    申请日:2019-05-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用Si‑Ti‑Ca三元复合薄膜对压电陶瓷表面进行改性的方法及其应用,针对水泥与压电陶瓷结构和性能的差异,选择Si‑Ti‑Ca三元复合溶胶在压电陶瓷表面提拉成膜,从而在压电陶瓷表面形成均匀、稳定、牢固的Si‑Ti‑Ca三元复合薄膜。附着该膜后,压电陶瓷接触角变小、亲水性好、结合力强,利于后期与水泥的结合;同时,压电陶瓷基底的压电常数和相对介电常数变化较小,介电损耗有所减小,不影响压电陶瓷的正常使用。

    一种耐高温防辐射型五元体系磷铝酸盐水泥熟料

    公开(公告)号:CN109650756B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910026847.X

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可长期耐高温防辐射型五元体系磷铝酸盐水泥熟料,该五元体系磷铝酸盐水泥熟料矿相质量百分比组成为:磷铝酸钡钙40~70%,铝酸钡钙10~25%,铁酸二钙5~11%,铝酸钙5~15%,硼酸钙3~8%。本发明的耐高温防辐射型五元体系磷铝酸盐水泥熟料富含硼元素和钡元素,不仅能有效屏蔽防护核电反应堆释放出的α、β、γ、X射线,而且也可吸收防护中子辐射,是一种适用于高温环境核电工程的优秀材料,并且可用于固化核电工程产生的放射性固体废物。

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